RU140242U1 - Ветроколесо с маховиком - Google Patents

Ветроколесо с маховиком Download PDF

Info

Publication number
RU140242U1
RU140242U1 RU2013120816/06U RU2013120816U RU140242U1 RU 140242 U1 RU140242 U1 RU 140242U1 RU 2013120816/06 U RU2013120816/06 U RU 2013120816/06U RU 2013120816 U RU2013120816 U RU 2013120816U RU 140242 U1 RU140242 U1 RU 140242U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind wheel
wind
rotation
flywheel
generator
Prior art date
Application number
RU2013120816/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Арсентьевич Чашков
Роман Юрьевич Чашков
Original Assignee
Юрий Арсентьевич Чашков
Роман Юрьевич Чашков
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 Юрий Арсентьевич Чашков, Роман Юрьевич Чашков filed Critical Юрий Арсентьевич Чашков
Priority to RU2013120816/06U priority Critical patent/RU140242U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU140242U1 publication Critical patent/RU140242U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Ветроколесо с маховиком - ветроэнергетический агрегат, содержащий ветроколесо с горизонтальной осью вращения, имеющее возможность ориентации на ветер плоскости вращения ветроколеса путем поворота вокруг вертикальной оси относительно основания, выходной вал электрогенератора с передачей от ветроколеса, отличающийся тем, что на горизонтальной оси вращения ветроколеса дополнительно установлен маховик, имеющий зубчатый обод для передачи вращения под углом 90 градусов на шестерню вала электрогенератора, и конусный паз на поверхности стороны к ветроколесу с радиусом окружности, равной выступу такого же профиля на ободе ветроколеса для передачи его вращения за счет трения на маховик, благодаря моменту инерции которого достигается равномерное вращение генератора и повышается качество вырабатываемой электроэнергии.

Description

Полезная модель, ВЕТРОКОЛЕСО С МАХОВИКОМ, относится к ветроэнергетике и касается ветроэнергетических агрегатов, в которых механическая энергия снимается с обода ветроколеса и через маховик передается зубчатой передачей на приводной вал электрогенератора.
Известен ветроэнергетический агрегат, содержащий установленное на башне и закрепленное на горизонтальной оси ветроколесо с ободом, каретку с колесами, взаимодействующими с внутренней поверхностью обода, и закрепленный на площадке каретки генератор, на валу которого установлен ролик, контактирующий с наружной поверхностью обода ветроколеса (а.с. №1307080, кл. F03D 1/06, 1987). Недостаток таких ветродвигателей - постоянное прижатие ролика к ободу ветроколеса с силой, соответствующей максимальной передаваемой мощности. В результате получается излишний износ ролика и потери энергии на трение при малых скоростях ветра и, следовательно, уменьшается снимаемая с обода мощность,
Известен также ветроэнергетический агрегат, содержащий закрепленное на горизонтальной оси ветроколесо с ободом, каретку с электрогенератором, приводной вал которого снабжен роликом, контактирующим с поверхностью обода ветроколеса, при этом каретка связана с неподвижным основанием, шарнирно обеспечивая возможность перемещения ролика относительно обода ветроколеса в направлении контактирующих поверхностей (а.с. №2269027, F03D 1/01. 2004), который имеет недостаток, т.к. требует динамического и статического уравновешивания, расположенного на каретке генератора, и сложности кинематики. Это снижает надежность ветроэлектрической станции.
Этого недостатка нет в ветроэнергетическом агрегате, принятом за прототип, содержащем ветроколесо с горизонтальной осью вращения, жестко связанной со стойкой, имеющей возможность ориентации на ветер путем поворота вокруг вертикальной оси, закрепленный на выходном валу генератора ролик, образующий с ободом ветроколеса фрикционную пару с силой взаимного прижатия, пропорциональной величине развиваемого ветроколесом момента, технический результат достигается применением дополнительно двух роликов, смещенных по ободу ветроколеса по отношению к имеющемуся ролику в ту и другую стороны на 120°, причем все три ролика контактируют с торцевой поверхностью обода, расположенной с подветренной стороны, а их оси неподвижно связаны со стойкой, а взаимное прижатие контактирующих поверхностей осуществляется лобовым давлением ветра за счет придания ветроколесу возможности смещения вдоль его оси. (а.с. 2415296, F03D 27/03. 2011) Недостатками этого ветроэнергетического агрегата является неустойчивая работа электрогенератора из-за реакции ветроколеса на быстрые изменения скорости, направления ветра, снижение качества электроэнергии, значительные потери на трение при фрикционной передаче на три ролика, быстрый износ поверхностей рабочего привода на ролик генератора.
Задача предлагаемой полезной модели - повышение надежности ветроагрегата за счет укрепления кинематической схемы, улучшение качества вырабатываемой электроэнергии за счет стабильного вращения генератора от маховика при изменениях скорости, направления ветра, и выбора следящим устройством оптимального угла напора ветра в зависимости от нагрузки генератора.
Укрепление кинематической схемы по сравнению с фрикционной, достигается применением зубчатой передачи под углом 90 град. от зубчатого обода 8 маховика на шестерню 10 приводного вала генератора. Момент инерции вращающегося маховика 7 поддерживает постоянство оборотов генератора при резких кратковременных изменениях направления и скорости ветра. Обод маховика имеет конусный паз с радиусом окружности, равной выступу такого же профиля на ободе ветроколеса. Следящий механизм 12 может выбирать оптимальный угол напора ветра в зависимости от нагрузки электрогенератора и при необходимости останавливать ветроколесо, устанавливая его плоскость вращения вдоль линии ветра.
На чертеже (фиг. 1) схематично показан пример выполнения заявляемого ветроэнергетического агрегата, который содержит основание 1 на стойках 2, закрепляемых на грунте, на верхней площадке строений или на вышке. Поворотная платформа 3, с вертикальными стойками и горизонтальной осью 4 между ними, на которой вращаются ветроколесо, имеющее несколько лопастей 6, закрепленных между осевой втулкой с подшипником, ободом 5 с конусным выступом в сторону маховика и маховик 7, с зубчатым ободом 8 и конусным пазом по форме и радиусу окружности равными выступу на ободе ветроколеса, Вращение маховика передается через зубчатый венец под углом 90 градусов на шестерню 10, приводного вала электрогенератора 9, закрепленного под основанием 1. Ветроколесо агрегата, раскрутившись без нагрузки, под давлением ветра смещаясь по оси к маховику, раскручивает его, сжимая пружину 11, усилие которой рассчитано на обеспечение зазора между маховиком и ободом колеса при отсутствии ветра. Технический результат достигается равномерным вращением маховика (моментом инерции) от ветроколеса за счет силы трения при контакте ободов ветроколеса и маховика.
Работает ветроэнергетический агрегат следующим образом.
При появлении легкого ветра ветроколесо начинает свободное вращение на оси, сила лобового давления на лопасти 6 ветроколеса сдвигает его по оси и прижимает выступ обода 5 ветроколеса в паз обода маховика 7. Круговой конусный выступ на ободе ветроколеса входит в такой же формы паз на ободе маховика. Чем сильнее сила ветра, тем сильнее взаимное прижатие контактирующих поверхностей и тем, следовательно, больше сила трения, обеспечивающая передачу увеличенного в такой же степени вращающего момента с обода ветроколеса на маховик, и через его зубчатый обод под углом 90 градусов передается на шестерню 10 приводного вала электрогенератора. Так как центр парусности ветроколеса смещен относительно вала электрогенератора и оси поворота платформы, то плоскость ветроколеса всегда устанавливается перпендикулярно направлению ветра для получения максимальной мощности. Технический результат, равномерность вращения электрогенератора-постоянная величина выходной мощности, проявляется тогда, когда при кратковременном ослаблении ветра, ветроколесо под действием пружины на оси отходит от маховика и кинетическая энергия маховика не расходуется на вращение ветроколеса, а только на вращение электрогенератора. При увеличении силы ветра сверх номинальной и превышении вырабатываемой генератором мощности, следящий механизм 12 поворачивает платформу, а значит и плоскость ветроколеса под оптимальным углом к направлению ветра так, чтобы уменьшить общий напор ветра на ветроколесо. При необходимости плоскость ветроколеса устанавливается следящим механизмом параллельно направлению ветра и включается тормоз. При неисправности следящего механизма возможен поворот и торможение платформы вручную.
Основание ветрогенератора круглой формы, с загнутым краем в виде буквы Г, имеет два отверстия: в центре - для вала генератора и около края - для вала следящего устройства. Генератор крепится снизу основания, поэтому не требуются токосъемные кольца для передачи электроэнергии на потребители, его вал с шестерней проходит через трубу верх. На трубе имеется подшипник, на котором вращается платформа с ветроколесом и маховиком. Поворотная платформа состоит из втулки, спиц и обода, внутри которого имеются зубцы для передачи вращения от следящего устройства. Снаружи обода в плоскости оси вращения ветроколеса есть два пальца с подшипниками, перемещающимися внутри загнутого края основания для компенсации опрокидывающего момента от действия ветра. Ось вращения ветроколеса и маховика, 2-мя стойками на концах, крепится к ободу платформы в месте расположения подшипников. Маховик вращается на оси на упорном подшипнике, а ветроколесо - на подшипнике, скользящем внутренней обоймой по оси, поэтому свободно прижимается к маховику под напором ветра и быстро отходит при ослаблении. Массивные части агрегата - генератор с приводным валом и шестерней, платформа, основание находятся внизу агрегата, что делает его устойчивым к опрокидыванию при резких порывах ветра.

Claims (1)

  1. Ветроколесо с маховиком - ветроэнергетический агрегат, содержащий ветроколесо с горизонтальной осью вращения, имеющее возможность ориентации на ветер плоскости вращения ветроколеса путем поворота вокруг вертикальной оси относительно основания, выходной вал электрогенератора с передачей от ветроколеса, отличающийся тем, что на горизонтальной оси вращения ветроколеса дополнительно установлен маховик, имеющий зубчатый обод для передачи вращения под углом 90 градусов на шестерню вала электрогенератора, и конусный паз на поверхности стороны к ветроколесу с радиусом окружности, равной выступу такого же профиля на ободе ветроколеса для передачи его вращения за счет трения на маховик, благодаря моменту инерции которого достигается равномерное вращение генератора и повышается качество вырабатываемой электроэнергии.
    Figure 00000001
RU2013120816/06U 2013-05-07 2013-05-07 Ветроколесо с маховиком RU140242U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120816/06U RU140242U1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Ветроколесо с маховиком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120816/06U RU140242U1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Ветроколесо с маховиком

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU140242U1 true RU140242U1 (ru) 2014-05-10

Family

ID=50629945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120816/06U RU140242U1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Ветроколесо с маховиком

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU140242U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4110631A (en) Wind-driven generator
US20130045080A1 (en) Cross flow wind or hydrokinetic turbines
EP2694810A2 (en) Direct-drive wind turbine
RU2458247C2 (ru) Ветроэлектрическая станция
CN105526280B (zh) 双向非逆止超越离合器
RU140242U1 (ru) Ветроколесо с маховиком
CN106014866A (zh) 一种风力发电机组传动装置
CN108843513B (zh) 无级调速风力发电系统
CN106930907A (zh) 一种风力涡轮机变桨轴承降载装置
CN104018989B (zh) 立轴式的流体能量转换装置以及流体能量转换方法
CN206834946U (zh) 一种核电汽轮发电机转子的检修支架设备
RU2415296C2 (ru) Ветроэнергетический агрегат
CN201802556U (zh) 一种限制转速超速的垂直轴风轮
CN204755584U (zh) 一种新型球形滚子轴承
CN103316437B (zh) 可控离心鼓式高楼缓降器
US20180283347A1 (en) System for converting kinetic energy of ocean waves into electrical energy
RU2522271C2 (ru) Ветроустановка
CN204358060U (zh) 一种可手动调节节距的皮带轮
CN216131273U (zh) 一种用于风电齿轮箱组合型双列圆柱滚子轴承
RU2480619C2 (ru) Механизм поворота лопастей ветроколеса
TW201341692A (zh) 飛輪引力向量角度控制裝置
JP6867569B2 (ja) スラスト軸受
CN203978725U (zh) 一种风力发电机组高速轴的盘车装置
CN212615157U (zh) 垂直轴风力发电机的失速保护系统
US623428A (en) Wind-wheel

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150508