RU2094651C1 - Ветроустановка для производства электроэнергии - Google Patents

Ветроустановка для производства электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU2094651C1
RU2094651C1 RU94022615A RU94022615A RU2094651C1 RU 2094651 C1 RU2094651 C1 RU 2094651C1 RU 94022615 A RU94022615 A RU 94022615A RU 94022615 A RU94022615 A RU 94022615A RU 2094651 C1 RU2094651 C1 RU 2094651C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
electric
wind turbine
pipe
wind power
Prior art date
Application number
RU94022615A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94022615A (ru
Inventor
Олег Александрович Росляков
Ростислав Олегович Росляков
Игорь Александрович Росляков
Нина Григорьевна Рослякова
Александр Олегович Росляков
Original Assignee
Олег Александрович Росляков
Ростислав Олегович Росляков
Игорь Александрович Росляков
Нина Григорьевна Рослякова
Александр Олегович Росляков
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 Олег Александрович Росляков, Ростислав Олегович Росляков, Игорь Александрович Росляков, Нина Григорьевна Рослякова, Александр Олегович Росляков filed Critical Олег Александрович Росляков
Priority to RU94022615A priority Critical patent/RU2094651C1/ru
Publication of RU94022615A publication Critical patent/RU94022615A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2094651C1 publication Critical patent/RU2094651C1/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
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Использование: в ветроэнергетике. Сущность изобретения: ветроустановка для производства электроэнергии содержит ветроагрегат, состоящий из лопастного движителя с электрогенератором, смонтированный на выходном конце трубы. Ветроустановка дополнительно снабжена по крайней мере двумя ветроагрегатами, установленными попарно, соосно и симметрично относительно оси трубы, причем каждый лопастной движитель имеет внутреннюю полость с электропроводами, а каждая пара соосных ветроагрегатов содержит общую опору для подшипников и вывода электропроводов из внутренних полостей. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может применяться в электроветроагрегатах, в частности для получения с их помощью электрической энергии.
Известны конструкции ветродвигателей и ветроустановок [1] в которых используются в качестве движителя лопасти ветродвигателей, механически связанные через муфту с электрогенератором для производства электроэнергии.
Недостаток конструкции таких ветроустановок заключается в необоснованно большом количестве промежуточных передаточных звеньев от ветродвигателя к генератору электроэнергии [2 и 3] в результате низкий КПД ветроустановки.
Известен ветроагрегат А. Набеля [4] представляющий собой ветродвигатель с двухлопастным ветроколесом, приводящим во вращение генератор переменного тока с постоянными вращающимися магнитами на роторе и рабочими обмотками в пазах неподвижного статора. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется установленными отдельно селеновыми выпрямителями.
Недостаток также низкий КПД ветроагрегата и генератора.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к заявленному изобретению является ветродвигатель [4] содержащий корпус и установленные в нем с возможностью вращения в противоположном направлении два ветроколеса барабанного типа. Ветродвигатель снабжен генератором и подключенным к нему посредством реле и диода электроаккумулятором.
При возникновении ветра ветроколесо начинает вращаться, но генератор не подключается к нагрузке, т.к. реле включает свои контакты только при достаточно сильном ветре, обеспечивая разгон ветроколеса на холостом ходу, что уменьшает их износ и увеличивает срок службы и надежность. При увеличении нагрузки реле подключает электроаккумулятор и связанный с ним потребитель электроэнергии. При увеличении скорости ветра излишек вырабатываемой электроэнергии идет на зарядку аккумулятора, который начинает работать только на потребителя, таким образом поддерживается стабильность работы ветродвигателя.
Целью изобретения является повышение мощности производимой ветроустановкой электроэнергии и равномерности распределения массы ветроустановки при ее монтаже на вертикально стоящей, например, дымовой трубе.
Техническая сущность заключается в том, что ветроустановка для производства электроэнергии, содержащая трубу и ветродвигатель (ветроагрегат), состоящий из лопастного движителя с электрогенератором, и смонтированная на выходном конце трубы, дополнительно снабжена по крайней мере двумя ветроагрегатами, установленными попарно, соосно и симметрично относительно оси трубы, причем каждый лопастной движитель имеет свою внутреннюю полость с электропроводами, а каждая пара соосных ветроагрегатов содержит общую опору для подшипников и вывода электропроводов из внутренних полостей.
На фиг. 1 изображена ветроустановка, поперечный разрез; на фиг. 2 то же, вид сверху; на фиг. 3 лопастные движители, поперечный разрез; на фиг. 4 общая опора между ветроагрегатами, поперечный разрез.
На торце выходного конца вертикально стоящей дымовой трубы 1 установлено центрирующее кольцо с широким фланцем 2, на котором смонтированы одновременно четыре электрогенератора 3. На их выходные валы попарно и соосно установлены своими концами осей по два ветроагрегата 4, а вторыми концами осей они установлены с возможностью вращения на опоре 5 между движителями, закрепленной на фланце 2. Опора 5 имеет полую ось 6 с подшипниками 7, на которых вращается по два лопастных движителя 8 ветроагрегатов 4, лопасти движителей намагничены. Вращающиеся лопасти от поднимающихся в трубе 1 потоков воздуха передают через шпонки роторов крутящий момент Мкр электрогенераторам 3. К полой оси 6 опоры 5 неподвижно крепятся якоря 9 ветроагрегатов 4, от этих якорей 9 через отверстия оси 6 выводятся электропровода 10 на клеммную коробку (не показана). Для защиты ветроустановки от атмосферных воздействий дождей, снега, метелей и др. над ней установлен кожух 11.
Ветроустановка работает следующим образом.
Ветроагрегаты, входящие в конструкцию ветроустановки, хорошо работают, без перебоев при направленных на лопасти движителей стабильных потоков воздуха с постоянным давлением и расходом. Такие "организованные" потоки воздуха, всегда поднимающиеся в трубе 1 из-за разности плотностей у верхнего и нижнего концов трубы, своим давлением на лопасти движителей 8 заставляют их вращаться одну пару по часовой, другую против часовой стрелки. Каждая пара ветроагрегатов 4 передает через шпонку возникающий от давления воздуха крутящий момент Мкр четырем электрогенераторам, в обмотках якорей которых от бегущего магнитного поля возбуждается ЭДС. Образующееся напряжение выводится на клеммную коробку по проводам 10, пропущенным через полую ось 6. В обмотке якорей 9, установленных на полой оси 6, при помощи намагниченных лопастей движителей 4 также возбуждается ЭДС, которая выводится на клеммные коробки. Таким образом, производимая ветроустановкой электроэнергия складывается из электроэнергии, получаемой ветроагрегатами, и электроэнергии, образуемой электрогенераторами, на осях роторов которых эти ветроагрегаты установлены.
Работа воздуха внутри трубы характеризуется следующими параметрами:
плотностями воздуха, нагретого ρнв у основания трубы и холодного ρхв у выхода вокруг трубы,
Figure 00000002
где Р=100 кПа, М=28,84 кг/моль, R=8,31 Дж/моль•oК, Т, oК=t+273, ρхв - 1,21 кг/м3.
температурами нагретого tнв и холодного tхв воздуха,
количеством тепла Q, образующегося в трубе Q = ρхв•V•Cp(tхв- tнв)K
естественной тягой Р нагретого воздуха в трубе P = Hтр•(ρхв - ρнв) кг/м2
расходом Φ нагретого воздуха
Figure 00000003

числом оборотов n ветроколеса n=2u/D•c-1
скоростью подъема u нагретого воздуха
Figure 00000004

кинетической энергией (мощностью) N нагретого воздуха
Figure 00000005

крутящим моментом Мкр ветроколеса
Figure 00000006

Все расчеты указанных параметров приведены в табл. 1 и 2 для трубы диаметром Д 1 м и высотой Н 30 м.
Анализ табличных данных, проведенный с учетом поправочных коэффициентов теории ветроэнергетики (ξ= 0,32), показывает принципиальную возможность получения ветроэнергии с помощью предлагаемой ветроустановки, смонтированной на дымовой трубе. При этом конструкция ветроустановки строго симметрична относительно всех осей трубы, а масса ветроустановки равномерно распределена по верхнему торцу трубы, и потому такая конструкция надежно устойчива в любой розе ветров.

Claims (1)

  1. Ветроустановка для производства электроэнергии, содержащая трубу и ветроагрегат, состоящий из лопастного движителя с электрогенератором, и смонтированная на выходном конце трубы, отличающаяся тем, что дополнительно снабжена по крайней мере двумя ветроагрегатами, установленными попарно, соосно и симметрично относительно оси трубы, причем каждый лопастной движитель имеет свою внутреннюю полость с электропроводами, а каждая пара соосных ветроагрегатов содержит общую опору для подшипников и вывода электропроводов из внутренних полостей.
RU94022615A 1994-06-17 1994-06-17 Ветроустановка для производства электроэнергии RU2094651C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022615A RU2094651C1 (ru) 1994-06-17 1994-06-17 Ветроустановка для производства электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022615A RU2094651C1 (ru) 1994-06-17 1994-06-17 Ветроустановка для производства электроэнергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94022615A RU94022615A (ru) 1996-03-27
RU2094651C1 true RU2094651C1 (ru) 1997-10-27

Family

ID=20157179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94022615A RU2094651C1 (ru) 1994-06-17 1994-06-17 Ветроустановка для производства электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2094651C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Шефтер Я.И., Рождественский И.В. Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. - М.: Колос, 1967. 2. Шефтер Я.И. Ветроэнергетические агрегаты. - М.: Машиностроение, 1972. 3. Ветроэнергетика / Пер. с английского под редакцией д.т.н. Я.И.Шефтера. - М.: Энергоиздат, 1982, с.27. 4. Авторское свидетельство СССР N 1000584, кл. F 03 D 3/02, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1756052B (zh) 带有双边定子的电机
CN1756051B (zh) 带有双边叠片组的电机
CA2739999C (en) Wind turbine rotor and wind turbine
EP2378117A1 (en) Wind turbine
RU2352810C2 (ru) Ветроэнергетический агрегат
US20110109091A1 (en) Counter rotation subsurface current generator
CN102364094A (zh) 一种双向风筒式磁悬浮风力发电装置
CN202326021U (zh) 一种双向风筒式磁悬浮风力发电装置
CN201100217Y (zh) 双向对旋风轮风力发电机
Dragan et al. Pseudo-direct-drive electrical machine for a floating marine turbine
RU2094651C1 (ru) Ветроустановка для производства электроэнергии
SU1511458A1 (ru) Установка дл преобразовани энергии текучих сред
CN211737368U (zh) 一种风力发电机组
GB2432889A (en) A vertical axis wind generator
Kragten Calculations executed for the 3-bladed rotor of the grid connected VIRYA-6.5 windmill (λd= 6, Gö 711 airfoil, wooden blades) provided with the hinged side vane safety system
WO2010002359A1 (ru) Установка преобразования энергии потока среды
CN2194563Y (zh) 无定子发电机
Ezechukwu The wind-powered generator
RU2162546C1 (ru) Ветроустановка вера
Meyer The development of a 10 meter wind turbine generator
SU992805A1 (ru) Ветроагрегат
CN112290736A (zh) 一种适用于孤网运行的三机励磁汽发机
Malode et al. Wind Power Generation Using Magnetic Levitation: A Review
CN111089026A (zh) 一种卧式三轴承水轮发电机组
Vader et al. Wind Power Generation Technology