RU2010143415A - Турбина, система и способ для выработки энергии из потока текучей среды - Google Patents
Турбина, система и способ для выработки энергии из потока текучей среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2010143415A RU2010143415A RU2010143415/06A RU2010143415A RU2010143415A RU 2010143415 A RU2010143415 A RU 2010143415A RU 2010143415/06 A RU2010143415/06 A RU 2010143415/06A RU 2010143415 A RU2010143415 A RU 2010143415A RU 2010143415 A RU2010143415 A RU 2010143415A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- turbine
- hinge
- hub
- shaft
- damping
- Prior art date
Links
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
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0658—Arrangements for fixing wind-engaging parts to a hub
-
- 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
- F03D13/00—Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
- F03D13/20—Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
-
- 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
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
-
- 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
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
- F03D9/255—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2270/00—Control
- F05B2270/30—Control parameters, e.g. input parameters
- F05B2270/322—Control parameters, e.g. input parameters the detection or prediction of a wind gust
-
- 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
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- 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
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Control Of Turbines (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Hydraulic Turbines (AREA)
Abstract
1. Турбина для использования с турбинным генератором, причем содержащая: ! по меньшей мере, одну турбинную лопасть для установки на пути потока текучей среды; ! ступицу, на которой установлена, по меньшей мере, одна турбинная лопасть, и ! вращающийся вал в рабочем сообщении со ступицей через шарнирный узел, причем ось ступицы является не зависимой от оси вала; ! при этом шарнирный узел расположен между валом и ступицей, чтобы разрешить ступице качаться под углом относительно вала, при этом шарнирный узел выполнен с возможностью регулировки, по меньшей мере, одного из: угла качания и демпфирования качания, и дополнительно включает в себя узел контроллера, выполненный с возможностью регулировки, по меньшей мере, одной рабочей характеристики шарнирного узла, когда, по меньшей мере, одна лопасть расположена на пути потока текучей среды. ! 2. Турбина по п.1, дополнительно содержащая удлиненную башню, на которой установлена турбина, при этом узел контроллера выполнен с возможностью регулировки угла качания, чтобы увеличить безопасное расстояние, как только, по меньшей мере, одна турбинная лопасть проходит башню. ! 3. Турбина по п.1, в которой узел контроллера выполнен с возможностью регулировки демпфирования качания путем приложения демпфирующей силы к узлу шарнира. ! 4. Турбина по п.3, в которой контроллер выполнен дополнительно с возможностью регулировки вращательной скорости вала на основе регулировки демпфирующей силы качания. !5. Турбина по п.1, в которой шарнирный узел дополнительно содержит: ! жесткий шарнирный элемент, удерживающий ступицу на валу, причем шарнирный элемент включает в себя: ! муфту, выполненную с воз
Claims (20)
1. Турбина для использования с турбинным генератором, причем содержащая:
по меньшей мере, одну турбинную лопасть для установки на пути потока текучей среды;
ступицу, на которой установлена, по меньшей мере, одна турбинная лопасть, и
вращающийся вал в рабочем сообщении со ступицей через шарнирный узел, причем ось ступицы является не зависимой от оси вала;
при этом шарнирный узел расположен между валом и ступицей, чтобы разрешить ступице качаться под углом относительно вала, при этом шарнирный узел выполнен с возможностью регулировки, по меньшей мере, одного из: угла качания и демпфирования качания, и дополнительно включает в себя узел контроллера, выполненный с возможностью регулировки, по меньшей мере, одной рабочей характеристики шарнирного узла, когда, по меньшей мере, одна лопасть расположена на пути потока текучей среды.
2. Турбина по п.1, дополнительно содержащая удлиненную башню, на которой установлена турбина, при этом узел контроллера выполнен с возможностью регулировки угла качания, чтобы увеличить безопасное расстояние, как только, по меньшей мере, одна турбинная лопасть проходит башню.
3. Турбина по п.1, в которой узел контроллера выполнен с возможностью регулировки демпфирования качания путем приложения демпфирующей силы к узлу шарнира.
4. Турбина по п.3, в которой контроллер выполнен дополнительно с возможностью регулировки вращательной скорости вала на основе регулировки демпфирующей силы качания.
5. Турбина по п.1, в которой шарнирный узел дополнительно содержит:
жесткий шарнирный элемент, удерживающий ступицу на валу, причем шарнирный элемент включает в себя:
муфту, выполненную с возможностью соединения вращения ступицы с вращением вала, и
поперечный поворотный элемент, выполненный с возможностью разрешения поворота шарнирного элемента относительно оси вала, посредством этого регулируя качание ступицы; и демпфирующий элемент рядом с шарнирным элементом, который выполнен с возможностью приложения осевого усилия к жесткому шарнирному элементу, амортизируя посредством этого поворот шарнирного элемента.
6. Турбина по п.5, в которой шарнирный узел включает в себя пару демпфирующих элементов на противоположных сторонах вала и расположенных между передней стороной шарнирного элемента и противоположной поверхностью ступицы.
7. Турбина по п.5, в которой демпфирующий элемент имеет прогрессивную жесткость (k), причем контроллер выполнен с возможностью приложения усилия к демпфирующему элементу, посредством этого избирательно регулируя жесткость (k) демпфирующего элемента.
8. Турбина по п.1, в которой контроллер содержит:
камеру рядом с монтажной поверхностью вала;
поршень, один конец которого расположен внутри камеры, при этом противоположный конец находится в сообщении с демпфирующим элементом, причем ось поршня отлична от оси ступицы,
в которой приведение в действие поршня регулирует давление на демпфирующий элемент.
9. Турбина по п.1, в которой контроллер выполнен с возможностью регулировки демпфирования качания шарнирного узла во время одного из: ускорения и торможения, по меньшей мере, одной лопасти.
10. Турбина по п.1, дополнительно включающая в себя датчик обратной связи, выполненный с возможностью мониторинга производительности турбины и передачи информации, относящейся к производительности, на контроллер в качестве входящей информации.
11. Турбина по п.1, в которой контроллер выполнен с возможностью регулировки, по меньшей мере, одного из: угла рыскания турбины в потоке текучей среды, угла атаки, по меньшей мере, одной лопасти и крутящего момента вала на основе регулировки шарнирного узла.
12. Турбина по п.1, дополнительно содержащая
первый датчик для измерения угла атаки и
второй датчик для измерения угла качания шарнирного узла,
при этом узел контроллера регулирует угол качания или демпфирование качания на основе угла атаки.
13. Турбина по п.1, дополнительно содержащая передний датчик для измерения изменения в потоке выше по потоку, по меньшей мере, от одной лопасти в потоке текучей среды,
при этом контроллер регулирует, по меньшей мере, одну рабочую характеристику в ответ на измерение переднего датчика.
14. Турбина по п.1, в которой шарнирный механизм содержит полосу шарнира, снабженную осью поперечного поворота в конфигурации типа сэндвич между монтажной поверхностью ступицы и монтажной поверхностью вала, при этом множество демпфирующих элементов выполнено на противоположных сторонах полосы шарнира для демпфирования поворотного движения полосы шарнира.
15. Турбина по п.1, включающая в себя регулирующее средство, которое содержит: механизм контроллера шарнира, выполненный с возможностью нагрузки множества демпфирующих элементов, регулируя посредством этого изгибающий момент, приложенный к ступице.
16. Турбина по п.1, в которой шарнирный элемент является предварительно нагруженным.
17. Турбинная система для выработки энергии из потока текучей среды, содержащая:
турбину по п.1 и
турбинный генератор, соединенный с турбиной, для преобразования вращения вала в энергию.
18. Турбинная система по п.17 дополнительно содержащая систему генератор - преобразователь, соединенную с генератором ветряной турбины, для преобразования энергии в форму для распределения по сети энергоснабжения.
19. Способ регулировки турбины для текучей среды в потоке текучей среды, содержащий:
создание турбины для текучей среды, включающей в себя:
по меньшей мере, одну турбинную лопасть, расположенную в потоке текучей среды;
ступицу, соединенную, по меньшей мере, с одной турбинной лопастью вдоль оси вращения, по меньшей мере, одной лопасти;
вращающийся вал в рабочем сообщении со ступицей через шарнирный узел;
шарнирный узел, расположенный между ступицей и валом, при этом шарнирный узел выполнен с возможностью регулировки ориентации ступицы в направлении потока ветра, причем шарнирный узел включает в себя:
шарнирный элемент, образующий угол качания между валом и осью вращения, по меньшей мере, одной лопасти, причем шарнирный элемент включает в себя демпфирующий элемент, выполненный с возможностью создания демпфирующей отклоняющей силы в отношении углового качательного перемещения ступицы относительно вала; и
контроллер шарнира, выполненный с возможностью регулировки смещающей силы перемещения шарнирного элемента, и
активное регулирование демпфирующего усилия шарнирного элемента в ответ, по меньшей мере, на одно из: поток текучей среды выше по потоку от турбины и существующую нагрузку, по меньшей мере, на одной лопасти.
20. Способ выработки энергии из потока текучей среды, содержащий:
создание турбины по п.1 или 17,
выполнение турбинного генератора в сообщении с турбиной, причем турбинный генератор выполнен с возможностью перевода механического вращения вала в энергию;
расположение турбины на пути потока текучей среды и
сбор энергии с турбинного генератора.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US3900308P | 2008-03-24 | 2008-03-24 | |
| US61/039,003 | 2008-03-24 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2010143415A true RU2010143415A (ru) | 2012-04-27 |
Family
ID=41114641
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010143415/06A RU2010143415A (ru) | 2008-03-24 | 2009-03-24 | Турбина, система и способ для выработки энергии из потока текучей среды |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8109722B2 (ru) |
| EP (1) | EP2265817A2 (ru) |
| JP (1) | JP2011515624A (ru) |
| CN (1) | CN102046966A (ru) |
| AU (1) | AU2009228374A1 (ru) |
| CA (1) | CA2719080A1 (ru) |
| EG (1) | EG25892A (ru) |
| MA (1) | MA32236B1 (ru) |
| RU (1) | RU2010143415A (ru) |
| WO (1) | WO2009120693A2 (ru) |
| ZA (1) | ZA201006447B (ru) |
Families Citing this family (46)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8183707B2 (en) * | 2007-10-30 | 2012-05-22 | General Electric Company | Method of controlling a wind energy system and wind speed sensor free wind energy system |
| JP5097730B2 (ja) * | 2009-02-25 | 2012-12-12 | 株式会社日立製作所 | 水平軸風車 |
| DK2236821T3 (en) * | 2009-04-03 | 2017-03-20 | Xemc Darwind Bv | Island operation of wind farm. |
| US8275489B1 (en) * | 2009-04-21 | 2012-09-25 | Devine Timothy J | Systems and methods for deployment of wind turbines |
| WO2010121615A1 (en) * | 2009-04-22 | 2010-10-28 | Vestas Wind System A/S | Wind turbine configuration system |
| DE102009030886A1 (de) * | 2009-06-29 | 2010-12-30 | Robert Bosch Gmbh | Windenergieanlage mit einer Vielzahl von Windenergievorrichtungen und Verfahren zur Steuerung der Windenergieanlage |
| DE102009036517A1 (de) * | 2009-08-07 | 2011-02-17 | Aerodyn Engineering Gmbh | Windenergieanlage mit Einrichtung zur Lastminimierung |
| US20110044811A1 (en) * | 2009-08-20 | 2011-02-24 | Bertolotti Fabio P | Wind turbine as wind-direction sensor |
| DE102009039340A1 (de) * | 2009-08-29 | 2011-03-03 | Robert Bosch Gmbh | Betriebsführungssystem einer Windenergieanlage und Verfahren unter Verwendung des Betriebsführungssystems |
| US8227929B2 (en) * | 2009-09-25 | 2012-07-24 | General Electric Company | Multi-use energy storage for renewable sources |
| WO2011127990A2 (en) * | 2010-04-12 | 2011-10-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Method and system for determining a mass change on a rotating blade of a wind turbine |
| US20110135474A1 (en) * | 2010-04-29 | 2011-06-09 | Matthias Thulke | Method for temperature calibration of blade strain gauges and wind turbine rotor blade containing strain gauges |
| DE102010023887A1 (de) * | 2010-06-15 | 2011-12-15 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung einer Querschwingung einer Windenergieanlage |
| US9090868B2 (en) | 2010-07-12 | 2015-07-28 | President And Fellows Of Harvard College | Alginate hydrogel fibers and related materials |
| DE102010033308A1 (de) * | 2010-08-04 | 2012-02-09 | Nctengineering Gmbh | Windkraftanlage mit Drehmomenterfassung |
| US8816520B2 (en) | 2010-12-09 | 2014-08-26 | Northern Power Systems, Inc. | Systems for load reduction in a tower of an idled wind-power unit and methods thereof |
| ES2391332B1 (es) * | 2010-12-29 | 2013-10-17 | Acciona Windpower, S.A. | Conjunto aerogenerador-plataforma flotante y método para la orientación de dicho conjunto. |
| WO2015020887A2 (en) * | 2013-08-08 | 2015-02-12 | Northeastern University | Improvements for a non-rotating wind energy generator |
| US9222465B2 (en) | 2011-04-15 | 2015-12-29 | Northeastern University | Non-rotating wind energy generator |
| WO2013027127A2 (en) * | 2011-05-06 | 2013-02-28 | Condor Wind Energy Limited | Systems for minimizing yaw torque needed to control power output in two-bladed, teetering hinge wind turbines that control power output by yawing |
| DK177292B1 (en) * | 2011-06-30 | 2012-10-08 | Envision Energy Denmark Aps | A wind turbine and an associated yaw control method |
| DE102011112732A1 (de) * | 2011-09-07 | 2013-03-07 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen eines Gierwinkelfehlers einer Windkraftanlage und Windkraftanlage |
| US9551319B2 (en) * | 2011-11-24 | 2017-01-24 | Vestas Wind Systems A/S | Yawing system comprising a preload mechanism |
| CN103206347B (zh) * | 2012-01-16 | 2015-06-17 | 住友重机械工业株式会社 | 风力发电装置 |
| US8890349B1 (en) * | 2012-01-19 | 2014-11-18 | Northern Power Systems, Inc. | Load reduction system and method for a wind power unit |
| FR2989097B1 (fr) * | 2012-04-05 | 2016-10-14 | Dcns | Fondation d'eolienne off-shore, eolienne off-shore correspondante, et leur procede de mise en place |
| US9404478B2 (en) * | 2012-04-24 | 2016-08-02 | General Electric Company | Methods and systems for operating a wind turbine in noise reduced operation modes |
| WO2013182200A1 (en) * | 2012-06-06 | 2013-12-12 | Vestas Wind Systems A/S | A wind turbine with a load controller |
| WO2014015878A1 (en) * | 2012-07-26 | 2014-01-30 | Vestas Wind Systems A/S | Wind turbine tilt optimization and control |
| EP2778602B1 (en) * | 2013-03-14 | 2015-10-14 | Siemens Aktiengesellschaft | Arrangement to measure the deflection of a blade of a wind turbine |
| CN103216598B (zh) * | 2013-04-22 | 2015-11-11 | 西北工业大学 | 一种方向可调节的传动转向装置 |
| DK178538B1 (en) * | 2013-04-24 | 2016-06-06 | Envision Energy Denmark Aps | Method for assembling and transporting an offshore wind turbine |
| DE102013210812A1 (de) * | 2013-06-10 | 2014-12-11 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz |
| CN104389739A (zh) * | 2014-09-12 | 2015-03-04 | 深圳邦忠风力发电科技股份有限公司 | 新型风叶后置型风电机组 |
| CN104314757B (zh) * | 2014-10-15 | 2017-03-29 | 国电联合动力技术有限公司 | 一种风力发电机组偏航控制方法及系统 |
| US10001764B2 (en) * | 2015-09-11 | 2018-06-19 | Woodward, Inc. | Adaptive multiple input multiple output PID control system for industrial turbines |
| JP6643615B2 (ja) * | 2016-01-22 | 2020-02-12 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 風力発電機のティータ角制御装置 |
| CN107523492B (zh) * | 2017-09-08 | 2023-11-03 | 山东云鲁合生物科技有限公司 | 一种利用阻尼力及传感器技术控制固态培养基接种力度的方法 |
| DE102018112825A1 (de) * | 2018-05-29 | 2019-12-05 | fos4X GmbH | Sensoranordnung für eine Windkraftanlage |
| US10975732B2 (en) * | 2019-04-04 | 2021-04-13 | General Electric Company | Rotor turning device for balancing a wind turbine rotor |
| CN111855682B (zh) * | 2020-06-28 | 2022-12-13 | 汪俊 | 一种航空发动机涡轮叶片表面缺陷自动化检测系统 |
| EP4179198A4 (en) * | 2020-07-13 | 2024-03-20 | Windesco, Inc. | METHOD AND SYSTEMS FOR EXTENDED YAW CONTROL OF A WIND TURBINE |
| EP4359668A4 (en) * | 2021-06-25 | 2025-04-30 | Windesco, Inc. | Systems and methods for coordinated yaw control of multiple wind turbines |
| US11673660B1 (en) | 2022-05-25 | 2023-06-13 | Beta Air, Llc | Systems and devices for parking a propulsor teeter |
| US12384551B2 (en) | 2023-03-31 | 2025-08-12 | Beta Air Llc | System for controlling a propulsor assembly of an electric aircraft |
| US12312066B2 (en) | 2023-03-31 | 2025-05-27 | Beta Air Llc | Propulsor assembly of an electric aircraft |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4331881A (en) * | 1980-10-03 | 1982-05-25 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | Field control for wind-driven generators |
| US4435647A (en) * | 1982-04-02 | 1984-03-06 | United Technologies Corporation | Predicted motion wind turbine tower damping |
| US4420692A (en) * | 1982-04-02 | 1983-12-13 | United Technologies Corporation | Motion responsive wind turbine tower damping |
| US4565929A (en) * | 1983-09-29 | 1986-01-21 | The Boeing Company | Wind powered system for generating electricity |
| JPH03238376A (ja) | 1990-02-16 | 1991-10-24 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 風力発電の模擬試験装置 |
| US5155375A (en) * | 1991-09-19 | 1992-10-13 | U.S. Windpower, Inc. | Speed control system for a variable speed wind turbine |
| US5354175A (en) * | 1992-03-16 | 1994-10-11 | Northern Power Systems, Inc. | Wind turbine rotor hub and teeter joint |
| JP3240742B2 (ja) | 1993-04-05 | 2001-12-25 | 石川島播磨重工業株式会社 | 風力発電装置 |
| CA2374803C (en) | 1999-06-16 | 2011-08-02 | Neg Micon A/S | Damping of oscillations in wind turbines |
| AU2001274396A1 (en) * | 2000-05-23 | 2001-12-03 | Vestas Wind Systems A/S | Variable speed wind turbine having a matrix converter |
| US6608397B2 (en) * | 2000-11-09 | 2003-08-19 | Ntn Corporation | Wind driven electrical power generating apparatus |
| SE521358C2 (sv) * | 2001-03-30 | 2003-10-28 | Nordic Windpower Ab | Turbin avsedd för ett gas- eller vätskeformigt arbetsmedium, speciellt en vindturbin i ett vindkraftverk |
| DE10127451C5 (de) * | 2001-06-07 | 2016-09-01 | Aloys Wobben | Verfahren zur Steuerung einer Windenergieanlage |
| CA2426711C (en) * | 2002-05-02 | 2009-11-17 | General Electric Company | Wind power plant, control arrangement for a wind power plant, and method for operating a wind power plant |
| DE10300174B3 (de) * | 2003-01-08 | 2004-12-23 | Nordex Energy Gmbh | Windenergieanlage mit mindestens zwei Komponenten und einem Datennetz |
| US7322794B2 (en) * | 2003-02-03 | 2008-01-29 | General Electric Company | Method and apparatus for condition-based monitoring of wind turbine components |
| CA2516477C (en) * | 2003-02-18 | 2009-09-29 | Forskningscenter Riso | Method of controlling aerodynamic load of a wind turbine based on local blade flow measurement |
| GB2413609A (en) * | 2004-05-01 | 2005-11-02 | Hansen Transmissions Int | A teeter control for a wind turbine |
| US7317260B2 (en) * | 2004-05-11 | 2008-01-08 | Clipper Windpower Technology, Inc. | Wind flow estimation and tracking using tower dynamics |
| US7309930B2 (en) * | 2004-09-30 | 2007-12-18 | General Electric Company | Vibration damping system and method for variable speed wind turbines |
| CN2779099Y (zh) * | 2005-03-17 | 2006-05-10 | 池钊伟 | 变桨长风力发电机组 |
| US7342323B2 (en) * | 2005-09-30 | 2008-03-11 | General Electric Company | System and method for upwind speed based control of a wind turbine |
-
2009
- 2009-03-24 RU RU2010143415/06A patent/RU2010143415A/ru not_active Application Discontinuation
- 2009-03-24 US US12/410,226 patent/US8109722B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-24 AU AU2009228374A patent/AU2009228374A1/en not_active Abandoned
- 2009-03-24 JP JP2011501980A patent/JP2011515624A/ja not_active Withdrawn
- 2009-03-24 CA CA2719080A patent/CA2719080A1/en not_active Abandoned
- 2009-03-24 CN CN2009801189770A patent/CN102046966A/zh active Pending
- 2009-03-24 WO PCT/US2009/038099 patent/WO2009120693A2/en not_active Ceased
- 2009-03-24 EP EP09723887A patent/EP2265817A2/en not_active Withdrawn
-
2010
- 2010-09-08 ZA ZA2010/06447A patent/ZA201006447B/en unknown
- 2010-09-22 EG EG2010091591A patent/EG25892A/xx active
- 2010-10-15 MA MA33257A patent/MA32236B1/fr unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EG25892A (en) | 2012-10-02 |
| CN102046966A (zh) | 2011-05-04 |
| AU2009228374A1 (en) | 2009-10-01 |
| ZA201006447B (en) | 2011-11-30 |
| WO2009120693A2 (en) | 2009-10-01 |
| MA32236B1 (fr) | 2011-04-01 |
| US20090317250A1 (en) | 2009-12-24 |
| EP2265817A2 (en) | 2010-12-29 |
| WO2009120693A3 (en) | 2009-12-23 |
| JP2011515624A (ja) | 2011-05-19 |
| CA2719080A1 (en) | 2009-10-01 |
| US8109722B2 (en) | 2012-02-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2010143415A (ru) | Турбина, система и способ для выработки энергии из потока текучей среды | |
| US8246302B2 (en) | Teeter-restraint device for wind turbines | |
| US20120319406A1 (en) | Method for Operating a Wave Energy Converter and Wave Energy Converter | |
| JP5237455B2 (ja) | 翼ピッチ制御装置、風力発電装置、及び翼ピッチ制御方法 | |
| NO20080786L (no) | Vindstromestimering og folging ved a bruke tarndynamikk | |
| CA2670411A1 (en) | Wind turbine generator | |
| CN101387267A (zh) | 风力涡轮机、偏航系统、控制器和减小该系统载荷的方法 | |
| WO2010023278A3 (en) | Control system in wind turbine blades | |
| JP2009513882A (ja) | タービン駆動式発電システム及びその制御方法 | |
| US8734104B2 (en) | Control device and method for an aerodynamic brake of a wind energy converter | |
| CN104847582B (zh) | 垂直式风力发电机 | |
| WO2011065720A3 (ko) | 수직형 풍력발전용 틸트식 회전날개장치 | |
| US20110064576A1 (en) | Wind Oscillator for Power Generation | |
| CN104234929A (zh) | 一种控制风力机叶片载荷与变形的装置 | |
| WO2008119994A3 (en) | Improvements in or relating to wind turbines | |
| US20140216025A1 (en) | Wave energy converter and method for operating a wave energy converter | |
| US10619510B2 (en) | Device for controlling angular position of turbine blades of a propeller device | |
| WO2017009943A1 (ja) | ダウンウィンド型風力発電装置およびダウンウィンド型風力発電装置の制御方法 | |
| WO2011131792A3 (en) | Wind turbine direction control | |
| GB2491839A (en) | Oscillating wing power generator | |
| KR20190042141A (ko) | 풍력발전기 날개 각도의 자동 조절장치 | |
| KR20130046871A (ko) | 풍력 터빈 블레이드 가변 피치 제어 장치 | |
| UA49497U (ru) | Ветроустановка с ограничителем скорости поворота гондолы | |
| RU2572252C1 (ru) | Конструкция ветроэнергетической установки | |
| KR101177879B1 (ko) | 풍력발전기 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20130412 |