RU182553U1 - Ветросиловой привод - Google Patents
Ветросиловой привод Download PDFInfo
- Publication number
- RU182553U1 RU182553U1 RU2018117261U RU2018117261U RU182553U1 RU 182553 U1 RU182553 U1 RU 182553U1 RU 2018117261 U RU2018117261 U RU 2018117261U RU 2018117261 U RU2018117261 U RU 2018117261U RU 182553 U1 RU182553 U1 RU 182553U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blades
- shaft
- rotation
- drive
- shafts
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000010534 mechanism of action Effects 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/06—Rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/06—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the 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
Предлагаемая полезная модель относится к области ветроэнергетики.Техническим результатом заявляемого решения является повышение полноты отбора ветрового (водного) потока, повышение КПД как при небольших скоростях потока, так и при сильном потоке.Технический результат достигается при использовании ветросилового привода, содержащего приводной вал, на котором расположена совокупность лопастей, включающая втулку с лопастями, образующую вал правого вращения, и втулку с лопастями, образующую вал левого вращения, при этом втулки валов правого и левого вращения имеют реборды, расположенные противоположно друг другу, при контакте с которыми лопасти валов правого и левого вращения находятся в горизонтальном положении.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к области ветроэнергетики.
Назначение работы ветросилового привода состоит в выработке энергии, принимаемой лопастями, с последующей ее передачей в виде крутящего момента посредством приводного вала на полезную нагрузку.
Для снижения низкочастотных паразитных колебаний, которые отрицательно сказываются на психофизическом состоянии людей, используют конструкции приводов с вертикальным расположением приводного вала. Для того чтобы происходило вращение приводного вала, одно плечо вала, образуемое лопастями справа или слева от него, должно быть рабочим, то есть находиться в зоне отбора, а другое - не должно тормозить процесс вращения вала, то есть находиться в зоне ожидания.
Известен ветросиловой привод карусельного типа (RU 2365782, 27.08.2009 г.) с вертикальным расположением приводного вала с горизонтально расположенными валами с жестко закрепленными на них лопастями, при этом оси горизонтальных валов смещены относительно друг друга в горизонтальной плоскости на угол 60 градусов.
Наличие смещенных в пространстве горизонтальных валов с лопастями позволяет конструкции привода находиться в рабочем режиме при любом направлении ветра. Однако зоной отбора является только одно плечо ветропривода - справа или слева от оси привода, второе плечо при этом тормозит движение лопастей и рабочим не является, вследствие чего снижается коэффициент полноты отбора ветрового потока. Также конструкция данного ветросилового привода изначально направлена на работу при больших скоростях ветра, что также приводит к небольшому КПД отбора ветровой энергии.
Известен ветросиловой привод (SU 1372094, 07.02.1998 г.), принятый за ближайший аналог к заявляемому решению, который имеет вертикально расположенный приводной вал с, по меньшей мере, одной совокупностью поворотных лопастей, связанных с устройством поворота лопастей и механизмом воздействия на устройство поворота лопастей. Механизм воздействия на устройство поворота лопастей за один оборот вала дважды меняет положение лопастей, которые принимают вертикальное положение слева от оси вала, то есть перпендикулярно положению ветрового потока, и начинают вращать вал (зона отбора) и горизонтальное положение - справа от оси вала, что минимизирует торможение при вращении вала (зона ожидания). При этом механизм воздействия на устройство поворота лопастей содержит разъемные кулисы, расположенные на уровне ярусов лопастей и имеющие размещенные друг напротив друга выемки и замки, при этом наконечник лопасти снабжен собачкой, взаимодействующей с кулисой, размещенной в ее полости и имеющей хвостовик, который взаимодействует с замками кулисы.
Возможность перехода лопастей из вертикального в горизонтальное положение позволяет воспринимать энергию ветра или воды одним рабочим плечом приводного права при минимальном влиянии второго плеча приводного вала. Однако при любом направлении ветра или воды по-прежнему в каждом ярусе лопастей приводного вала рабочим будет являться только одно плечо, что приводит к невысокому КПД. Также механизм воздействия на устройство поворота лопастей имеет сложную конструкцию, что снижает его надежность и может привести к заклиниванию.
Техническим результатом заявляемого решения является повышение полноты отбора ветрового (водного) потока - повышение КПД как при небольших скоростях потока, так и при сильном потоке.
Технический результат достигается при использовании ветросилового привода, содержащего приводной вал, на котором расположена совокупность лопастей, включающая втулку с лопастями, образующую вал правого вращения, и втулку с лопастями, образующую вал левого вращения, при этом втулки валов правого и левого вращения имеют реборды, расположенные противоположно друг другу, при контакте с которыми лопасти валов правого и левого вращения находятся в горизонтальном положении.
Под ребордой в данной полезной модели понимается одновитковый выступ, выполненный на втулках валов правого и левого вращений.
Реборды, выполненные на втулках валов правого и левого вращения согласно заявляемому решению выполняют роль блокирующих элементов, которые «разрешают» или «запрещают» нахождение лопастей в вертикальном рабочем положении. При вращении приводного вала кулачок с пружиной входит в контакт с ребордой, что приводит к повороту лопастей в горизонтальное положение, которое сохраняется на протяжении всего прохождения повернутых лопастей вдоль реборды, то есть лопасти при движении вдоль реборды находятся в зоне ожидания и не тормозят вращение приводного вала. После прохождения реборды кулачок выходит из сцепления с ним, при этом происходит обратный разворот лопастей в вертикальное рабочее положение и переход в зону отбора.
Ветросиловой привод может быть расположен вертикально, перпендикулярно относительно поверхности, а также с наклоном относительно вертикальной оси.
Основания лопастей валов правого и левого вращения имеют кулачок, который срабатывает при соприкосновении лопастей с ребордами и обеспечивает поворот лопастей в горизонтальное положение. Кулачок имеет пружину, которая обеспечивает возврат лопастей в вертикальное положение.
Вал правого вращения представляет собой втулку с лопастями, расположенными в вертикальном положении (зона отбора) справа от оси приводного вала. Вал левого вращения представляет собой втулку с лопастями, расположенными в вертикальном положении (зона отбора) слева от оси приводного вала.
Наличие вертикально ориентированного приводного вала с расположенными на нем на втулкой с лопастями, образующей вал правого вращения, и втулкой с лопастями, образующей вал левого вращения, выполнение на указанных втулках реборд, расположенных противоположно друг другу, при контакте с которыми лопасти валов правого и левого вращения находятся в горизонтальном положении, обеспечивают поворот лопастей в вертикальное (зона отбора) и горизонтальное положение (зона ожидания) одновременно на валах правого и левого вращения, что позволяет задействовать одновременно одно плечо вала правого вращения и одно плечо вала левого вращения и, таким образом, получить задействованными оба плеча ярусов валов с лопастям, что в итоге повышает полноту отбора ветрового (водного) потока, то есть КПД приводного вала.
Предложенная полезная модель поясняется чертежами.
Фиг. 1 - Общий вид привода.
Фиг. 2 - Вид привода справа.
Фиг. 3 - Принципиальная кинематическая схема привода.
Корпус 1 устройства выполнен с преимущественно вертикальным расположением приводного вала 2, то есть приводной вал может быть расположен перпендикулярно относительно поверхности либо с наклоном относительно вертикальной оси. На приводном вале 2 расположена, по меньшей мере, одна совокупность лопастей, включающая втулку 3 с лопастями 4, образующую вал правого вращения, а также втулку 5 с лопастями 6, образующими вал левого вращения. Втулка 3 вала правого вращения и втулка 5 вала левого вращения имеют реборды 7 и 8, расположенные противоположно друг другу, при контакте с которыми лопасти 4 и 6 находятся в горизонтальном положении. Основания лопастей 4 и 6 имеют кулачки 9 и 10 с пружинами 11 и 12, которые обеспечивают поворот лопастей 4 и 6 при соприкосновении с соответствующими ребордами 7 и 8 и возврат в исходное положение при отсутствии зацепления с ними. Втулка 3 вала правого вращения и втулка 5 вала левого вращения расположены друг над другом, поэтому расположение реборд 7 и 8 противоположно друг другу исключает столкновение лопастей указанных валов при переходе в вертикальное и горизонтальное положения. Втулка 3 вала правого вращения и втулка 5 вала левого вращения представляют собой зубчатые колеса (не показано), которые входят в зацепление с механизмом промежуточного вала 13, имеющего блок шестерен 14 и 15. Таким образом, полученный крутящий момент на валах 3 и 5 правого и левого вращения синхронизируется между собой и передается на приводной вал 2.
Заявляемый привод работает следующим образом. Лопасть 4 (Фиг. 1), принимая энергию ветра или воды, проворачивает вал 3 вправо, перемещая другие лопасти этого же ротора в этом же направлении. Как только кулачок 9 попадает на пологий участок реборды 7, происходит поворот лопасти 4 благодаря пружине 11, которая всегда прижимает кулачок 9 к реборде 7, заставляя его скользить по ней и повторять ее профиль. При дальнейшем перемещении, кулачок 9 выходит из зацепления с ребордой 7 и благодаря пружине 11 принимает вертикальное положение «отбор». Пройдя некоторое расстояние, выполнив свою задачу по передаче энергии от ветрового потока на вал 3 привода, лопасть 4 вновь встречает на своем пути реборду 7 и кулачок 9 под воздействием профиля реборды 7 переводит лопасть в горизонтальное положение «ожидание» (фиг. 2). То же самое происходит с лопастями 6 вала 5 левого вращения относительно реборды 8.
Для своевременной смены положения лопастей 4 и 6, а также во избежание встречного удара между собой при расхождении и схождении, профиль реборд 7 и 8 выполнен со строго заданной геометрией, точно определяющей моменты поворотов лопастей 4 и 6. Реборды 7 и 8 должны быть расположены по периметру втулок 3 и 5 противоположно друг другу. Реборды 7 и 8 или кулачки 9 и 10 могут иметь плавающее положение, синхронизированное между собой и определяемое исполнительным механизмом на любом принципе: механическом, гидравлическом, электрическом, пневматическом или комбинированным из перечисленных принципов (например, гидроцилиндр, пневмомуфта, гидромуфта, визкомуфта, муфта сцепления с приводом и др.), что дает неограниченные возможности в планах регулировки угла атаки лопастей, момента поворота лопастей при переходе из вертикального в горизонтальное положение и обратно.
Таким образом, каждая лопасть дважды меняет свое положение за один оборот вала, тем самым создавая на валах два участка (зоны): «зону отбора» и «зону ожидания». Совокупность лопастей включает валы правого 3 и левого 5 вращения, поэтому по обе стороны от оси приводного вала 2 всегда находятся зоны отбора мощности, в которых одновременно движутся лопасти в режиме «отбор» и лопасти, движущиеся им на встречу в режиме «ожидание». Положение реборд 7 и 8 обеспечивает своевременное изменение угла атаки лопастей 4 и 6 как между собой, так и относительно потока среды.
На Фиг. 3 показан принцип кинематической связи валов правого 3 и левого 5 вращения на двух ярусах. Сбор моментов сил с правосторонних валов обеспечивают шестерни 14 (первого яруса) и 16 (второго яруса), с левосторонних роторов - шестерни 15 (первого яруса) и 17 (второго яруса) через промежуточный вал 13. Также имеются шестерни синхронизации 18 (первого яруса) и 19 (второго яруса).
В результате предложен привод, в котором оба плеча лопастей по обеим сторонам приводного вала являются рабочими. При этом из-за вертикального расположения валов правого и левого вращения обеспечивается отсутствие паразитных низкочастотных колебаний установок «мельничного типа», что резко снижает психоэмоциональную напряженность в районах установки. За счет очевидного увеличения площади отбора мощности на несколько порядков обеспечивается 2-хкратное увеличение КПД заявляемого привода. Возможность изменения углов атаки вращающихся лопастей дополнительно обеспечивает безопасную работу заявляемого привода при скорости ветра, близкой к ураганной.
Перечисленные выше преимущества позволят также использовать предложенный привод при строительстве бесплотинных гидроэлектростанций, в автономных гидроэнергетических установках различного типа.
Claims (5)
1. Ветросиловой привод, характеризующийся тем, что содержит приводной вал, на котором расположена совокупность лопастей, включающая втулку с лопастями, образующую вал правого вращения, и втулку с лопастями, образующую вал левого вращения, при этом втулки валов правого и левого вращения имеют реборды, расположенные противоположно друг другу, при контакте с которыми лопасти валов правого и левого вращения находятся в горизонтальном положении.
2. Ветросиловой привод по п. 1, характеризующийся тем, что приводной вал расположен перпендикулярно относительно поверхности.
3. Ветросиловой привод по п. 1, характеризующийся тем, что приводной вал расположен с наклоном относительно вертикальной оси.
4. Ветросиловой привод по п. 1, характеризующийся тем, что основания лопастей валов правого и левого вращения имеют кулачок.
5. Ветросиловой привод по п. 4, характеризующийся тем, что кулачок имеет пружину.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018117261U RU182553U1 (ru) | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Ветросиловой привод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018117261U RU182553U1 (ru) | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Ветросиловой привод |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016119634 Division | 2016-04-28 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU182553U1 true RU182553U1 (ru) | 2018-08-22 |
Family
ID=63255545
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018117261U RU182553U1 (ru) | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Ветросиловой привод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU182553U1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1527097A (en) * | 1923-11-05 | 1925-02-17 | Watson Claude | Reversible windmill |
SU11883A1 (ru) * | 1928-10-30 | 1929-09-30 | М.А. Алейников | Ветр ный двигатель |
FR2288878A1 (fr) * | 1974-10-24 | 1976-05-21 | Faure Robert | Dispositifs pour capter et emmagasiner l'energie eolienne et rotor equipant ceux-ci |
SU1372094A1 (ru) * | 1986-04-18 | 1988-02-07 | А.З. Султанов | Карусельный ветродвигатель |
RU2256585C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2005-07-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Мидера-К" | Воздушный винт |
RU2280782C2 (ru) * | 2004-07-26 | 2006-07-27 | Абдулла Сиражутдинович АЛИЕВ | Преобразователь энергии текучей среды (варианты) |
RU2432492C2 (ru) * | 2009-06-02 | 2011-10-27 | Учреждение Российской академии наук Комплексный научно-исследовательский институт РАН | Преобразователь энергии |
-
2018
- 2018-05-10 RU RU2018117261U patent/RU182553U1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1527097A (en) * | 1923-11-05 | 1925-02-17 | Watson Claude | Reversible windmill |
SU11883A1 (ru) * | 1928-10-30 | 1929-09-30 | М.А. Алейников | Ветр ный двигатель |
FR2288878A1 (fr) * | 1974-10-24 | 1976-05-21 | Faure Robert | Dispositifs pour capter et emmagasiner l'energie eolienne et rotor equipant ceux-ci |
SU1372094A1 (ru) * | 1986-04-18 | 1988-02-07 | А.З. Султанов | Карусельный ветродвигатель |
RU2256585C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2005-07-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Мидера-К" | Воздушный винт |
RU2280782C2 (ru) * | 2004-07-26 | 2006-07-27 | Абдулла Сиражутдинович АЛИЕВ | Преобразователь энергии текучей среды (варианты) |
RU2432492C2 (ru) * | 2009-06-02 | 2011-10-27 | Учреждение Российской академии наук Комплексный научно-исследовательский институт РАН | Преобразователь энергии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4260328A (en) | Windmill | |
CN107014052B (zh) | 一种摆风机构及空调器 | |
RU182553U1 (ru) | Ветросиловой привод | |
CN203847326U (zh) | 电动直驱式风电变桨装置 | |
CN113665810B (zh) | 一种转动圆盘式摆线桨偏心机构 | |
CN202273806U (zh) | 一种风力发电机变桨驱动系统 | |
RU2290533C1 (ru) | Ветродвигатель | |
CN201621001U (zh) | 一种可调节叶片角度的风轮 | |
CN202617044U (zh) | 新型太阳能发电跟踪驱动装置 | |
CN111120182B (zh) | 一种尾翼自偏航式半转叶轮水轮机 | |
CN103107681B (zh) | 凸轮式直翼悬浮磁涡流联轴器 | |
KR102080932B1 (ko) | 풍력발전장치 | |
CN203161443U (zh) | 风力采集发电装置 | |
CN102739112A (zh) | 新型太阳能发电跟踪驱动装置 | |
RU181727U1 (ru) | Ветродвигатель с вертикальной осью | |
CN100560280C (zh) | 转子推进式压装钢球装置 | |
CN204025578U (zh) | 凸轮连杆机构的摆动组件 | |
CN211525464U (zh) | 一种摆动式动力驱动装置的单向传动机构 | |
CN202579026U (zh) | 流体动力机 | |
US10975840B2 (en) | Wind power plant | |
CN214741826U (zh) | 一种发电机叶片及风力发电机 | |
CN103352788A (zh) | 一种竖直轴潮流水轮机自启动装置 | |
TWI663330B (zh) | Active windmill structure | |
CN202832976U (zh) | 偏心变桨风力发电机 | |
CN103807097A (zh) | 纵向风力发电装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180918 |
|
NF9K | Utility model reinstated |
Effective date: 20210115 |