RU2078990C1 - Ветровая энергетическая установка - Google Patents

Ветровая энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2078990C1
RU2078990C1 RU9494004735A RU94004735A RU2078990C1 RU 2078990 C1 RU2078990 C1 RU 2078990C1 RU 9494004735 A RU9494004735 A RU 9494004735A RU 94004735 A RU94004735 A RU 94004735A RU 2078990 C1 RU2078990 C1 RU 2078990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
turbine
blades
wind turbine
speed
Prior art date
Application number
RU9494004735A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94004735A (ru
Inventor
Анатолий Трофимович Дибров
Жан Анатольевич Дибров
Original Assignee
Анатолий Трофимович Дибров
Жан Анатольевич Дибров
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 Анатолий Трофимович Дибров, Жан Анатольевич Дибров filed Critical Анатолий Трофимович Дибров
Priority to RU9494004735A priority Critical patent/RU2078990C1/ru
Publication of RU94004735A publication Critical patent/RU94004735A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2078990C1 publication Critical patent/RU2078990C1/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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Использование: применяется в ветроэнергетике. Сущность изобретения: в качестве привода ветровой энергетической установки (ВЭУ) использована быстроходная многолопастная ветротурбина, закрепленная на трубчатой консоли за опорой ВЭУ. Внутри консоли проходит вал отбора мощности, связывающий ступицу турбины с редуктором. Быстроходность ветротурбины достигается за счет того, что ее профилированные лопатки размещены на периферии ометаемой поверхности между профилированными бандажными кольцами, соединенными со ступицей турбины профилированными лонжеронами. Бандажные кольца с целью увеличения скорости потока выполнены профилированными и совместно с лопатками образуют сопловой аппарат. Для защиты турбины от разгона и уменьшения лобового сопротивления рабочие лопатки крепятся на радиальных осях и подпружинены. Для предотвращения закручивания кабеля при поворотах гондолы электрогенератор установлен вертикально таким образом, что ось вращения совпадает с осью вращения гондолы. Вал ротора генератора выполнен полым для того, чтобы провести сквозь него органы управления тормозом турбины. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности энергетическим ветроустановкам.
В современной ветроэнергетике наибольшее распространение получили ветроэнергетические установки (ВЭУ), использующие для преобразования энергии ветра ветроколеса пропеллерного типа с горизонтальной осью вращения и числом лопастей менее четырех, обладающие высокой быстроходностью, доходящей до 5 7 модулей, благодаря чему эти ВЭУ имеют относительно высокий коэффициент использования энергии ветра и хорошую стабильность в работе (Фатеев Е.М. Системы ветродвигателей. Т.Э. из-во, М.Л. 1933, с. 131).
Однако высокая концентрация преобразуемой мощности потока на двух трех лопастях ветроколеса приводит к увеличению центробежных и вибрационных нагрузок на них и усложняет конструкцию ВЭУ за счет ввода дополнительных устройств и систем, ограничивающих скорость вращения ветроколеса и ориентацию его на ветер.
Ограничение скорости вращения ветроколеса, обусловленное прочностью лопастей на инерционную нагрузку, обозначает ограничение рабочей скорости ветра, вплоть до вывода установки из работы, когда скорость ветра превышает расчетную, что снижает эффективность ВЭУ.
В качестве привода ВЭУ также заслуживают внимания многолопастные ветроколеса с горизонтальной осью вращения, обладающие высокой приемистостью и плавностью хода. Они обеспечивают ветровым установкам эффективную работу при малых скоростях ветрового потока.
К их недостаткам можно отнести тихоходность и большое лобовое сопротивление, что снижает производительность работы ВЭУ при средней и большой скорости ветра.
Цель изобретения создание ветроэнергетической установки, способной работать с высоким КПД во всем диапазоне скоростей ветрового потока, несложной в изготовлении и надежной в работе.
Поставленная цель достигается с помощью ВЭУ, изображенной на фиг.1, 2, состоящей из неподвижной вертикальной опоры 1, установленной на фундаменте 2 и раскрепленной оттяжками 3, оголовка 4, свободно вращающегося вокруг вертикальной оси на вершине опоры, включающего в себя электрогенератор 5, трубчатую консоль 7, рабочий вал 8 и многолопастную ветротурбину 9, состоящую из рабочих лопаток 10, внутреннего бандажного кольца 11, наружного бандажного кольца 12, лонжеронов 13, ступицы 14, укрепленной на трубчатой консоли при помощи подшипников 15.
Лопаточный аппарат ветротурбины 9, расположенной за опорой 1, вынесен на периферию ометаемой поверхности, что обеспечивает максимальный крутящий момент. Лопаточный аппарат собран из наружного 12 и внутреннего 11 бандажных колец и большого количества рабочих лопаток 10, закрепленных на радиальных осях между ними.
Бандажные кольца ограничивают верхние и нижние кромки лопаток, предотвращая перетекание набегающего потока через них, а также возникновение паразитных завихрений на концах лопаток. Кроме того, бандажные кольца являются несущей конструкцией для рабочих лопаток, что позволяет равномерно распределить массу ветротурбины и центробежные нагрузки по всей окружности, а значит уменьшить количество и массу лонжеронов.
Для улучшения аэродинамических и прочностных качеств турбины бандажные кольца выполнены профилированными, образующими кольцевой диффузор, в зоне максимальной скорости которого размещены рабочие лопатки.
Профили рабочих лопаток совместно с профилированными бандажными кольцами образуют сопловой аппарат рабочей ступени ветротурбины. Данный сопловой аппарат формирует набегающий поток, обеспечивает оптимальные параметры при его прохождении через рабочую ступень ветротурбины и организует покидающий ступень поток, снижая паразитные завихрения и подключая к его выносу потоки, обтекающие лопаточный аппарат с наружной и внутренней стороны.
Такая конструкция ветротурбины делает невозможным размещение ее за несущей опорой, что обеспечивает установке хорошую реакцию на изменение направления ветрового потока и, что немаловажно, устраняет необходимость в устройстве для ориентации ветротурбины на ветер. Ввиду большого количества лопаток "затенение" потока несущей опорой не вызывает заметного влияния, так как потеря мощности турбины в момент прохождения лопаткой зоны "затенения" незначительна и компенсируется накопленной энергией маховика, роль которого выполняют бандажные кольца турбины.
Рабочие лопатки крепятся к бандажным кольцам не жестко, а на радиальных осях, проходящих вблизи передних кромок лопаток, и подпружинены, что дает им возможность при превышении скорости ветра над расчетной изменять угол атаки, снижая лобовое сопротивление ветротурбины набегающему потоку и увеличивая сопротивление относительному потоку, что снижает коэффициент использования энергии потока, обеспечивая тем самым постоянную скорость вращения ветротурбины при сохранении номинальной нагрузки на всех скоростях ветрового потока.
При работе ВЭУ под нагрузкой на лопатку ветротурбины действуют две силы, стремящиеся отклонить ее от исходного положения. Это давление набегающего потока, имеющего скорость V0, и подъемная сила, создаваемая относительным потоком со скоростью W1, возникающим при вращении ветротурбины.
До тех пор, пока скорость ветра не превышает расчетную скорость, обеспечивающую номинальную мощность ветротурбине, сумма указанных сил компенсируется силой натяжения пружины, которая не дает лопатке отклониться от исходного положения (фиг. 3а).
При превышении скорости ветра над расчетной давление набегающего потока на лопатку возрастет и превысит силу натяжения пружины, вследствие чего лопатка отклонится на какой-то угол от исходного положения, повернувшись вокруг оси, и займет позицию, в которой давление относительного потока и натяжение пружины уравновесят возросшее давление набегающего потока (фиг. 3б).
Подобная ситуация может возникнуть также в случае, если при номинальной скорости набегающего потока на валу турбины исчезнет нагрузка. Отсутствие нагрузки вызовет увеличение скорости вращения турбины, а значит, и скорости относительного потока и подъемной силы, им создаваемой. Действие увеличившейся подъемной силы превысит натяжение пружины, в результате лопатки отклонятся от исходного положения. Лопатки будут поворачиваться вокруг оси до тех пор, пока возрастающая сила бокового сопротивления лопаток относительному потоку и натяжение пружин не уравновесят возросшую подъемную силу.
При скорости ветра, превышающей расчетную скорость относительного потока лопатки турбины встанут параллельно набегающему потоку, до минимума снизив лобовое сопротивление набегающему потоку и до максимума увеличив сопротивление относительному потоку (фиг. 3в). Такое положение лопаток соответствует выводу из работы обычного ветроколеса, когда его ставят ребром к потоку. В данном случае работа турбины не прекратится, так как подъемная сила, возникающая при обтекании лопаток набегающим потоком действует в одном направлении по всей окружности турбины, а сила бокового сопротивления предохраняет турбину от разноса.
Жесткость пружины рассчитана такой, чтобы пружина удерживала лопатку в исходном положении до достижения скорости ветра расчетного значения, а при скорости ветра, превосходящей расчетную скорость относительного потока, лопатка занимала бы положение параллельно набегающему потоку.
Лопаточный аппарат ветротурбины соединяется со ступицей 14 посредством нескольких лонжеронов 13, которые выполнены профилированными для уменьшения сопротивления ветровому потоку (фиг. 2).
Ступица ветротурбины вращается на подшипниках 15, установленных снаружи трубчатой консоли 7 оголовка 4, а рабочий вал 8, проходящий внутри консоли, передает вращение ступицы на редуктор 6, закрепленный на оголовке. Благодаря этому с рабочего вала снята функция несущей конструкции ветротурбины, что позволяет облегчить его.
Электрогенератор 5 расположен внутри оголовка и неподвижно закреплен на вершине мачты 1 в вертикальном положении таким образом, что ось вращения его ротора совпадает с осью вращения оголовка. Такое расположение генератора решает проблему токосъема и защиты кабеля от скручивания в процессе работы ВЭУ, что значительно упрощает конструкцию и делает ее надежной в работе.
Вал ротора электрогенератора выполнен полым, что позволяет провести сквозь него органы управления аварийным тормозом ветротурбины.

Claims (6)

1. Ветровая энергетическая установка, содержащая вертикальную опору и оголовок, расположенный на ее вершине с возможностью вращения вокруг вертикальной оси опоры, причем на оголовке установлены многолопастная ветротурбина, редуктор и электрогенератор, отличающаяся тем, что рабочие лопасти ветротурбины размещены на периферии ометаемой поверхности, между профилированными бандажными кольцами, совместно с которыми образуют сопловой аппарат, соединенный со ступицей ветротурбины посредством лонжеронов.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что рабочие лопатки крепятся к бандажным кольцам на радиальных осях и подпружинены.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что лонжероны выполнены профилированными.
4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что оголовок снабжен трубчатой консолью, ветротурбина вращается на подшипниках, установленных снаружи трубчатой консоли, внутри которой размещен рабочий вал, передающий вращение от ветротурбины редуктору.
5. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что ось вращения ротора электрогенератора совпадает с осью вращения оголовка.
6. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что вал ротора электрогенератора выполнен полым.
RU9494004735A 1994-02-07 1994-02-07 Ветровая энергетическая установка RU2078990C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494004735A RU2078990C1 (ru) 1994-02-07 1994-02-07 Ветровая энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494004735A RU2078990C1 (ru) 1994-02-07 1994-02-07 Ветровая энергетическая установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94004735A RU94004735A (ru) 1995-11-20
RU2078990C1 true RU2078990C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=20152369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494004735A RU2078990C1 (ru) 1994-02-07 1994-02-07 Ветровая энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2078990C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006104472A1 (fr) * 2005-03-31 2006-10-05 Andrey Nikolaevich Novikov Roue a tourbillons servant a augmenter le rendement des eoliennes
WO2009116961A1 (ru) * 2008-03-20 2009-09-24 Izosimov Ievgen Многолопастный ротор ветродвигателя с внешним и промежуточным(и) кольцами аэродинамической формы
RU2544902C2 (ru) * 2012-04-02 2015-03-20 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель
RU2551444C2 (ru) * 2013-03-19 2015-05-27 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель
RU2569464C2 (ru) * 2013-01-22 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроколесо сегментного ветроэлектрогенератора
US9742135B2 (en) 2012-11-07 2017-08-22 Wobben Properties Gmbh Slip ring transducer
RU179849U1 (ru) * 2017-06-27 2018-05-28 Борис Андреевич Шахов Ветровая генерирующая установка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Е.М.Фатеев. Системы ветродвигателей.- М.-Л., Государственное энергетическое изд-во, 1933, с. 131. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006104472A1 (fr) * 2005-03-31 2006-10-05 Andrey Nikolaevich Novikov Roue a tourbillons servant a augmenter le rendement des eoliennes
WO2009116961A1 (ru) * 2008-03-20 2009-09-24 Izosimov Ievgen Многолопастный ротор ветродвигателя с внешним и промежуточным(и) кольцами аэродинамической формы
RU2544902C2 (ru) * 2012-04-02 2015-03-20 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель
US9742135B2 (en) 2012-11-07 2017-08-22 Wobben Properties Gmbh Slip ring transducer
RU2641670C2 (ru) * 2012-11-07 2018-01-19 Воббен Пропертиз Гмбх Контактное кольцевое тело, вал контактного кольца контактного кольцевого тела, изолирующее тело контактного кольцевого тела и контактное кольцо контактного кольцевого тела
RU2569464C2 (ru) * 2013-01-22 2015-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроколесо сегментного ветроэлектрогенератора
RU2551444C2 (ru) * 2013-03-19 2015-05-27 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель
RU179849U1 (ru) * 2017-06-27 2018-05-28 Борис Андреевич Шахов Ветровая генерирующая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1482172B1 (en) Rotor supporting structure of a windmill
US4156580A (en) Wind-turbines
KR100828234B1 (ko) 발전용 풍력 터빈
US4110631A (en) Wind-driven generator
US6692230B2 (en) Balanced, high output, rapid rotation wind turbine (Weathervane multi-rotor windmill)
US4350895A (en) Wind turbine and method for power generation
EP1994279B1 (en) Wind turbine
CA2685189C (en) Modified darrieus vertical axis turbine
US4624624A (en) Collapsible vertical wind mill
US4423333A (en) Horizontal axis wind energy conversion system with aerodynamic blade pitch control
US4204805A (en) Vertical axis wind turbine
US4364709A (en) Wind power converter
WO2008067083A9 (en) Turbine blade assembly
EP0449979A1 (en) Vertical axis sail bladed wind turbine
GB2199377A (en) Wind energy convertor
JP2008175070A (ja) 縦軸マグナス型風力発電機
US8137052B1 (en) Wind turbine generator
RU2078990C1 (ru) Ветровая энергетическая установка
CN102979667A (zh) 一种风力发电机叶轮
RU71386U1 (ru) Ветроэнергетическая установка с вертикальным ротором
GB2275970A (en) Vertical axis wind turbines
CN1847645A (zh) 组合型风杯叶片风力机
KR20110004803A (ko) 터보형 수직축 풍력장치
CN101713374B (zh) 捕捉风力的叶片系统
RU94004735A (ru) Ветровая энергетическая установка