KR20200074217A - 풍력 발전 설비의 로터 허브와 로터 블레이드의 연결 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 풍력 발전 설비용 로터 블레이드, 풍력 발전 설비용 로터, 풍력 발전 설비, 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법, 로터 블레이드를 로터 허브에 연결하기 위한 방법 및 풍력 발전 설비의 로터를 수리하기 위한 방법에 관한 것이다. 로터 블레이드는 연결 인터페이스를 구비하며, 상기 연결 인터페이스는 로터 블레이드를 풍력 발전 설비의 추가 요소에 연결하기 위한 인장 부재를 수용하기 위해 적어도 하나의 리세스를 가지며, 상기 리세스의 외주면은 연결 재료에 의해 형성되고 암나사부를 갖는다.

Description

풍력 발전 설비의 로터 허브와 로터 블레이드의 연결
본 발명은 풍력 발전 설비용 로터 블레이드, 풍력 발전 설비용 로터, 풍력 발전 설비, 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법, 로터 블레이드를 로터 허브에 연결하기 위한 방법 및 풍력 발전 설비의 로터를 수리하기 위한 방법에 관한 것이다.
예를 들어 WO 2013/083451 A1, DE 197 33 372, DE 103 24 166, DE 199 62 989, DE 10 2006 022 279, DE 10 2011 088 025, DE 10 2014 206 670, DE 10 2015 120 113, DE 10 2016 110 551, DE 102 01 726, DE 10 2014 205 195 또는 DE 10 2014 220 249호에 기술된 바와 같이, 풍력 발전 설비의 로터 블레이드 허브에 로터 블레이드를 고정하거나 로터 블레이드 세그먼트들을 서로 고정하기 위한 다양한 해결 방법이 있다.
연결에는 높은 신뢰성이 요구되는 한편, 동시에 간단하고 저렴한 제조 및 조립이 요구된다.
독일 특허청은 본 출원의 우선권 출원에서 다음의 추가 선행 기술을 조사하였다: DE 10 2015 212 906 A1, DE 10 2014 018 280 A1, DE 10 2011 050 966 A1, DE 10 2015 007 977 A1.
본 발명의 과제는, 기존의 해결 방법에 비해 개선된 풍력 발전 설비용 로터 블레이드, 풍력 발전 설비용 로터, 풍력 발전 설비, 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법, 로터 블레이드를 로터 허브에 연결하기 위한 방법 및 풍력 발전 설비의 로터를 수리하기 위한 방법을 제공하는 것이다. 특히, 본 발명의 과제는, 비용을 절약하는 및/또는 간단해진 및/또는 특히 효율적인 및/또는 신뢰적인 풍력 발전 설비용 로터 블레이드, 풍력 발전 설비용 로터, 풍력 발전 설비, 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법, 로터 블레이드를 로터 허브에 연결하기 위한 방법 및 풍력 발전 설비의 로터를 수리하기 위한 방법을 제공하는 것이다.
상기 과제는 본 발명에 따라 연결 인터페이스를 구비한 풍력 발전 설비용 로터 블레이드에 의해 달성되고, 상기 연결 인터페이스는 로터 블레이드를 풍력 발전 설비의 추가 요소에 연결하기 위한 인장 부재를 수용하기 위해 적어도 하나의 리세스를 가지며, 리세스의 외주면은 로터 블레이드 재료에 의해 형성되고 암나사부를 갖는다.
본 발명은 특히, 예를 들어 기존의 횡방향 볼트 연결부는 일반적으로 견고하고 내구성 있게 그리고 간단하게 제조될 수 있다는 사실에 기초한다. 바로 이러한 연결부에 발생하는 추가 중량과 연결에 필요한 공간은 종종 제한적인 요인이다. 또한 본 발명은, 접착된 나사산 슬리브를 갖는 기존의 로터 블레이드 연결부도 특히 높은 비용을 수반하며, 추후 교환이 매우 어렵게 이루어질 수 있다는 사실에 기초한다.
그와 달리 여기에 설명된 해결 방법은, 연결 인터페이스의 로터 블레이드 재료 내에 직접 리세스를 형성함으로써 추가 공간이 필요하지 않고 나사산 슬리브 등을 위한 추가 재료가 필요하지 않기 때문에, 매우 간단하고 공간을 절약하는 연결을 가능하게 한다. 이러한 방식으로, 주어진 로터 블레이드 형상, 특히 주어진 연결부 형상을 위한 리세스 및 인장 부재의 수가 기존의 해결 방법에 비해 크게 증가할 수 있다. 또한, 여기에 설명된 해결 방법으로 인해 비용이 절약되는데, 그 이유는 제조가 더 빠르고 간단해지며 더 적은 수의 부품을 필요로 하기 때문이다(예를 들어 접착할 별도의 슬리브를 갖지 않음).
여기에 설명된 해결 방법은 바람직하게 연결부의 수리도 가능하게 한다. 필요한 경우 리세스의 직경은, 예를 들어 천공 및 새로운 나사산 커팅 및/또는 나사산 인서트 삽입에 의해 확장될 수 있다. 이러한 방식으로, (경우에 따라서 마찬가지로 상응하게 더 큰 직경을 갖는, 또는 특히 더 작거나 동일한 직경을 갖는 나사산 인서트의 사용 시에도) 인장 부재는 확장된 리세스 내에 다시 삽입될 수 있다.
인장 부재는 바람직하게 접착제로 리세스 내에 삽입된다. 접착제는 인장 부재 이전에 및/또는 함께 및/또는 이후에 리세스 내에 도입될 수 있다. 바람직하게는, 인장 부재의 삽입 후에도 리세스 내로 접착제가 도입될 수 있도록, 예를 들어 보어 형태의 하나의 충전 경로 또는 다수의 충전 경로가 제공될 수 있다.
연결 인터페이스는 바람직하게는 로터 블레이드 길이 방향 축이 실질적으로 직교하는 평면에 놓인다. 연결 인터페이스는 바람직하게는 링형으로 형성될 수 있고 및/또는 링형 단부면을 가질 수 있다.
본 출원에서, 로터 블레이드란 특히 다른 로터 블레이드 세그먼트에 연결되어 로터 블레이드를 형성할 수 있는 로터 블레이드 세그먼트일 수도 있다. 로터 블레이드의 주 연장 방향은 일반적으로 길이 방향 축을 따라 로터 블레이드 루트로부터 로터 블레이드 팁까지 연장된다. 2개의 조립식 로터 블레이드 세그먼트를 포함하는 로터 블레이드는 복합 로터 블레이드로 지칭될 수도 있다.
리세스는 특히 로터 블레이드를 풍력 발전 설비의 추가 요소, 예를 들어 로터 블레이드 허브 및/또는 로터 블레이드 어댑터 및/또는 (다른) 로터 블레이드 세그먼트에 연결하는데 이용된다. 바람직한 실시예에서, 예를 들어 로터 블레이드 허브 및/또는 로터 블레이드 어댑터 및/또는 (다른) 로터 블레이드 세그먼트와 같은 풍력 발전 설비의 추가 요소도 마찬가지로 연결 인터페이스를 가지며, 상기 연결 인터페이스는 로터 블레이드에 추가 요소를 연결하기 위한 인장 부재를 수용하기 위해 적어도 하나의 리세스를 갖고, 리세스의 외주면은 연결 재료에 의해 형성되고 암나사부를 갖는다.
이는 2개의 로터 블레이드 세그먼트를 서로 연결하는데 특히 바람직하다.
로터 블레이드 및 풍력 발전 설비의 추가 요소의 각각의 리세스는 바람직하게 서로 오프셋 되어 배치된다. 이로 인해 인장 부재들은 로터 블레이드 및 추가 요소에 교대로 수용될 수 있다. 또한, 바람직하게 로터 블레이드는, 추가 요소의 리세스에 수용된 인장 부재를 로터 블레이드에서 고정하기 위해 배치된 인장 부재 앵커를 갖는다. 또한, 바람직하게 추가 요소는, 로터 블레이드의 리세스에 수용된 인장 부재를 추가 요소에 고정하기 위해 배치된 인장 부재 앵커를 갖는다. 인장 부재 앵커는 개구 및/또는 앵커 부재, 예를 들어 D-볼트를 포함할 수 있다.
바람직하게는 실시예에서 여기에 설명된 로터 블레이드로서 형성된 제 1 로터 블레이드 세그먼트를 포함하고, 여기에 설명된 로터 블레이드로서 형성된 제 2 로터 블레이드 세그먼트를 포함하는 복합 로터 블레이드가 형성될 수 있고, 이 경우 제 1 인장 부재가 제 1 로터 블레이드 세그먼트의 리세스에 수용되어 제 2 로터 블레이드 세그먼트의 인장 앵커에 고정되고, 제 2 인장 부재가 제 2 로터 블레이드 세그먼트의 리세스에 수용되어 제 1 로터 블레이드 세그먼트의 인장 앵커에 고정된다. 바람직하게 2개의 로터 블레이드 세그먼트는 각각 다수의 리세스를 포함하는 연결 인터페이스를 가지며, 상기 리세스들은 바람직하게 다수의 인장 부재 앵커와 교대로 배치된다. 다수의 리세스 및/또는 다수의 인장 부재 앵커는 링형으로, 예를 들어 하나의 링 형상 또는 바람직하게 동심으로 배치된 2개 이상의 링 형상으로 배치될 수 있다. 복합 로터 블레이드의 장점은 특히 2개의 로터 블레이드 세그먼트의 간단하고 가느다란 연결부이고, 상기 연결부는 좁은 공간에 다수의 인장 부재의 배치를 가능하게 한다.
리세스는 바람직하게는 실질적으로 원통형으로 형성된다. 또한, 바람직하게 리세스는 제 1 직경을 갖는 실질적으로 원통형 샤프트 부 및 제 2 직경을 가지며 개구에 인접하는 확장된 헤드 부를 가지며, 제 2 직경은 제 1 직경보다 크다. 리세스의 길이 방향으로, 샤프트 부는 바람직하게는 헤드 부보다 길고, 특히 헤드 부보다 수 배 더 길다.
바람직하게 리세스의 길이 방향 축은 로터 블레이드의 길이 방향 축에 대해 실질적으로 평행하다.
리세스에 수용된 인장 부재는 바람직하게는 수나사부를 가지며, 리세스의 암나사부와 인장 부재의 수나사부는 바람직하게는 서로 맞물리도록 형성된다.
리세스에 수용된 인장 부재의, 리세스로부터 돌출하는 단부는 로터 블레이드의 고정을 위해 예를 들어 풍력 발전 설비의 추가 요소 [예컨대 로터 허브, 로터 블레이드 어댑터 또는 (다른) 로터 블레이드 세그먼트]의 횡방향 볼트에 수용될 수 있다. 다른 고정 방식도 가능하다.
바람직한 실시예에 따르면, 리세스는 블라인드 홀로서 형성되는 것이 제공된다. 블라인드 홀의 개구는 바람직하게 연결 인터페이스의 단부면에 위치한다. 길이 방향 축을 따른 리세스의 종방향 길이는 바람직하게는 그 내부에 수용될 인장 부재의 부분의 길이보다 길다.
또한 바람직하게, 리세스는 천공 및 암나사부의 도입에 의해 얻어진다. 특히 바람직하게, 리세스는 천공에 의해, 그리고 바람직하게 암나사부의 후속 도입에 의해 얻어진다.
다른 바람직한 실시예에서, 리세스는 리세스 직경의 적어도 수 배에 해당하는 깊이를 갖는 것이 제공된다. 깊이는 바람직하게 리세스의 길이 방향 축을 따른 연장부에 해당한다.
다른 바람직한 개선예는, 리세스는 리세스 직경의 적어도 3배, 바람직하게는 적어도 6배에 해당하는 깊이를 갖는 것을 특징으로 한다. 바람직하게 리세스는 리세스 직경의 최대 12배에 해당하는 깊이를 갖는다.
또한 바람직하게, 리세스의 직경은 길이 방향 축에 대해 수직으로 연결 인터페이스의 폭의 대략 1/3, 바람직하게는 대략 10 내지 50%, 특히 20 내지 40%에 해당한다.
바람직한 추가 개선예는, 로터 블레이드가 로터 블레이드 재료를 갖거나 실질적으로 로터 블레이드 재료로 구성되는 것을 특징으로 한다. 또한 바람직하게, 연결 인터페이스는 연결 재료를 갖거나 실질적으로 연결 재료로 구성된다. 바람직한 실시예에서, 로터 블레이드 재료와 연결 재료는 동일한 것이 제공된다. 연결 재료는 로터 블레이드 재료에 비해 보강될 수 있다.
연결 인터페이스 및/또는 로터 블레이드의 다른 부분들은 예를 들어, 바람직하게는 마찬가지로 전체적으로 또는 주로 연결 재료 및/또는 로터 블레이드 재료로 구성되는 보강부를 포함할 수도 있다.
바람직하게 연결 인터페이스는 로터 블레이드와 일체로 제조되고 및/또는 로터 블레이드와 일체형으로 형성된다.
특히 바람직하게, 로터 블레이드 재료는 섬유 강화 복합 재료, 특히 섬유 플라스틱 복합 재료, 바람직하게는 유리 섬유 강화 에폭시 수지 복합 재료이다. 또한 바람직하게, 연결 재료는 섬유 강화 복합 재료, 특히 섬유 플라스틱 복합 재료, 바람직하게는 유리 섬유 강화 에폭시 수지 복합 재료이다.
섬유 재료로서 바람직하게 유기 섬유 및/또는 무기 섬유 및/또는 천연 섬유가 사용될 수 있다.
무기 섬유는 예를 들어 유리 섬유, 현무암 섬유, 붕소 섬유, 세라믹 섬유 또는 강섬유이다. 유기 섬유는 예를 들어 아라미드 섬유, 탄소 섬유, 폴리에스테르 섬유 및 폴리에틸렌 섬유 [특히 고성능 폴리에틸렌(HPPE) 섬유, 예를 들어 다이니마 섬유]이다. 천연 섬유는 예를 들어 대마 섬유, 아마 섬유 또는 사이잘 섬유이다.
바람직하게 섬유 강화 복합 재료의 매트릭스 재료는 플라스틱을 포함하거나 이것으로 구성된다. 플라스틱은 바람직하게는 열가소성 재료 및/또는 열경화성 재료를 포함하거나 이것으로 구성된다. 예를 들어, 폴리에스테르 수지(UP) 및/또는 에폭시수지와 같은 열경화성 플라스틱 및/또는 폴리아미드와 같은 열가소성 플라스틱이 특히 바람직하다. 섬유 강화 복합 재료의 매트릭스 매트릭스 재료는 시멘트 및/또는 콘크리트 및/또는 금속 및/또는 세라믹 및/또는 탄소를 포함하거나 이것으로 구성될 수 있다.
다른 바람직한 실시예에서, 로터 블레이드 재료 및/또는 연결 재료는 인장 부재의 재료의 강성보다 낮은, 특히 수 배 더 낮은, 바람직하게는 적어도 5배 더 낮은, 예를 들어 적어도 7배 더 낮은 강성을 갖고, 강성의 척도로서 특히 각각의 재료의 탄성 계수 및/또는 전단 탄성 계수가 이용되는 것이 제공된다.
인장 부재는 바람직하게는 강을 포함하거나 전체적으로 또는 주로 강으로 구성된다.
다른 바람직한 추가 개선예는, 연결 인터페이스가 다수의 리세스를 갖는 것을 특징으로 한다. 다수의 리세스는 하나의 열 또는 다중 열로 배치될 수 있다. 리세스는 하나의 원형 경로에 놓이거나, 2개, 3개 또는 그 이상의 실질적으로 동심의 원형 경로에 놓이는 것이 특히 바람직하다. 리세스는 또한 하나의 타원형 경로 또는 다수의 타원형 경로에 놓일 수 있다. 또한 바람직하게, 리세스들은 원주 방향으로 등거리로 배치된다. 바람직하게 리세스의 수에 대응하는 인장 부재의 수가 제공되고, 바람직하게는 각각의 리세스 내에 하나의 인장 부재가 배치되거나 배치될 수 있다.
본 발명의 다른 양상에 따르면, 전술한 과제는 로터 허브 및 로터 허브에 고정된 적어도 하나의 로터 블레이드를 포함하는 풍력 발전 설비용 로터에 의해 해결되며, 이 경우 적어도 하나의 로터 블레이드는 전술한 바와 같이 형성된다.
로터의 바람직한 실시예에 따르면, 로터 허브는 로터 블레이드의 연결을 위한 플랜지 섹션을 갖고, 로터 블레이드는 다수의 리세스에 수용되는 다수의 인장 부재에 의해 플랜지 섹션에 나사 결합되는 것이 제공된다.
바람직하게 플랜지 섹션은 원주를 따라 형성된다. 또한, 플랜지 섹션의 횡단면은 실질적으로 T자형인 것이 바람직하다.
로터의 다른 바람직한 실시예에서, 인장 부재는 리세스 내에 접착되는 것이 제공된다. 특히 바람직하게, 인장 부재는 리세스 내에 나사 결합될 뿐만 아니라 접착된다.
이를 위해, 인장 부재가 리세스 내로 삽입되기 전에 접착제가 리세스 내로 도입된다. 접착제로서 바람직하게 묽은 액상 접착제 및/또는 에폭시- 및/또는 폴리 우레탄- 및/또는 메틸아크릴레이트계 접착제가 사용된다.
본 발명의 다른 양상에 따르면, 상기 과제는 로터 허브 및 로터 허브에 고정된 적어도 하나의 로터 블레이드를 갖는 로터가 있으며 타워에 배치된 나셀과 타워를 포함하는 풍력 발전 설비에 의해 해결되며, 이 경우 로터 블레이드는 전술한 바와 같이 형성되고 및/또는 로터는 전술한 바와 같이 형성된다.
본 발명의 다른 양상에 따르면, 상기 과제는 연결 인터페이스를 구비한 로터 블레이드를 마련하는 단계, 및 천공 및 바람직하게 암나사부의 후속 도입에 의해 연결 인터페이스에 적어도 하나의 리세스를 생성하는 단계를 포함하는, 전술한 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법에 의해 해결된다.
본 발명의 다른 양상에 따르면, 상기 과제는 전술한 로터 블레이드를 마련하는 단계, 리세스 내에 접착제를 도입하는 단계, 및 리세스 내로 인장 부재를 나사 체결함으로써 로터 블레이드를 로터 허브에 고정하는 단계를 포함하는, 로터 블레이드를 로터 허브에 연결하기 위한 방법에 의해 해결된다.
본 발명의 다른 양상에 따르면, 상기 과제는 리세스로부터 인장 부재를 분리하는 단계, 리세스를 더 큰 직경으로 확장하고 암나사부를 도입하는 단계, 및 리세스 내로 직경이 더 큰 인장 부재를 나사 체결함으로써 로터 블레이드를 로터 허브에 고정하는 단계를 포함하는, 풍력 발전 설비의 전술한 로터, 특히 로터 허브에 대한 로터 블레이드의 연결부를 수리하기 위한 방법에 의해 달성된다.
암나사부의 도입은, 기존 연결부에 비해 직경이 더 작은, 더 큰 또는 동일한 암나사부가 도입되도록 이루어질 수 있다. 더 크거나 더 작거나 동일한 직경을 갖는 암나사부를 도입하기 위해, 나사산 인서트를 확장된 리세스 내에 삽입하고 및/또는 접착하는 것이 바람직하며, 이 경우 나사산 인서트는 바람직하게는 금속으로 구성되거나 금속을 갖는다. 기존의 연결부에 비해 직경이 더 큰 암나사부는 연결 인터페이스의 로터 블레이드 재료 내에 직접 형성될 수도 있어서, 리세스의 외주면은 로터 블레이드 재료에 의해 형성된다.
암나사부의 직경에 따라, 바람직하게 기존의 연결부에 비해 더 작거나 더 크거나 동일한 직경을 갖는 인장 부재는 나사로 조여진다.
리세스로부터 인장 부재의 분리는 바람직하게 접착이 기능을 하지 못할 때까지, 바람직하게는 소위 "스크루 추출기"를 이용한 풀림 토크의 적용에 의해 및/또는 천공에 의해 이루어질 수 있다.
바람직하게는 풍력 발전 설비의 전술한 로터를 수리하기 위한 방법은 로터 블레이드를 분해하지 않고 수행된다. 이는, 대응부의 보어가 충분히 크고 및/또는 더 큰 직경으로 확장될 수 있는 경우에, 특히 바람직하다. 조립된 상태에서 인장 부재들의 수리 및/또는 교체는 특히, 로터 블레이드의 분해가 방지될 수 있고 그에 따라 시간과 비용이 상당히 감소할 수 있다는 장점을 갖는다.
본 발명에 따른 장치의 다른 바람직한 변형 실시예는 여기에서 논의된 바람직한 특징들의 조합에 의해 제공된다.
본 발명 및 본 발명의 개선예의 이러한 추가 양상들의 장점, 변형 실시예 및 세부 사항은 대응하는 장치 특징들의 전술한 설명을 참조한다.
본 발명의 바람직한 실시예는 첨부된 도면을 참조하여 예를 들어 설명된다.
도 1은 본 발명에 따른 로터 블레이드를 가진 풍력 발전 설비의 개략도를 도시한 도면.
도 2는 각각 인장 부재가 삽입된 다수의 리세스를 갖는 연결 인터페이스를 구비한 로터 블레이드의 실시예의 단면의 개략도를 도시한 도면.
도 3은 인장 부재가 삽입된, 연결 인터페이스에 있는 리세스의 개략적인 종단면을 도시한 도면.
도 4는 연결 인터페이스에 있는 리세스의 개략적인 종단면을 도시한 도면.
도 5는 복합 로터 블레이드의 예의 단면을 확대 도시한 도면.
도 1은 본 발명에 따른 풍력 발전 설비의 개략도를 도시한다. 풍력 발전 설비(100)는 타워(102) 및 타워(102) 위의 나셀(104)을 갖는다. 나셀(104)에는 3개의 로터 블레이드(108)와 스피너(110)를 갖는 공기 역학 로터(106)가 제공된다. 공기 역학 로터(106)는 풍력 발전 설비의 작동 시 바람에 의해 회전 운동하여 공기 역학 로터(106)에 직접 또는 간접적으로 결합된 발전기의 전기 역학 로터 또는 로터 부재를 회전시킨다. 전기 발전기는 나셀(104) 내에 배치되고 전기 에너지를 생성한다. 로터 블레이드(108)의 피치 각도는 각각의 로터 블레이드(108)의 피치 모터에 의해 변경될 수 있다. 로터 블레이드(108)는 여기에 설명된 해결 방법에 의해 고정된다.
도 2는 각각 인장 부재(220)가 삽입된 다수의 리세스(211)를 가진 연결 인터페이스(210)를 구비한 로터 블레이드(200)의 실시예의 단면의 개략도를 도시한다. 각각의 리세스(211)의 외주면은 연결 재료에 의해 형성된다. 리세스(211)의 개구는 연결 인터페이스(210)의 단부면(212)에 놓인다. 리세스(211)의 직경은 리세스(211) 및/또는 로터 블레이드(200)의 길이 방향 축에 대해 수직으로 연결 인터페이스(210)의 폭(DF)의 바람직하게 대략 1/3, 바람직하게는 대략 10 내지 50%, 특히 대략 20 내지 40%에 해당한다.
도 3은 직경(D)과 리세스(311)에 수용된 부분의 길이(LB1) 및 리세스(311)로부터 돌출하는 부분의 길이(LB2)로 구성된 전체 길이를 갖는 인장 부재(320)가 삽입된, 연결 인터페이스(310)에 있는 리세스(311)의 개략적인 종단면을 도시한다. 리세스(311)의 외주면은 연결 재료에 의해 형성된다. 리세스(311)는 블라인드 홀로서 형성되고, 개구는 연결 인터페이스(310)의 단부면(312)에 놓인다. 접착제(330)가 리세스 내로 도입된다.
리세스(311)는 실질적으로 원통형으로 형성되며, 제 1 직경(DB)을 갖는 실질적으로 원통형의 샤프트 부(311a) 및 제 2 직경(DE)을 가지며 개구에 인접하는 확장된 헤드 부(311b)를 가지며, 제 2 직경(DE)은 제 1 직경(DB)보다 크다. 리세스의 길이 방향으로, 샤프트 부(311a)는 길이(LE)를 갖는 헤드 부(311b)보다 수 배 더 크다. 전체적으로 리세스(311)는 기본 길이(LG)와 전체 길이(LB)를 갖는다. 길이 방향 축을 따른 리세스(311)의 이러한 종방향 길이는 내부에 수용될 인장 부재(320)의 부분의 길이(LB1)보다 길고, 리세스(311)의 직경(DB)의 수 배에 해당한다. 리세스(311)의 직경(DB)은 바람직하게는 리세스(311) 및/또는 로터 블레이드의 길이 방향 축에 대해 수직으로 연결 인터페이스(310)의 폭(DF)의 바람직하게 대략 1/3, 바람직하게는 대략 10 내지 50%, 특히 대략 20 내지 40%에 해당한다.
다열 연결부를 갖는 실시예도 바람직할 수 있다.
리세스(311)에 수용된 인장 부재(320)는 수나사부를 가지며, 리세스(311)의 암나사부와 인장 부재(320)의 수나사부는 서로 맞물리도록 형성된다.
도 4는 연결 인터페이스(410)에 있는 리세스(411)의 개략적인 종단면을 도시한다. 리세스(411)의 외주면은 연결 재료에 의해 형성된다. 리세스(411)는 블라인드 홀로서 형성되고, 개구는 연결 인터페이스(410)의 단부면(412)에 놓인다. 리세스(411)는 실질적으로 원통형으로 형성되며, 제 1 직경(DB)을 갖는 실질적인 원통형 샤프트 부(411a) 및 제 2 직경(DE)을 가지며 개구에 인접하는 확장된 헤드 부(411b)를 갖는다. 확장된 헤드 부(411b)와 샤프트 부(411a) 사이에 전이 섹션(411c)이 형성되고, 상기 섹션은 바람직하게 30 내지 60°, 특히 45°의 경사각(α)를 갖는다. 블라인드 홀의 폐쇄 단부에, 바람직하게는 60 내지 120°의 경사각(β)을 갖는 단부 섹션(411d)이 형성된다. 샤프트 부(411a)는 암나사부(413)를 가지며, 상기 암나사부는 연결 재료 내로 직접 커팅된다.
리세스의 길이 방향으로, 길이(Lv)를 갖는 샤프트 부(411a)는 길이(LE)를 갖는 헤드 부(411b)보다 수 배 더 길다. 길이 방향 축을 따른 리세스(411)의 종방향 길이는 리세스(311)의 직경(DB)의 수 배에 해당한다. 리세스(311)의 직경(DB)은 리세스(411) 및/또 로터 블레이드의 길이 방향 축에 대해 수직으로 연결 인터페이스(410)의 폭(DF)의 바람직하게 대략 1/3, 바람직하게는 대략 10 내지 50%, 특히 대략 20 내지 40%에 해당한다.
연결 인터페이스들(210, 310, 410)은 바람직하게는 로터 블레이드 재료와 동일한 연결 재료를 갖는다. 또한, 바람직하게 연결 인터페이스(210, 310, 410)는 각각 로터 블레이드와 일체로 제조되고 및/또는 각각 로터 블레이드와 일체형으로 형성된다.
바람직하게 직경(DE)은 직경(DB)의 대략 1.25배이다. 또한, 바람직하게 길이(DE)는 직경(DB)의 바람직하게 대략 1.5배이다. 바람직하게 길이(LV)는 직경(DB)의 대략 6배이다.
도 5는 제 1 로터 블레이드 세그먼트(1100)와 제 2 로터 블레이드 세그먼트(1200)를 갖는 복합 로터 블레이드(1000)의 예의 확대된 부분을 도시한다. 2개의 로터 블레이드 세그먼트(1100, 1200)는 여기에 설명된 바와 같이 형성된다.
제 1 로터 블레이드 세그먼트(1100)는 개구(1131)를 포함하는 다수의 인장 부재 앵커(1130)를 가진 연결 인터페이스(110)를 포함한다. D-볼트로서 형성된 앵커 부재(1132)는 인장 부재 앵커(1130)의 개구(1131) 내에 배치된다. 인장 부재를 수용하기 위한 각각의 리세스는 인장 부재 앵커(1130) 사이에 배치된다. 이들 리세스는 도 5에서 볼 수 없는데, 그 이유는 도 5는 단면도가 아니기 때문이다. 그러나 리세스는 여기에 설명된 바와 같이 형성되고, 리세스의 외주면은 연결 인터페이스(1110)의 연결 재료에 의해 형성된다.
제 2 로터 블레이드 세그먼트(1200)가 상응하게 구성된다. 제 2 로터 블레이드 세그먼트(1200)는 개구(1231)를 포함하는 다수의 인장 부재 앵커(1230)를 가진 연결 인터페이스(1210)를 포함한다. 인장 부재 앵커(1230)의 개구(1231) 내에 D-볼트로서 형성된 앵커 부재들(1232)이 배치된다. 인장 부재를 수용하기 위한 각각의 리세스는 인장 부재 앵커들(1230) 사이에 배치된다. 이들 리세스는 도 5에서 볼 수 없는데, 그 이유는 도 5는 단면도가 아니기 때문이다. 리세스는 본 명세서에 기술된 바와 같이 형성되고, 리세스의 외주면은 연결 인터페이스(1200)의 연결 재료에 의해 형성된다.
연결 인터페이스(11010, 1210)의 2개의 단부면은 분리 위치(T)에서 서로 만난다.
제 2 로터 블레이드 세그먼트(1200)의 인장 부재 앵커(1230)에 고정된 인장 부재들(1120)은 제 1 로터 블레이드 세그먼트(1100)의 리세스 내에 삽입된다. 제 2 로터 블레이드 세그먼트(1200)의 리세스 내에 인장 부재들(1220)이 삽입되고, 상기 인장 부재들은 제 1 로터 블레이드 세그먼트(1100)의 인장 부재 앵커(1130) 내에 고정된다. 제 1 및 제 2 로터 블레이드 세그먼트(1100, 1200)의 인장 부재들의 삽입 및 고정은 여기에서 교대로 이루어지며, 그러나 다른 배치도 가능하다.
복합 로터 블레이드의 로터 블레이드 세그먼트들의 이러한 연결은 중량 및 공간을 매우 절약하며, 예를 들어 좁은 공간에 다수의 인장 부재의 배치를 가능하게 한다. 로터 블레이드 세그먼트들 사이뿐만 아니라, 기본적으로 로터 블레이드와 풍력 발전 설비의 추가 요소, 예를 들어 로터 블레이드 허브 및/또는 로터 블레이드 어댑터 사이에도 해당 연결이 가능하다.

Claims (16)

  1. 풍력 발전 설비용 로터 블레이드로서, 연결 인터페이스를 구비하고, 상기 연결 인터페이스는 로터 블레이드를 풍력 발전 설비의 추가 요소에 연결하기 위한 인장 부재를 수용하기 위해 적어도 하나의 리세스를 가지며, 상기 리세스의 외주면은 연결 재료에 의해 형성되고 암나사부를 갖는 것인 로터 블레이드.
  2. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 상기 리세스는 블라인드 홀로서 형성되는 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  3. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 상기 리세스는 천공 및 암나사부의 도입에 의해 얻어지는 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  4. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 상기 리세스는 상기 리세스 직경의 적어도 수 배에 해당하는 깊이를 갖는 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  5. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 상기 리세스는 상기 리세스 직경의 적어도 3배, 바람직하게는 적어도 6배, 특히 최대 12배에 해당하는 깊이를 갖는 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  6. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 로터 블레이드 재료 및/또는 연결 재료는 섬유 강화 복합 재료, 특히 섬유 플라스틱 복합 재료, 바람직하게는 유리 섬유 강화 에폭시 수지 복합 재료인 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  7. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 로터 블레이드 재료 및/또는 연결 재료는 인장 부재의 재료의 강성보다 낮은 강성을 갖고, 강성의 척도로서 특히 각각의 재료의 탄성 계수 및/또는 전단 탄성 계수가 이용되는 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  8. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 로터 블레이드 재료 및/또는 연결 재료는 인장 부재의 재료의 강성보다 수 배 더 낮은, 바람직하게는 적어도 5배 더 낮은, 예를 들어 적어도 7배 더 낮은 강성을 갖고, 강성의 척도로서 특히 각각의 재료의 탄성 계수 및/또는 전단 탄성 계수가 이용되는 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  9. 선행항들 중 하나 이상의 항에 있어서, 연결 인터페이스는 다수의 리세스를 갖는 것을 특징으로 하는 로터 블레이드.
  10. 복합 로터 블레이드로서, 선행항들 중 하나 이상의 항에 따른 로터 블레이드로서 형성된 제 1 로터 블레이드 세그먼트 및 선행항들 중 하나 이상의 항에 따른 로터 블레이드로서 형성된 제 2 로터 블레이드 세그먼트를 포함하고, 제 1 인장 부재가 제 1 로터 블레이드 세그먼트의 리세스에 수용되어 제 2 로터 블레이드 세그먼트의 인장 앵커에 고정되고, 제 2 인장 부재가 제 2 로터 블레이드 세그먼트의 리세스에 수용되어 제 1 로터 블레이드 세그먼트의 인장 앵커에 고정되는 것인 복합 로터 블레이드.
  11. 풍력 발전 설비용 로터로서, 로터 허브 및 로터 허브에 고정된 적어도 하나의 로터 블레이드를 포함하고, 상기 적어도 하나의 로터 블레이드는 선행항들 중 하나 이상의 항에 따라 형성되는 것인 로터.
  12. 제 11 항에 있어서, 인장 부재는 상기 리세스 내에 접착되는 것을 특징으로 하는 로터.
  13. 풍력 발전 설비로서, 로터 허브 및 로터 허브에 고정된 적어도 하나의 로터 블레이드를 갖는 로터를 구비하고 타워에 배치된 나셀과 타워를 포함하며, 상기 로터 블레이드는 제 1 항 내지 제 10 항 중 하나 이상의 항에 따라 형성되고 및/또는 상기 로터는 제 11 항 및 제 12 항 중 하나 이상의 항에 따라 형성되는 것인 풍력 발전 설비.
  14. 제 1 항 내지 제 10 항 중 하나 이상의 한 항에 따른 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법으로서,
    - 연결 인터페이스를 구비한 로터 블레이드를 마련하는 단계, 및
    - 천공 및 암나사부의 도입에 의해 연결 인터페이스에 적어도 하나의 리세스를 생성하는 단계
    를 포함하는 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법.
  15. 로터 블레이드를 로터 허브에 연결하기 위한 방법으로서,
    - 제 1 항 내지 제 10 항 중 하나 이상의 항에 따른 로터 블레이드를 마련하는 단계,
    - 리세스 내에 접착제를 도입하는 단계, 및
    - 리세스 내로 인장 부재를 나사 체결함으로써 로터 블레이드를 로터 허브에 고정하는 단계
    를 포함하는 로터 블레이드를 로터 허브에 연결하기 위한 방법.
  16. 제 11 항 및 제 12 항 중 하나 이상의 항에 따른 풍력 발전 설비의 로터, 특히 로터 허브에 대한 로터 블레이드의 연결부를 수리하기 위한 방법으로서,
    - 리세스로부터 인장 부재를 분리하는 단계,
    - 리세스를 더 큰 직경으로 확장하고 암나사부를 도입하는 단계, 및
    - 리세스 내로 인장 부재를 나사 체결함으로써 로터 블레이드를 로터 허브에 고정하는 단계
    를 포함하는 로터 블레이드의 연결부를 수리하기 위한 방법.
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