KR20140112557A - 슬립 링 어셈블리 - Google Patents

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알프레드 베크만
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Abstract

본 발명은 슬립 링(202), 특히 인쇄회로기판(204)으로서 골드 와이어-인쇄회로기판(204)과 함께 사용하기 위한 골드 링을 포함하는, 골드 와이어 타입의 슬립 링 어셈블리(200)를 수리하기 위한 방법에 관한 것으로, 슬립 링 어셈블리(200)로부터 골드 와이어-인쇄회로기판(204)을 제거하는 단계 및 골드 와이어-인쇄회로기판(204)을 교체하기 위해 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)을 삽입하는 단계를 포함한다.

Description

슬립 링 어셈블리{SLIP RING ASSEMBLY}
본 발명은 슬립 링 어셈블리 및 슬립 링 어셈블리를 수리하기 위한 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 슬립 링 어셈블리를 구비한 풍력 에너지 설비에 관한 것이다.
풍력 에너지 설비들이 일반적으로, 전형적인 설비로서 도 1에 도시된 바와 같이, 공지된다. 상기 도면에서 적절히 풍력에 의해 구동되는 공기 역학적 로터는 기관실의 고정부에 대해 회전한다. 회전부, 즉 로터와 고정부의 전기 에너지 또는 전기 신호의 교환을 위해, 일반적으로 슬립 링 어셈블리가 제공된다. 특히 에너지는 소위 피치-모터에 전달될 수 있고, 상기 모터들은 로터의 로터 블레이드의 받음각(angle of attack)을 조절할 수 있다. 또한, 예를 들어, 전기 히터 시트가 제공되는 경우에 이를 위한 에너지가 전달될 수 있다.
기어리스형 풍력 에너지 설비의 특성은 독립적으로 여기되는 동기 발전기를 사용하는 것이다. 이러한 풍력 에너지 설비의 경우에, 로터에서 슬립 링 어셈블리에 의해 전자기장을 형성하기 위한 여기 전류 또한 슬립 링 어셈블리를 통해 또는 별도의 슬립 링 어셈블리를 통해 전달된다. 이 경우 수 백 kW일 수 있는 고출력의 전류가 전달되어야 한다.
특히 슬립 링 어셈블리들의 하기의 3개의 유형들이 공개되어 있다. 정보- 또는 에너지 신호인 전기 신호를 카본 브러시로부터 접촉링에 또는 역으로 전달하기 위해, 카본 브러시를 상응하는 접촉링 상에서 슬라이딩하게 하는 것은 가장 오래된 방법일 수 있다. 이러한 카본 브러시들은 입증되었고, 상기 브러시들의 특성은 일반적으로 공개되어 있다. 상기 브러시들은 비교적 저렴하지만, 카본 브러시들의 규칙적인 교체를 필요로 한다.
개선을 위해 소위 "골드 와이어-슬립 링 어셈블리"가 사용된다. 이 경우 기본적으로 핀 보드에서처럼 돌출한 다수의 골드 와이어를 포함하는 인쇄회로기판은 상응하는 슬립 링 상에 안내되고, 상기 슬립 링은 상기 골드 와이어에 전기 및 기계적으로 매칭된다. 이 경우 특히 바람직하게, 재료 선택에 의해, 즉 금을 사용함으로써 마모가 적은 양호한 접촉 특성이 달성된다. 그럼에도 불구하고 관련 골드 와이어의 위치에서 시간이 지날수록 상응하는 슬립 링 상에, 즉 거기에 형성된 그루브 내에 침착이 생기고, 상기 그루브에 특히 골드층에서 발생할 수 있는 불순물도 생긴다. 슬립 링은 일반적으로 황동 또는 접촉 영역의 골드층을 포함하는 유사한 금속 합금으로 이루어진다. 그루브에 냉각 및 접촉의 개선을 위해 오일이 제공될 수 있다. 오일이 적고 및/또는 마모가 심할 때, 또는 마모 상태가 심할 때 골드 와이어는 슬립 링과 마찰하고, 거기에서 표면이 변경되지만, 이는 식별이 어렵다. 이로 인해 골드 와이어도 노후화되고 더 빨리 마모된다.
추가 개선책으로서 소위 "멀티 브러시 슬립 링 어셈블리"가 제안된다. 이 경우 머리카락처럼 가는 다수의 와이어의 적어도 하나의 묶음이 상응하는 슬립 링 상에서 이동한다. 머리카락처럼 가는 이러한 다수의 와이어의 묶음 또는 다발은 일반적으로 인쇄회로기판 상에 배치, 고정 및 접촉되고, 따라서 여기에서는 일반적으로 상기 묶음 또는 다발을 포함하는 인쇄회로기판에 대해서만 언급된다. 이로써 인쇄회로기판은 하나의 인쇄회로기판을 형성하고, 따라서 슬립 링에 대한 대응부이고, 상기 대응부 상에서 슬립 링이 슬라이딩한다. 인쇄회로기판은 브러시라고 할 수도 있다. 이러한 용어들은 구체적으로 이용된 기술과 무관하게 기본적으로 통용된다. 이 경우에 기본적으로 와이어들이 많은 힘을 들이지 않고 대응하는 슬립 링에 접촉할 수 있고 양호한 접촉이 간단하게 많은 개수의 와이어에 의해 이루어지는 원리에 따라 접촉이 실시된다. 상기 묶음은 브러시와 유사하므로, 용어 "멀티 브러시"는 해당하는 전문 분야의 독일어 관용어에서도 통용된다. 상기 멀티 브러시 기술은 안정적으로 취급 가능하고, 골드 와이어 기술의 전술한 침착 및 카본 브러시에서 카본 마모를 방지된다.
골드 와이어 기술에서 문제가 되는 것은 특히, 골드 와이어 외에 대응하는 슬립 링도 마모되는 것이다. 슬립 링에 침착 및 불순물이 발생하고, 이는 또한 골드 와이어의 심한 마모를 야기한다. 따라서 적절한 마모 후에 골드 와이어를 포함하는 골드 와이어-인쇄회로기판 외에 슬립 링도 교체되어야 하는데, 이는 복잡하고 비용이 많이 들고 따라서 바람직하지 않다.
우선권 주장 출원 시 독일 특허청에 의해 하기 선행기술이 조사되었다: DE 24 58 991 B2; DE 10 2007 060 985 A1; DE 694 14 687 T2; US 4,398,113 A 및 JP 2009-225578A.
본 발명의 과제는 적어도 하나의 전술한 문제점을 해결하는 것이다. 특히 "골드 와이어" 타입의 슬립 링 어셈블리, 즉 전술한 골드 와이어 기술에 따라 구성된 슬립 링 어셈블리가 충분히 심하게 마모된 경우에, 가능한 한 간단하고 저렴하게 수리될 수 있는 해결 방법을 제공하는 것이다.
상기 과제는 본 발명에 따라 청구범위 제 1항에 따른 방법에 의해 해결된다.
이 경우, 다수의 인쇄회로기판 중 하나의 인쇄회로기판만을 교체하는 것도 고려된다. 하나의 슬립 링 어셈블리에서 다수의 상이한 기술들, 예를 들어 낮은 전류, 예컨대 0.5 내지 3A로 신호의 전달을 위한 골드 와이어 기술 및 높은 전류, 예컨대 5 내지 500A로 신호의 전달을 위한 카본 브러시-기술이 제공될 수도 있다. 본 발명에 따라, 이로 인해 골드 와이어 타입의 슬립 링 어셈블리가 수리될 수 있다. 이러한 슬립 링 어셈블리는 수리 이전에 항상 적어도 하나의 슬립 링, 특히 골드 링 및 골드 와이어-인쇄회로기판을 포함하고, 한편으로 상기 인쇄회로기판은 골드 와이어 브러시로서 골드 와이어를 포함하고, 다른 한편으로 상기 골드 와이어 브러시는 슬립 링 상에서 슬라이딩한다. 슬립 링 어셈블리의 수리를 위해, 즉 특히 수리를 필요로 하는 마모가 발생한 후에, 골드 와이어-인쇄회로기판은 슬립 링 어셈블리로부터 제거되고, 상기 골드 와이어-인쇄회로기판 대신 멀티 브러시-인쇄회로기판이 삽입된다.
즉, 멀티 브러시 기술의 인쇄회로기판은 골드 와이어 기술의 슬립 링과 함께 사용될 수 있는 것이 밝혀졌다. 이로써 마모된 골드 와이어-인쇄회로기판은 멀티 브러시-인쇄회로기판으로 교체할 수 있으므로, 골드 와이어 타입의 슬립 링의 교체가 방지될 수 있다. 골드 와이어-인쇄회로기판을 멀티 브러시-인쇄회로기판으로 이러한 교체에 의해 적어도 처음에는 전체가 골드 와이어-타입의 슬립 링 어셈블리였던 슬립 링 어셈블리가 간단하고 저렴하게 수리될 수 있다.
바람직하게는, 골드 링이 골드 와이어-인쇄회로기판을 사용함으로써 형성하게 되는 홈들을 이미 갖고 있는, 슬립 링 어셈블리를 위해 수리가 이루어진다. 이 경우 멀티 브러시-인쇄회로기판은 골드 와이어 타입의 슬립 링이 홈들을 포함하고 있는 경우에, 상기 슬립 링을 사용하기에도 적합한 것이 밝혀졌다. 멀티 브러시 기술의 인쇄회로기판은 알려진 바와 같이, 슬립 링의 접촉 표면에 맞게 조정될 수 있다. 특히 멀티 브러시 기술의 인쇄회로기판은 슬립 링의 홈에도 결합할 수 있다. 마모로 인해 이미 홈을 구비하고 있는 슬립 링은 이로써 교체되지 않아도 되고, 슬립 링 어셈블리에 남아 있을 수 있다. 지금까지 골드 와이어 기술의 슬립 링 어셈블리가 마모된 경우에 대개 골드 와이어-인쇄회로기판과 슬립 링이 교체되어야 했는데, 그 이유는 새로운 골드 와이어-인쇄회로기판, 즉 골드 와이어는 전술한 불순물에 의해 빠르게 마모되고, 이로 인해 기대 수명이 상당히 단축되기 때문이다.
바람직하게 멀티 브러시-인쇄회로기판은 교체 시, 슬립 링 상에서 슬라이딩하여 홈에 수용되고, 홈 내에서 및 홈 외부에서 멀티 브러시-인쇄회로기판과 골드 와이어 기술의 슬립 링 사이에 전기 접촉이 이루어지도록 삽입된다. 이로써 이미 상당한 홈을 구비하고 있는 골드 와이어 타입의 슬립 링은 재사용될 수 있다.
또한, 골드 와이어 기술의 슬립 링을 포함하는, 특히 골드 링을 포함하는 슬립 링 어셈블리가 제안된다. 상기 골드 링은 따라서, 특히 인쇄회로기판을 향한 전이 영역(transition rigion)에 도전성을 높이기 위한 골드 성분을 포함한다. 이러한 슬립 링은 따라서 골드 와이어-인쇄회로기판의 사용을 위해 준비된다. 또한, 슬립 링 어셈블리는 멀티 브러시-인쇄회로기판을 포함하고, 상기 인쇄회로기판은 골드 와이어 기술 슬립 링에 슬라이딩하여 접촉한다. 이로 인해, 실질적으로 골드 와이어 기술의 슬립 링과 멀티 브러시 기술의 인쇄회로기판의 조합으로 이루어지고, 또는 상기 부재들을 실질적으로 포함하는 슬립 링 어셈블리가 제안된다.
바람직하게 슬립 링은 골드 와이어-인쇄회로기판에 의해 형성되는 적어도 하나의 홈을 포함한다. 제안된 슬립 링 어셈블리는, 이로 인해 슬립 링 어셈블리의 부분들이 재사용되는 해결 방법이고, 상기 부분들은 그렇지 않은 경우에 마모 상태에 따라 교체되어야 한다. 특히 골드 와이어-슬립 링의 교체는 방지될 수 있고, 적어도 지연될 수 있다.
또한, 전술한 실시예들 중 적어도 하나의 실시예에 따른 슬립 링 어셈블리를 구비한 풍력 에너지 설비가 제안된다. 상기 슬립 링 어셈블리에 의해 전기 신호들이 기관실의 고정부로부터 기관실의 회전부에, 즉 공기 역학적 로터에 전달될 수 있다. 따라서, 슬립 링 어셈블리는 정보 신호 및/또는 전력 신호인 전기 신호들을 기관실의 고정부로부터 공기 역학적 로터에 전달하도록 이용되는 것이 제안된다. 이러한 슬립 링 어셈블리에 의해 풍력 에너지 설비에 따라 다수의 상이한 전기 신호들이 전달되어야 한다. 따라서 이러한 슬립 링 어셈블리는 복잡하고 고가일 수 있다. 또한, 슬립 링 어셈블리의 바람직한 위치인, 풍력 에너지 설비의 기관실의 고정부로부터 회전부를 향한 전이 영역에서 상기 어셈블리의 배치는, 상기 슬립 링 어셈블리에 접근을 어렵게 할 수 있고, 골드 와이어 타입의 슬립 링의 교체가 방지되고, 적어도 지연되는 제안된 해결 방법이 따라서 특히 바람직하게 작용한다.
다른 실시예에 따라, 기어리스형인 풍력 에너지 설비에서 슬립 링 어셈블리를 사용하는 것이 제안된다. 풍력 에너지 설비의 기어리스 정확성은 상기 풍력 에너지 설비의 구조 및 전체 발전기의 필요 전류에 기인한다. 이로 인해 슬립 링 어셈블리에 대한 상응하는 요구가 생기고, 전술한 장점들이 특히 전개될 수 있다.
바람직하게, 독립적으로 여기되는 동기 기계가 발전기로서 사용된다. 이러한 경우에 또한 동기 기계의 로터에 그리고 슬립 링 어셈블리를 통해 여기 전류가 전달되어야 한다. 특히 이를 위해, 실시예들 중 적어도 하나의 실시예에 따라 설명된 슬립 링 어셈블리가 바람직하게 준비되어야 한다. 특히 상기 슬립 링 어셈블리는 상응하는 전류 및 전력의 전달을 위해 준비되어야 한다. 바람직한 슬립 링 어셈블리 및 이러한 바람직한 슬립 링 어셈블리를 구비한 풍력 에너지 설비는, 수 백 암페어의 전류를 멀티 브러시-인쇄회로기판을 통해 골드 와이어 기술의 슬립 링에, 특히 골드 와이어 기술의 홈을 가진 슬립 링에 전달할 수 있다. 예를 들어 5A 내지 500A가 고려될 수 있다. 바람직하게 슬립 링 어셈블리는 공기 역학적 로터를 완전히 또는 부분적으로 지지하는 축 저널 내에 또는 상에 배치된다. 상기 축 저널은 특히 적절한 사용 시 전방 피크가 바람을 향하고, 축 저널의 상기 피크 내에 또는 상에 바람직하게 슬립 링 어셈블리가 배치된다. 이로써 전기 신호들이 기관실의 고정부로부터 축 저널을 통해 슬립 링 어셈블리에 그리고 상기 슬립 링 어셈블리로부터 회전부에, 즉 공기 역학적 로터에 전달될 수 있다. 이러한 슬립 링 어셈블리는 풍력 에너지 설비의 구체적인 형상과 크기에 따라 접근하기 어려울 수 있고, 상기 실시예들 중 하나의 실시예의 슬립 링 어셈블리의 전술한 수리에 의해 및/또는 상응하게 전술한 실시예들 중 하나의 살시예에 따른 슬립 링 어셈블리의 이용에 의해 이 경우 수리 비용이 감소할 수 있다. 또한, 축 저널의 피크에 배치된 슬립 링 어셈블리의 부재들의 교체는 풍력 에너지 설비의 구체적인 형상에 따라 담당하는 운영 직원의 안전에 위협이 될 수도 있다. 이러한 안전 위협은 제안된 해결 방법에 의해 방지되고, 적어도 감소한다.
하기에서 본 발명은 첨부된 도면과 관련해서 실시예를 참고로 설명된다.
도 1은 풍력 발전 설비를 도시한 도면.
도 2는 골드 와이어 타입의 슬립 링 어셈블리를 개략적으로 도시한 도면.
도 3은 멀티 브러시 타입의 슬립 링 어셈블리를 개략적으로 도시한 도면.
도 4는 멀티 브러시 타입의 인쇄회로기판 및 골드 와이어 타입의 슬립 링을 포함하는 슬립 링 어셈블리를 도시한 도면.
도 5는 골드 와이어 타입의 슬립 링 어셈블리의 골드 와이어-인쇄회로기판과 슬립 링 사이의 전이 영역을 개략적으로 확대 도시한 도면.
도 6은 골드 와이어 기술의 홈을 가진 슬립 링을 향한 멀티 브러시 기술의 인쇄회로기판의 전이 영역을 개략적으로 확대 도시한 도면.
하기에서 동일하지 않지만 유사한 부재들의 기능적 관련성을 강조하기 위해 동일한 도면부호들이 성가 부재들을 표시할 수 있다.
도 1은 타워(102) 및 기관실(104)을 포함하는 풍력 에너지 설비(100)를 도시한다. 기관실(104)에 3개의 로터 블레이드(108)와 스피너(110)를 포함하는 로터(106)가 배치된다. 로터(106)는 풍력에 의한 작동 시 회전 운동하고, 이로 인해 기관실(104)에 있는 발전기를 구동한다.
도 1은 기어리스형 풍력 에너지 설비(100)를 도시하고, 상기 풍력 에너지 설비는 전기 신호들을 기관실(104)의 고정부로부터 로터(106), 즉 특히 스피너(110)에 전달하기 위해 슬립 링 어셈블리를 이용한다. 도시된 풍력 에너지 설비는 독립적으로 여기되는 동기 발전기를 이용하고, 상기 발전기를 위해 여기 전류가 기관실(104)의 고정부로부터 슬립 링 어셈블리를 통해 스피너(110)에 전달된다. 또한, 도시된 풍력 에너지 설비(100)는 조절 가능한 받음각을 갖는 로터 블레이드(108)를 포함한다. 상기 로터 블레이드(108)의 받음각의 조절을 위해 조절을 위한 정보 및 조절 에너지가 기관실(104)의 고정부로부터 스피너(110)로 슬립 링 어셈블리를 통해 전달된다. 기관실(104)의 고정부란, 상기 고정부가 로터축과 관련해서 이동 불가능한 것을 의미한다. 물론, 기관실(104) 전체를 위해 풍력 추적, 소위 방위각 (azimuth) 조절, 즉 수직 축을 중심으로 회전이 실시될 수 있다. 로터(106)는 실질적으로 수평 축을 중심으로 기관실(104)의 고정부에 대해 회전된다. 그러한 경우에 풍력 에너지 설비(100)는 수평 축-풍력 에너지 설비 유형의 풍력 에너지 설비이다.
도 2는 골드 와이어-슬립 링(202) 및 골드 와이어-인쇄회로기판(204)을 가진 골드 와이어 기술 또는 골드 와이어 타입의 슬립 링 어셈블리(200)를 도시한다. 골드 와이어-인쇄회로기판(204)은 다수의 골드 와이어(206)를 포함하고, 상기 와이어들 중 도 2에는 4개의 와이어들만 두 번 도시된다. 골드 와이어들(206)은 인쇄회로기판(204)에 전기적으로 접속되고, 이는 납땜점에 의해 이루어진다. 골드 와이어들(206)은 골드 와이어-인쇄회로기판(204)에 의해 골드 와이어-슬립 링(202)에 가압되고, 이로 인해 전기적 접촉이 형성된다.
도 2는 더 오래 사용한 후의 상태 및 소정의 마모를 포함하는 상태의 슬립 링 어셈블리(200)를 도시한다. 따라서 소수의 골드 와이어(206)에 의해 야기된 홈(212)이 제공된다. 설명을 위해 여기에서는 3개의 홈들(212)이 도시되고, 즉 - 도 2에 따라 좌측으로부터 - 제2, 제4 및 제5 골드 와이어는 적절한 깊이의 홈을 야기하였다. 제1 및 제3 골드 와이어(206)는 홈을 야기하지 않았다. 실제로, 골드 와이어-슬립 링에 대한 전기적 접촉을 형성하는 일반적인 모든 골드 와이어들은 소정의 작동 시간의 경과 후에 홈을 남겼을 수 있다. 그러나 홈들은 일반적으로 상이한 깊이이고, 따라서 골드 와이어-슬립 링(202) 상의 골드 와이어들(206)은 균일하지 않은 프로파일을 남기고, 상기 프로파일은 여기에서 도면에 의해 3개의 홈(212)으로만 도시된다.
골드 와이어-인쇄회로기판(204)이 새로운 회로기판으로 교체되었다면, 모든 골드 와이어들(206)은 다시 동일한 길이일 수 있으므로, 홈(212)의 영역에 배치될 수 있는 이러한 골드 와이어들(206)은 골드 와이어-슬립 링(202)에 대한 전기적 접촉을 형성하지 않을 수 있다. 따라서 골드 와이어-인쇄회로기판(204)의 선택적 교체는 불가능하지는 않지만, 적어도 바람직하지 않다.
도 3은 멀티 브러시 기술의 슬립 링 어셈블리(300)를 도시한다. 상기 슬립 링 어셈블리(300)는 멀티 브러시 슬립 링(302)을 포함하고, 상기 슬립 링 상에서 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)이 이동한다. 인쇄회로기판(304)은 매우 많은 개별 와이어 또는 섬모(306)를 포함하고, 이들은 브러시와 유사하게 슬립 링(302) 상에 배치되어 무수히 많은 양의 작은 접촉점들을 야기하므로, 다수의 작은 와이어 또는 섬모(306)를 통해 전류가 슬립 링(302)으로부터 또는 슬립 링에 전달될 수 있다. 섬모(306)는 다발(308)로 묶여 있다.
브러시 형으로 배치된 다수의 작은 와이어 또는 섬모(306)로 인해 기본적으로 각각의 와이어(306)를 위한 확실하게 규정할 수 있는 접촉점이 형성되지 않는데, 그 이유는 상기 와이어는 이를 위해 충분히 고정 배치되지 않기 때문이다. 따라서 더 긴 작동 시간에 걸쳐서도 골드 와이어 기술의 슬립 링 어셈블리에서 그러했던 그리고 도 2에 도시된 바와 같은 홈 형성이 이루어지지 않는다. 실제로 멀티 브러시 기술의 현재의 슬립 링 어셈블리는 골드 와이어 기술의 슬립 링 어셈블리보다 선호된다.
도 4는 해결 방법으로서 제안된 조합된 슬립 링 어셈블리(400)를 도시한다. 상기 조합된 슬립 링 어셈블리(400)는 도 2에 도시된 바와 같이 골드 와이어-슬립 링(202)을 포함하고, 도 3에 도시된 멀트 브러시 기술의 인쇄회로기판(304)과 함께 적용된다. 다수의 와이어 또는 섬모(306)는 기본적으로 부드럽게 골드 와이어-슬립 링(202)에 가압되고, 각각 표면 및 또한 홈(212)에 맞게 조정된다. 이로써, 골드 와이어-인쇄회로기판(204)은 마모 후에 도 3의 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)으로 교체하는 것이 바람직한 것으로 입증되었다. 특히, 브러시는 골드 와이어 기술의 슬립 링에 맞게 특수하게 조정되고, 이로써 슬립 링의 각각의 홈을 위해 또는 다수의 홈을 위해 와이어 다발이 제공될 수 있다.
골드 와이어(206)와 골드 와이어-슬립 링(202) 사이의 접촉 형성을 설명하기 위해, 도 5는 개략적인 확대도를 도시한다. 따라서 - 도 5에 따라 좌측에서 볼 때 - 제2, 제4 및 제5 골드 와이어(206)는 제1 및 제3 골드 와이어(206)보다 길다. 제1 및 제3 골드 와이어(206)는 더 심하게 마모되어 있을 수 있는 한편, 다른 3개의 골드 와이어, 즉 제2, 제4 및 제5 골드 와이어는 골드 와이어-슬립 링 내에 홈 형성을 야기하였다. 상기 홈들(212)은 점차로 형성되었고, 동시에 골드 와이어(206)가 마모되었으므로, 상기 홈과 와이어는 서로 조정된다. 이로써, 도 5에 도시된 상태에서 골드 와이어(206)만을, 즉 골드 와이어-인쇄회로기판만을 각각 동일한 길이의 새로운 골드 와이어로 교체하는 것은 바람직하지 않다.
기본적으로 상응하는 슬립 링(302)에 맞게 조정된 도 3에 따른 멀티 브러시 기술의 인쇄회로기판(304)은, 제공된 프로파일에 맞게 특히 골드 와이어-슬립 링(202)의 홈(212)을 조정하는데 적합한 것으로 알려졌다. 이는, 도 6의 간단한 확대도에 도시된다. 따라서 도 6에 부분적으로만 도시된 인쇄회로기판(304)은 다수의 와이어 또는 섬모(306)에 의해 특히 홈(212)에 맞게 조정된다. 이러한 조정은, 상기 섬모(306)가 상이한 강도로 휘어짐으로써 이루어지고, 이는 도 6에는 거기에서 이용된 시점으로 인해 잘 보이지 않는다. 또한, 도 5 및 도 6은 기본적으로 골드 와이어-슬립 링(202)의 단면도를 도시하고, 편의상 빗금으로 도시되지 않는다.

Claims (9)

  1. 슬립 링(202), 특히 인쇄회로기판(204)으로서 골드 와이어-인쇄회로기판(204)과 함께 사용하기 위한 골드 링을 포함하는, 골드 와이어 타입의 슬립 링 어셈블리(200)를 수리하기 위한 방법으로서,
    - 상기 슬립 링 어셈블리(200)로부터 골드 와이어-인쇄회로기판(204)을 제거하는 단계, 및
    - 상기 골드 와이어-인쇄회로기판(204) 대신 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)을 삽입하는 단계를 포함하는 것인, 슬립 링 어셈블리 수리 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 슬립 링(202)은 상기 골드 와이어-인쇄회로기판(204)으로 인한 홈들(212)을 포함하고, 상기 골드 와이어-인쇄회로기판(204)을 상기 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)으로 교체 시, 상기 슬립 링(202), 특히 상기 골드 링은, 슬립 링 어셈블리(200)에 남아 있는 것인, 슬립 링 어셈블리 수리 방법.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)은, 상기 슬립 링(202) 상에서 슬라이딩하고, 상기 홈들(212)에 또는 상기 홈들(212) 내로 수용되며, 상기 홈(212) 내에서 및 상기 홈(212)의 외부에서 상기 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)과 상기 슬립 링(202) 사이의 전기 접촉이 형성되도록 삽입되는 것인, 슬립 링 어셈블리 수리 방법.
  4. 슬립 링 어셈블리(200)로서,
    골드 와이어-인쇄회로기판(204)과 함께 사용하기 위해 마련된, 골드 와이어 기술을 사용하는 슬립 링(202), 특히 골드 링 및 상기 슬립 링에 슬라이딩 접촉하는 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)을 포함하는 것인, 슬립 링 어셈블리.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 슬립 링(202)은 골드 와이어-인쇄회로기판(204)에 의해 형성되는 적어도 하나의 홈(212)을 포함하고, 상기 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)은, 적어도 하나의 홈(212) 내에서 및 적어도 하나의 홈(212) 외부에서 멀티 브러시-인쇄회로기판(304)과 상기 슬립 링(202) 사이의 전기 접촉이 형성되도록, 상기 슬립 링(202) 상에서 슬라이딩하고 상기 적어도 하나의 홈(212) 내에 수용되며, 상기 전기 접촉은 전류의 전달에, 특히 여기 전류의 전달에 적합한 것을 특징으로 하는 슬림 링 어셈블리.
  6. 풍력 에너지 설비(100)로서,
    제 4항 또는 제 5항에 따른 슬립 링 어셈블리(200)를 구비하는 것인, 풍력 에너지 설비.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 풍력 에너지 설비(100)는 기어리스형이고 및/또는 독립적으로 여기되는 동기 기계를 발전기로서 이용하는 것을 특징으로 하는 풍력 에너지 설비.
  8. 제 6항 또는 제 7항에 있어서, 상기 슬립 링 어셈블리(200)는 여기 전류의 전달을 위해 준비되는 것인, 풍력 에너지 설비.
  9. 제 6항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,
    공기 역학적 로터가 전제적으로 또는 부분적으로 축 저널에 의해 지지되고, 상기 슬립 링 어셈블리(200)는 상기 축 저널 내에 및/또는 상에 배치되는 것인, 풍력 에너지 설비.
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