KR101540271B1 - 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법 - Google Patents

풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR101540271B1
KR101540271B1 KR1020140119067A KR20140119067A KR101540271B1 KR 101540271 B1 KR101540271 B1 KR 101540271B1 KR 1020140119067 A KR1020140119067 A KR 1020140119067A KR 20140119067 A KR20140119067 A KR 20140119067A KR 101540271 B1 KR101540271 B1 KR 101540271B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
shaft
coupling
rotor
main shaft
supporter
Prior art date
Application number
KR1020140119067A
Other languages
English (en)
Inventor
정민우
Original Assignee
삼성중공업 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성중공업 주식회사 filed Critical 삼성중공업 주식회사
Priority to KR1020140119067A priority Critical patent/KR101540271B1/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101540271B1 publication Critical patent/KR101540271B1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/80Arrangement of components within nacelles or towers
    • F03D80/88Arrangement of components within nacelles or towers of mechanical components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/50Maintenance or repair
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

본 발명이 해결하려는 과제는 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법을 제공하는 것이다. 상기 풍력 발전기는 일측에 복수의 기어홈을 포함하는 샤프트 결합구가 형성되는 메인 샤프트, 몸체부의 일단에 상기 샤프트 결합구와 결합 가능한 결합 기어가 형성되고, 상기 몸체부의 타단에 로터와 결합되는 로터 결합부가 형성되며, 상기 몸체부의 측면에 서포터 결합홀이 형성되는 로터 홀딩 샤프트, 및 상기 서포터 결합홀에 삽입되는 결합부와, 상기 결합부와 교차하는 방향으로 연장되는 연결부와, 베이스 프레임 상에 고정되는 지지부를 포함하는 홀딩 서포터를 포함한다.

Description

풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법{Wind generator and method for main shaft maintenance}
본 발명은 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법에 관한 것이다.
일반적으로 풍력 발전기(wind generator)는 바람이 불어 블레이드가 회전하면, 이에 따른 회전력으로부터 발전을 하는 방식이다. 즉, 풍력 발전기는 풍하중을 블레이드를 이용하여 회전력으로 변환하고, 기계적으로 회전속도를 증가시켜 발전기를 통해 전기를 생산한다. 풍력 발전기는 로터, 샤프트, 베어링을 포함하는 하우징, 기어박스, 발전기, 메인프레임, 요잉 시스템, 너셀카바 및 타워로 구성될 수 있다.
풍력 발전기는 일반적으로 메인 샤프트가 로터와 볼트로 연결되고, 메인 샤프트의 회전력을 기어박스 등에 전달하는 구조로 되어 있다. 메인 샤프트와 메인 베어링, 베어링 하우징으로 구성된 축조립체는 고장이 발생하는 경우, 너셀 상에서 수리가 불가능하여 로터를 너셀로부터 분리 및 해체하고 너셀 전체를 타워에서 내려서 교환해야 하는 문제점이 있었다. 최근들어 축조립체의 고장시에도 로터나 너셀 전체를 풍력 발전기에서 내리지 않고 축조립체만 교환할 수 있는 설계 컨셉들이 도입되고 있으며, 로터를 해체하지 않고 축조립체를 분해하기 위해 평소에는 사용하지 않은 로터 고정용 구조물을 너셀에 배치해 놓을 수 있다. 로터 고정용 구조물은 너셀 내부의 베이스 프레임 상에 연결될 수 있다. 7MW급 해상용 터빈의 경우 로터 고정용 구조물은 약 20톤 정도의 무게를 가질수 있기에, 축조립체의 고장이 없는 경우 사용되지 않는 구조물로 인해 너셀 전체의 중량 및 가격이 상승되는 문제점을 지니고 있다.
대한민국공개특허 제2012-0102213호
본 발명이 해결하려는 과제는 너셀의 전체 중량의 증가 없이 메인 샤프트를 포함하는 축조립체를 교체할 수 있는 풍력 발전기를 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하려는 다른 과제는 너셀의 전체 중량의 증가 없이 메인 샤프트를 포함하는 축조립체를 교체할 수 있는 풍력발전용 메인 샤프트 유지 보수 방법를 제공하는 것이다.
본 발명이 해결하려는 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 풍력 발전기의 일 면(aspect)은, 일측에 복수의 기어홈을 포함하는 샤프트 결합구가 형성되는 메인 샤프트, 몸체부의 일단에 상기 샤프트 결합구와 결합 가능한 결합 기어가 형성되고, 상기 몸체부의 타단에 로터와 결합되는 로터 결합부가 형성되며, 상기 몸체부의 측면에 서포터 결합홀이 형성되는 로터 홀딩 샤프트, 및 상기 서포터 결합홀에 삽입되는 결합부와, 상기 결합부와 교차하는 방향으로 연장되는 연결부와, 베이스 프레임 상에 고정되는 지지부를 포함하는 홀딩 서포터를 포함한다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 결합 기어는 외측의 폭이 내측의 폭보다 작게 형성될 수 있다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 결합 기어는 측면의 기어산이 하방으로 경사지게 형성될 수 있다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 결합 기어는 제1 각도 형성되는 제1 기어산과, 상기 제1 기어산의 상방으로 연장되고 상기 제1 각도와 다른 제2 각도로 형성되는 제2 기어산을 포함할 수 있다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 서포터 결합홀은 다각형의 단면을 갖도록 형성될 수 있다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 메인 샤프트와, 상기 메인 샤프트의 둘레를 감싸는 베어링 하우징과, 상기 메인 샤프트와 상기 베어링 하우징의 사이에 배치되어, 상기 메인 샤프트를 회전시키는 베어링을 포함하는 축조립체를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 홀딩 서포터의 상기 연결부의 높이는 상기 로터 홀딩 샤프트의 반지름보다 크게 형성되고, 상기 지지부는 복수의 볼팅홀을 포함할 수 있다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 서포터 결합홀은 상기 로터 홀딩 샤프트의 측면을 관통하도록 형성될 수 있다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 메인 샤프트 유지 보수 방법의 일 면은, 풍력 발전기의 로터와 메인 샤프트 사이에 위치하고, 상기 메인 샤프트와 결합되는 로터 홀딩 샤프트의 양 측면에 형성된 서포터 결합홀에 상기 로터 홀딩 샤프트를 지지하는 홀딩 서포터를 삽입하고, 상기 홀딩 서포터를 상기 풍력 발전기의 베이스 프레임 상에 고정시키고, 상기 메인 샤프트에 연결되는 기어박스를 분리하고, 상기 메인 샤프트의 일측에 형성되는 샤프트 결합구로부터, 상기 로터 홀딩 샤프트의 일측에 형성되는 결합 기어를 분리시켜, 상기 메인 샤프트를 제거한다.
본 발명의 몇몇 실시예는, 상기 메인 샤프트의 상기 샤프트 결합구는 일측에 형성된 복수의 기어홈을 포함하고, 상기 로터 홀딩 샤프트는 일단에 형성된 결합 기어를 상기 샤프트 결합구에 슬라이딩 방식으로 삽입하여, 상기 메인 샤프트와 결합할 수 있다.
본 발명의 기타 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
상기 본 발명의 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법에 따르면, 로터 홀딩 샤프트를 너셀의 베이스 프레임 상에 고정시킬 수 있는 홀딩 서포터를 이용하되, 상기 홀딩 서포터는 메인 샤프트의 유지 보수시에만 설치하면 되므로, 너셀의 전체 중량을 증가시키지 않고 메인 샤프트의 유지 보수가 가능한 장점이 있다. 또한, 동일한 홀딩 서포터를 이용하여 복수 개의 풍력 발전기의 메인 샤프트를 유지 보수 할 수 있으므로, 풍력 발전기 제작에 있어서 비용 절감 및 원자재 절감의 효과를 얻을 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 장치를 포함하는 풍력 발전기의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 장치를 포함하는 풍력 발전기의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 장치를 나타내는 사시도이다.
도 4는 도 3의 A-A선을 따라 절단한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 사시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 측면도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 사시도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 측면도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 축조립체를 나타내는 정면도이다.
도 10은 도 3의 B-B선을 따라 절단한 도면이다.
도 11 및 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 방법를 나타내는 도면이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
하나의 소자(elements)가 다른 소자와 "접속된(connected to)" 또는 "커플링된(coupled to)" 이라고 지칭되는 것은, 다른 소자와 직접 연결 또는 커플링된 경우 또는 중간에 다른 소자를 개재한 경우를 모두 포함한다. 반면, 하나의 소자가 다른 소자와 "직접 접속된(directly connected to)" 또는 "직접 커플링된(directly coupled to)"으로 지칭되는 것은 중간에 다른 소자를 개재하지 않은 것을 나타낸다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. "및/또는"은 언급된 아이템들의 각각 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다.
공간적으로 상대적인 용어인 "아래(below)", "아래(beneath)", "하부(lower)", "위(above)", "상부(upper)" 등은 도면에 도시되어 있는 바와 같이 하나의 소자 또는 구성 요소들과 다른 소자 또는 구성 요소들과의 상관관계를 용이하게 기술하기 위해 사용될 수 있다. 공간적으로 상대적인 용어는 도면에 도시되어 있는 방향에 더하여 사용시 또는 동작시 소자의 서로 다른 방향을 포함하는 용어로 이해되어야 한다. 예를 들면, 도면에 도시되어 있는 소자를 뒤집을 경우, 다른 소자의 "아래(below)" 또는 "아래(beneath)"로 기술된 소자는 다른 소자의 "위(above)"에 놓여질 수 있다. 따라서, 예시적인 용어인 "아래"는 아래와 위의 방향을 모두 포함할 수 있다. 소자는 다른 방향으로도 배향될 수 있고, 이에 따라 공간적으로 상대적인 용어들은 배향에 따라 해석될 수 있다.
비록 제1, 제2 등이 다양한 소자, 구성요소 및/또는 섹션들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 소자, 구성요소 및/또는 섹션들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 소자, 구성요소 또는 섹션들을 다른 소자, 구성요소 또는 섹션들과 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 소자, 제1 구성요소 또는 제1 섹션은 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 소자, 제2 구성요소 또는 제2 섹션일 수도 있음은 물론이다.
본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 장치를 포함하는 풍력 발전기의 사시도이다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 장치를 포함하는 풍력 발전기의 단면도이다.
도 1과 도 2를 참조하면, 풍력 발전기(10)는 로터(20), 타워(40) 및 너셀(30)을 포함한다.
로터(20)는 블레이드(21), 허브(22), 스피너(23) 및 피칭 시스템(미도시)를 포함한다. 로터(20)의 블레이드(21)가 바람에 의해서 회전하고, 블레이드(21)가 회전하면 허브(22)가 회전하게 된다.
블레이드(21; blade)는 바람에 의해 회전되면서 회전운동을 발생시키는 일종의 날개이다. 블레이드(21)는 허브(22)를 기준으로 방사상으로 배치될 수 있다. 블레이드(21)는 바람에 의해 쉽게 회전될 수 있도록 유선형의 날개 형상을 가질 수 있다. 블레이드(21)는 2개 이상이 설치될 수 있다. 예를 들어, 풍력 발전기(10)는 3개의 블레이드(21)가 적용될 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 블레이드(21)는 바람에 의해 힘을 받을 수 있다. 블레이드(21)의 일단은 허브(22)의 일측과 결합할 수 있다. 블레이드(21)는 알루미늄, 철, 아연, 천막, 플라스틱 등으로 이루어 질 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
허브(22; hub)는 블레이드(21)에 작용되는 힘을 회전력으로 변환 시켜주는 부품이다. 허브(22)는 복수 개의 블레이드(21)가 연결될 수 있다. 허브(22)는 정면에서 바라볼 때 대략 원형의 형상을 가지며, 측면에서 바라볼 때는 돔(dome) 형상을 가질 수 있다.
허브(22)는 블레이드(21)의 회전운동을 전달받아 동력을 발생시켜 전기에너지를 생산하는 너셀(30)이 연결될 수 있다.
스피너(23)는 허브(22)와 블레이드(21)의 일부를 감쌀 수 있다. 스피너(23)는 허브(22) 및 허브(22)와 블레이드(21)의 연결부에 이물질이 들어가는 것을 막아주는 일종의 커버 역할을 할 수 있다.
너셀(30)은 너셀 커버에 의해 보호될 수 있다. 너셀(30)은 블레이드(21)의 회전운동을 전달받아 동력을 발생시켜 전기에너지를 생산하는 기계부품을 포함할 수 있다. 예를 들어, 너셀(30)은 로터 홀딩 샤프트(100; rotor holding shaft), 축조립체(200), 기어 박스(33; gear box), 발전기(34; generator)와 같은 기계부품들이 구조적으로 결합되어 있는 구조체가 될 수 있다.
축조립체(200)는 메인 샤프트(도 3의 210; main shaft), 하우징(도 3의 230; housing)을 포함할 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 후술하도록 한다.
구체적으로, 허브(22)의 회전에 따라 너셀(30)로 전달된 회전력은 너셀(30) 내부의 기어박스(33)를 통해서 증속된다. 증속된 회전력은 너셀(30) 내부에 위치되는 발전기(34)에 의하여 전기 에너지로 변환될 수 있다. 이와 같은 구성은 풍력 발전기(10)에 있어서 일반적인 구성이므로 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
또한, 너셀(30)은 너셀(30)의 하측에 위치되는 타워(40)에 의하여 지지된다. 타워(40)는 하부가 넓고 가운데가 빈 원통형의 형상으로 이루어질 수 있다.
한편, 너셀(30)은 타워(40)의 상측에 위치되어 타워(40)를 중심으로 좌우 방향으로 회전한다. 여기에서 타워(40)를 중심으로 한 좌우 방향 회전은 요(yaw) 방향 회전으로 지칭될 수 있다. 이와 같이 너셀(30)이 타워(40)의 상측에서 바람이 불어오는 방향에 따라 요 방향으로 회전하기 위하여 너셀(30)과 타워(40) 사이에는 요 시스템(Yaw System; 35)이 구비될 수 있다.
요 시스템(35)은 풍력 발전기(10)의 로터(20)와 너셀(30)을 바람이 불어오는 방향으로 향하게 하여 풍력 발전기(10)의 효율이 최대가 되게 하고, 풍력 발전기(10) 전체에 작용하는 피로하중을 감소시키는 역할을 할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 장치를 나타내는 사시도이다. 도 4는 도 3의 A-A선을 따라 절단한 도면이다.
도 3과 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트(210) 유지 보수 장치(1)는 로터 홀딩 샤프트(100), 축조립체(200), 홀딩 서포터(180)를 포함한다. 축조립체(200)는 메인 샤프트(210), 베어링 하우징(230), 베어링(220)을 포함할 수 있다.
로터 홀딩 샤프트(100)는 일측은 로터(20)(구체적으로, 허브(22))와 결합할 수 있고, 타측은 축조립체(200)에 포함된 메인 샤프트(210)와 결합할 수 있다. 즉, 로터 홀딩 샤프트(100)는 로터(20)와 메인 샤프트(210) 사이에 위치할 수 있다. 로터 홀딩 샤프트(100)는 로터(20)의 회전력을 메인 샤프트(210)에 전달할 수 있다. 로터 홀딩 샤프트(100)는 메인 샤프트(210)와 슬라이딩 방식을 이용한 기어 결합을 통해 결합할 수 있다.
구체적으로, 로터 홀딩 샤프트(100)의 몸체부(110)의 일단에 메인 샤프트(210)의 샤프트 결합구(215)와 결합 가능한 결합 기어(130)가 형성되고, 상기 몸체부(110)의 타단에 로터(20)와 결합되는 로터 결합부(120)가 형성되며, 상기 몸체부(110)의 측면에 서포터 결합홀(115)이 형성될 수 있다. 상기 서포터 결합홀(115)은 홀딩 서포터(180)가 삽입 가능하도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 서포터 결합홀(115)는 로터 홀딩 샤프트(100)의 양측에 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니고, 서포터 결합홀(115)은 상하 측면 상에도 형성될 수 있다. 서포터 결합홀(115)은 다각형 또는 타원형으로 형성될 수 있다. 서포터 결합홀(115)은 로터 홀딩 샤프트(100)의 측면을 관통하도록 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
로터 홀딩 샤프트(100)는 로터 결합홀(125)을 관통하는 로터 결합핀(127)을 이용하여 로터(20)와 결합할 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
홀딩 서포터(180)는 한 쌍으로 이루어 질 수 있다. 홀딩 서포터(180)는 상기 서포터 결합홀(115)에 삽입되는 결합부(182)와, 상기 결합부(182)와 교차하는 방향으로 연장되는 연결부(184)와, 풍력 발전기의 베이스 프레임(36) 상에 고정되는 지지부(186)를 포함할 수 있다. 이후에 자세히 설명하겠으나, 홀딩 서포터(180)는 유지 보수를 위해 축조립체(200)를 분리하는 경우, 로터 홀딩 샤프트(100)를 고정시킬 수 있다. 또한, 홀딩 서포터(180)는 평소에는 풍력 발전기 내에 설치되어 있지 않고, 유지 보수가 필요한 때에만 설치될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 홀딩 서포터(180)가 축조립체(200)의 유지 보수시에 로터 홀딩 샤프트(100)를 지지함으로써, 로터(20)를 따로 분리하지 않고도 축조립체(200)를 교체하거나 수리할 수 있다. 홀딩 서포터(180)는 서포터 결합핀(188)을 이용하여 너셀(30)의 베이스 프레임(36) 상에 고정될 수 있다. 상기 서포터 결합핀(188)은 볼트를 포함할 수 있으나, 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
축조립체(200)는 기어박스(33)와 결합되고, 일측에 복수의 기어홈(212)을 포함하는 샤프트 결합구(215)가 형성되는 메인 샤프트(210)를 포함할 수 있다. 또한, 축조립체(200)는 상기 메인 샤프트(210)의 둘레를 감싸는 베어링 하우징(230)과, 상기 메인 샤프트(210)와 상기 베어링 하우징(230)의 사이에 배치되어, 상기 메인 샤프트(210)를 회전시키는 베어링(220)을 더 포함할 수 있다. 베어링 하우징(230)은 메인 샤프트(210)의 하면를 지지하는 하부 베어링 하우징(234)과, 상기 하부 베어링 하우징(234)과 결합되고, 메인 샤프트(210)의 상면을 감싸는 상부 베어링 하우징(232)을 포함할 수 있다. 상부 베어링 하우징(232)과 하부 베어링 하우징(234)은 하우징 결합핀(238)을 이용하여 결합될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니고, 상부 베어링 하우징(232)과 하부 베어링 하우징(234)은 일체로 형성될 수 있다.
상부 베어링 하우징(232)과 메인 샤프트(210) 사이 및 하부 베어링 하우징(234)과 메인 샤프트(210) 사이에는 베어링(220)이 복수개가 배치될 수 있다. 베어링(220)에 의해 메인 샤프트(210)는 고정된 베어링 하우징(230) 내에서 축방향(C)으로 회전할 수 있다. 복수의 베어링(220)은 일정 간격으로 배칭될 수 있으며, 베어링 하우징(230)의 내면 및 메인 샤프트(210)의 외면과 접할 수 있다. 도면에 도시하지는 않았으나, 베어링 하우징(230)과 메인 샤프트(210) 사이에는 윤활유가 채워질 수 있다.
메인 샤프트(210)의 일측은 로터 홀딩 샤프트(100)와 결합할 수 있으며, 타측은 기어박스(33)와 결합할 수 있다. 메인 샤프트(210)와 기어박스(33)는 복수의 결합핀(217)을 이용하여 결합될 수 있다. 이를 통하여, 로터(20)를 통하여 전달된 회전력은 로터 홀딩 샤프트(100)와 메인 샤프트(210)를 통하여 기어박스(33)로 전달될 수 있다. 로터(20)와 로터 홀딩 샤프트(100), 및 메인 샤프트(210)는 동일한 중심축(C)을 기준으로 회전할 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 사시도이다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 측면도이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트(100)는 몸체부(110), 서포터 결합홀(115), 로터 결합부(120), 결합 기어(130), 관통구(140)를 포함할 수 있다.
로터 홀딩 샤프트(100)의 몸체부(110)의 일단에 메인 샤프트(210)의 샤프트 결합구(215)와 결합 가능한 결합 기어(130)가 형성될 수 있다. 결합 기어(130)는 몸체부(110)의 일부에 형성될 수 있으며, 하나의 로터 홀딩 샤프트(100)는 복수의 결합 기어(130)를 포함할 수 있다. 결합 기어(130) 사이에는 결합홈(134)이 형성될 수 있고, 결합 기어(130)의 측면에는 기어산(132)이 형성될 수 있다.
결합 기어(130)는 여러가지 형태로 형성될 수 있다. 예를 들어, 결합 기어(130)는 외측의 폭(L2)이 내측의 폭(L1)보다 작게 형성되어 일평면이 사다리꼴 모양으로 형성될 수 있다. 이를 통해, 결합 기어(130)의 기어산(132)과 샤프트 결합구(215)의 습동면(214) 사이에 슬라이딩 결합이 가능하므로, 결합 기어(130)와 메인 샤프트(210)의 사프트 결합구 사이의 결합이 용이하게 체결될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니고, 결합 기어(130)는 일면이 삼각형, 'U'자형, 사각형으로 형성될 수 있다. 또한, 도면에 명확하게 도시되지는 않았으나, 결합 기어(130)의 기어산(132)은 하방으로 경사지게 형성될 수 있다. 이러한 기어산(132)의 경사는 기어산(132)과 샤프트 결합구(215)의 습동면(214) 간에 슬라이딩 결합을 가능하게 하므로, 결합 기어(130)와 메인 샤프트(210)의 사프트 결합구 사이의 결합은 더욱 용이해 질 수 있다.
몸체부(110)의 타단에 로터와 결합되는 로터 결합부(120)가 형성될 수 있다. 로터 결합부(120)의 지름은 몸체부(110)보다 크게 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 로터 결합부(120)의 외측 둘레에는 로터 결합홀(125)이 배치될 수 있다. 로터 결합홀(125)은 로터(20)와 로터 홀딩 샤프트(100)를 고정시키는데 이용될 수 있다. 로터 결합홀(125)에 로터 결합핀(127)을 삽입하여 로터와 로터 홀딩 샤프트(100)를 고정시킬 수 있다. 로터 결합홀(125)은 일정 간격으로 로터 홀딩 샤프트(100)의 동일 원주 상에 배치될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
몸체부(110)의 측면에 서포터 결합홀(115)이 형성될 수 있다. 서포터 결합홀(115)은 홀딩 서포터(180)가 삽입 가능하도록 형성될 수 있다. 로터 홀딩 샤프트(100)는 측면에는 서포터 결합홀(115)이 형성될 수 있다. 예를 들어, 서포터 결합홀(115)는 로터 홀딩 샤프트(100)의 양측에 로터 홀딩 샤프트(100)의 측면을 관통하도록 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
몸체부(110)는 가운데에 축방향으로 관통구(140)를 포함할 수 있다. 로터 홀딩 샤프트(100)는 관통구(140)의 축을 중심으로 회전할 수 있다. 관통구(140)는 로터 홀딩 샤프트(100) 의 제조비용을 절감시키고, 로터 홀딩 샤프트(100)의 강도를 높일 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니고, 관통구(140)는 생략될 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 사시도이다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 앞서 설명한 실시예와 동일한 사항에 대해서는 중복된 설명을 생략하고 차이점을 중심으로 설명하도록 한다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트(102)는 도 5 및 도 6을 참조하여 설명한 로터 홀딩 샤프트(100)와 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다.
다만, 본 발명의 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트(102)는 다각형의 단면을 갖는 서포터 결합홀(117)을 포함한다.
서포터 결합홀(117)은 도면에 명확하게 도시되지는 않았으나, 육각형, 팔각형, 오각형의 단면을 가질 수 있다. 서포터 결합홀(117)의 내측면은 홀딩 서포터(180)의 결합이 용이하도록 내측으로 경사지게 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 서포터 결합홀(117)의 다각형의 단면은 로터 홀딩 샤프트(102)를 지지하는 홀딩 서포터(180)의 체결 고정력을 증대시킬 수 있다. 마찬가지로, 서포터 결합홀(117)은 로터 홀딩 샤프트(102)의 측면을 관통하도록 형성될 수 있다. 또한, 서포터 결합홀(117)은 로터 홀딩 샤프트(102)의 몸체부(110) 둘레에 일정 간격으로 복수 개가 배치될 수 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트를 나타내는 측면도이다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 앞서 설명한 실시예와 동일한 사항에 대해서는 중복된 설명을 생략하고 차이점을 중심으로 설명하도록 한다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트(104)는 도 5 및 도 6을 참조하여 설명한 로터 홀딩 샤프트(100)와 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 로터 홀딩 샤프트(104)는 제1 기어산(332)과 제2 기어산(334)을 갖는 결합 기어(330)를 포함할 수 있다. 구체적으로, 결합 기어(330)는 제1 각도(θ1) 형성되는 제1 기어산(332)과, 상기 제1 기어산(332)의 상방으로 연장되고 상기 제1 각도(θ1)와 다른 제2 각도(θ2)로 형성되는 제2 기어산(334)을 포함할 수 있다. 제1 각도(θ1)는 제2 각도(θ2)보다 크게 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
메인 샤프트(210)의 샤프트 결합구(215)는 상기 결합 기어(330)에 대응되도록 형성될 수 있다. 제1 기어산(332)과 제2 기어산(334)을 갖는 결합 기어(330)는 로터 홀딩 샤프트(104)와 메인 샤프트(210) 간의 결합을 견고하게 할 수 있고, 보다 큰 힘을 메인 샤프트(210)로 전달할 수 있다.
결합 기어(330)는 일정한 피치로, 로터 홀딩 샤프트(104)의 동일 원주 상에 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 도면에 명확하게 도시하지는 않았으나, 결합 기어(330)의 측단면은 다각형 또는 'U'자형으로 형성될 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 축조립체를 나타내는 정면도이다.
도 9를 참조하면, 축조립체(200)는 메인 샤프트(210), 베어링 하우징(230), 베어링(220)을 포함할 수 있다.
메인 샤프트(210)는 일측에 결합 기어(130)와 결합되는 샤프트 결합구(215)가 형성될 수 있다. 샤프트 결합구(215)는 일측에 복수의 기어홈(212)을 포함할 수 있다. 기어홈(212)의 측면에는 습동면(214)(sliding way)이 형성될 수 있다. 기어홈(212)과 습동면(214)은 결합 기어(130)와 기어산(132)에 대응되도록 형성될 수 있다. 즉, 본 발명의 몇몇 실시예의 결합 기어(예를 들어, 130, 330)에 대응되는 복수 개의 기어홈(212)이 형성된 메인 샤프트(210)가 형성될 수 있다. 습동면(214)은 내측으로 갈수록 경사지게 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
베어링 하우징(230)은 메인 샤프트(210)의 하면를 지지하는 하부 베어링 하우징(234)과, 상기 하부 베어링 하우징(234)과 결합되고, 메인 샤프트(210)의 상면을 감싸는 상부 베어링 하우징(232)을 포함할 수 있다. 하부 베어링 하우징(234)은 상부 베어링 하우징(232)보다 크게 형성될 수 있다. 하부 베어링 하우징(234)은 너셀(30)의 베이스 프레임(36) 상에 고정될 수 있다. 구체적으로, 하부 베어링 하우징(234)은 하측에 하우징홀(235)을 포함할 수 있고, 도면에 명확하게 도시하지는 않았으나, 고정핀(미도시)을 이용하여 하부 베어링 하우징(234)을 베이스 프레임(36) 상에 고정시킬 수 있다. 상부 베어링 하우징(232)은 하부 베어링 하우징(234) 상에 하우징 결합핀(238)을 이용하여 결합될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니고, 상부 베어링 하우징(232)과 하부 베어링 하우징(234)은 일체로 형성될 수 있다.
상부 베어링 하우징(232)과 메인 샤프트(210) 사이 및 하부 베어링 하우징(234)과 메인 샤프트(210) 사이에는 베어링(220)이 복수 개가 배치될 수 있다. 복수의 베어링(220)은 일정 간격으로 배칭될 수 있으며, 베어링 하우징(230)의 내면 및 메인 샤프트(210)의 외면과 접할 수 있다. 도면에 도시하지는 않았으나, 베어링 하우징(230)과 메인 샤프트(210) 사이에는 마찰을 줄여주는 물질이 채워질 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 10은 도 3의 B-B선을 따라 절단한 도면이다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 앞서 설명한 실시예와 동일한 사항에 대해서는 중복된 설명을 생략하고 차이점을 중심으로 설명하도록 한다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 몇몇 실시예에 따른 홀딩 서포터(180)는 결합부(182), 연결부(184), 지지부(186)를 포함할 수 있다.
결합부(182)는 로터 홀딩 샤프트(100)의 서포터 결합홀(115)에 삽입될 수 있다. 따라서, 결합부(182)는 서포터 결합홀(115)에 대응되도록 형성된다. 예를 들어, 서포터 결합홀(115)이 팔각형의 단면을 가질 경우, 결합부(182) 또한 서포터 결합홀(115)와 동일한 팔각형의 단면을 가질 수 있다. 로터 홀딩 샤프트(100)의 서포터 결합홀(115)의 내측에는 결합부(182)와 접하는 제1 두께의 보완재(117)가 배치될 수 있다. 상기 보완재(117)는 탄성을 가지거나, 로터 홀딩 샤프트(100)보다 강한 강도를 가져 서포터 결합홀(115)의 마모를 감소시킬 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니고, 상기 보완재(117)는 생략될 수 있다. 서포터 결합홀(115)은 제3 깊이(L3)로 형성될 수 있고, 결합부(182)는 제3 깊이(L3)보다 길게 형성될 수 있다.
연결부(184)는 상기 결합부(182)와 교차하는 방향으로 연장될 수 있다. 예를 들어, 연결부(184)와 결합부(182)는 직각으로 연결될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 연결부(184)와 결합부(182)는 일체로 연결될 수 있다. 연결부(184)의 높이(h1)는 상기 로터 홀딩 샤프트(100)의 반지름(r1)보다 크게 형성될 수 있다. 이를 통해 홀딩 서포터(180)는 로터 홀딩 샤프트(100)가 베이스 프레임(36) 상에 닿지 않도록 공중에 고정시킬 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
지지부(186)는 연결부(184)와 연결되고, 홀딩 서포터(180)를 베이스 프레임(36) 상에 고정시킬 수 있다. 지지부(186)는 복수의 볼팅홀(187)을 포함한다. 상기 볼팅홀(187)에 서포터 결합핀(188)을 삽입하여 홀딩 서포터(180)를 베이스 프레임(36) 상에 고정시킬 수 있다. 도면에 명확하게 도시하지는 않았느나 복수의 볼팅홀(187)은 일정한 피치로 배치될 수 있다. 지지부(186)와 연결부(184), 그리고 결합부(182)는 일체로 형성될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
홀딩 서포터(180)는 한 쌍으로 이루어 질 수 있다. 축조립체(200)의 유지 보수를 위해 축조립체(200)를 너셀(30)에서 분리하는 경우, 홀딩 서포터(180)를 이용하여 로터 홀딩 샤프트(100)를 베이스 프레임(36) 상에 고정시킬 수 있다. 또한, 홀딩 서포터(180)는 평소에는 풍력 발전기(10) 내에 설치되어 있지 않고, 유지 보수가 필요한 때에만 설치될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 홀딩 서포터(180)가 축조립체(200)의 유지 보수시에 로터 홀딩 샤프트(100)를 지지함으로써, 로터(20)를 따로 분리하지 않고도 축조립체(200)를 교체하거나 수리할 수 있다.
도 11 및 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트 유지 보수 방법를 나타내는 도면이다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 샤프트유지 보수 방법은 풍력 발전기(10)의 로터(20)와 메인 샤프트(210) 사이에 위치하고, 상기 메인 샤프트(210)와 결합되는 로터 홀딩 샤프트(100)의 양 측면에 형성된 서포터 결합홀(115)에 상기 로터 홀딩 샤프트(100)를 지지하는 홀딩 서포터(180)를 삽입한다.
이어서, 홀딩 서포터(180)를 서포터 결합핀(188)을 이용하여 풍력 발전기(10)의 베이스 프레임(36) 상에 고정시킨다.
이어서, 메인 샤프트(210)에 연결되는 기어박스(33)를 축조립체(200) 및 베이스 프레임(36)과 분리시킨다. 분리시킨 기어박스(33)는 축조립체(200)와 이격시킨다. 기어박스(33)는 축조립체(200)의 외측으로 이동시킨다.
이어서, 축조립체(200)를 베이스 프레임(36) 상에서 분리하고, 메인 샤프트(210)의 일측에 형성되는 샤프트 결합구(215)로부터, 상기 로터 홀딩 샤프트(100)의 일측에 형성되는 결합 기어(130)를 분리시킨다. 이때, 메인 샤프트(210)는 기어박스(33)의 이동방향과 동일한 방향으로 이동시킨다. 이를 통해, 축조립체(200)의 메인 샤프트(210)는 로터 홀딩 샤프트(100) 및 기어박스(33)와 완전히 이격된다.
이어서, 이격된 축조립체(200)를 유지 보수를 위해 너셀(30) 외측으로 이동시킨다. 예를 들어, 축조립체(200)는 베이스 프레임(36)의 상측으로 이동될 수 있다. 축조립체(200)와 로터 홀딩 샤프트(100)가 분리된 이후에도, 로터(20)는 여전히 로터 홀딩 샤프트(100)에 고정되어 있고, 로터 홀딩 샤프트(100)는 홀딩 서포터(180)에 의해 베이스 프레임(36) 상에 고정되어 있으므로, 로터(20)를 제거하지 않더라도 메인 샤프트(210)를 포함하는 축조립체(200)를 유지 보수할 수 있어, 인적, 물적, 시간적 자원을 절약할 수 있다.
또한, 상기 홀딩 서포터(180)는 메인 샤프트(210)의 유지 보수시에만 설치하면 되므로, 너셀(30)의 전체 중량을 증가시키지 않고 메인 샤프트(210)의 유지 보수가 가능한 장점이 있다. 또한, 동일한 홀딩 서포터(180)를 이용하여 복수 개의 풍력 발전기의 메인 샤프트(210)를 유지 보수 할 수 있으므로, 풍력 발전기 제작에 있어서 비용 절감 및 원자재 절감의 효과를 얻을 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
10 : 풍력 발전기 20 : 로터
30 : 너셀 40 : 타워
100 : 로터 홀딩 샤프트 180 : 홀딩 서포터
200 : 축조립체

Claims (6)

  1. 일측에 복수의 기어홈을 포함하는 샤프트 결합구가 형성되는 메인 샤프트;
    몸체부의 일단에 상기 샤프트 결합구와 결합 가능한 결합 기어가 형성되고, 상기 몸체부의 타단에 로터와 결합되는 로터 결합부가 형성되며, 상기 몸체부의 측면에 서포터 결합홀이 형성되는 로터 홀딩 샤프트; 및
    상기 서포터 결합홀에 삽입되는 결합부와, 상기 결합부와 교차하는 방향으로 연장되는 연결부와, 베이스 프레임 상에 고정되는 지지부를 포함하는 홀딩 서포터를 포함하는 풍력 발전기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 결합 기어는 외측의 폭이 내측의 폭보다 작게 형성되고,
    상기 결합 기어는 측면의 기어산이 하방으로 경사지게 형성되는 풍력 발전기.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 결합 기어는 제1 각도 형성되는 제1 기어산과, 상기 제1 기어산의 상방으로 연장되고 상기 제1 각도와 다른 제2 각도로 형성되는 제2 기어산을 포함하는 풍력 발전기.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 서포터 결합홀은 상기 로터 홀딩 샤프트의 측면을 관통하도록 형성되는 풍력 발전기.
  5. 풍력 발전기의 로터와 메인 샤프트 사이에 위치하고, 상기 메인 샤프트와 결합되는 로터 홀딩 샤프트의 양 측면에 형성된 서포터 결합홀에 상기 로터 홀딩 샤프트를 지지하는 홀딩 서포터를 삽입하고,
    상기 메인 샤프트의 일측에 형성되는 샤프트 결합구로부터, 상기 로터 홀딩 샤프트의 일측에 형성되는 결합 기어를 분리시켜, 상기 메인 샤프트를 제거하는 메인 샤프트 유지 보수 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 메인 샤프트의 상기 샤프트 결합구는 일측에 형성된 복수의 기어홈을 포함하고,
    상기 로터 홀딩 샤프트는 일단에 형성된 결합 기어를 상기 샤프트 결합구에 슬라이딩 방식으로 삽입하여, 상기 메인 샤프트와 결합하는 메인 샤프트 유지 보수 방법.
KR1020140119067A 2014-09-05 2014-09-05 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법 KR101540271B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140119067A KR101540271B1 (ko) 2014-09-05 2014-09-05 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140119067A KR101540271B1 (ko) 2014-09-05 2014-09-05 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR101540271B1 true KR101540271B1 (ko) 2015-07-30

Family

ID=53876966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140119067A KR101540271B1 (ko) 2014-09-05 2014-09-05 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101540271B1 (ko)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2301710A2 (en) * 2009-09-25 2011-03-30 General Electric Company Method and system for disengaging a shrink coupling on a turbine generator
KR20130089106A (ko) * 2012-02-01 2013-08-09 삼성중공업 주식회사 풍력 발전장치용 동력 전달 유닛, 조립 방법 및 이를 포함하는 풍력 발전장치
KR20140009780A (ko) * 2012-07-13 2014-01-23 삼성중공업 주식회사 풍력 발전기의 주축과 기어 박스의 연결 구조체

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2301710A2 (en) * 2009-09-25 2011-03-30 General Electric Company Method and system for disengaging a shrink coupling on a turbine generator
KR20130089106A (ko) * 2012-02-01 2013-08-09 삼성중공업 주식회사 풍력 발전장치용 동력 전달 유닛, 조립 방법 및 이를 포함하는 풍력 발전장치
KR20140009780A (ko) * 2012-07-13 2014-01-23 삼성중공업 주식회사 풍력 발전기의 주축과 기어 박스의 연결 구조체

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8556591B2 (en) Systems and methods for assembling a rotor lock assembly for use in a wind turbine
ES2859512T3 (es) Inserto de ángulo de cono para rotor de turbina eólica
EP2679805B1 (en) Cone angle insert for wind turbine rotor
US8123485B2 (en) Rotor hub of a wind energy plant
CA2690955A1 (en) Wind turbine structure and method of assembly
EP2985458B1 (en) Slewing bearing device for a wind turbine
EP2913522B1 (en) Tower for wind turbine apparatus
KR101003176B1 (ko) 수직축 풍력발전기의 블레이드, 암 및 허브 체결구조
EP3112669B1 (en) Pitch assembly for a wind turbine rotor blade
EP3295022B1 (en) Spiral blade unit and wind generator and blade connector for the unit
CA2892050C (en) Wind turbine rotor and methods of assembling the same
KR101540271B1 (ko) 풍력 발전기 및 메인 샤프트 유지 보수 방법
KR101113594B1 (ko) 발전기 일체형 수직축 풍력발전기
KR101571304B1 (ko) 홀딩 서포터를 포함하는 풍력발전기 및 이의 유지보수 방법
KR20130010296A (ko) 풍력발전기 타워용 아답타
KR101390280B1 (ko) 풍력발전기
KR101563905B1 (ko) 소음 진동 저감 장치 및 이를 포함하는 풍력 발전기
KR101406575B1 (ko) 풍력발전장치
US9938959B2 (en) Hub and bearing system and a turbine comprising the hub and bearing system
KR101042906B1 (ko) 풍력발전기용 로터
KR20140037469A (ko) 풍력발전기
KR101588680B1 (ko) 허브 홀더를 포함하는 풍력발전기 및 이의 유지보수 방법
KR101549537B1 (ko) 블레이드 피치 락 장치
KR20100015044A (ko) 풍력발전기용 샤프트
KR200478863Y1 (ko) 피치 락 장치

Legal Events

Date Code Title Description
GRNT Written decision to grant