RU2297549C2 - Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2297549C2
RU2297549C2 RU2004133421/06A RU2004133421A RU2297549C2 RU 2297549 C2 RU2297549 C2 RU 2297549C2 RU 2004133421/06 A RU2004133421/06 A RU 2004133421/06A RU 2004133421 A RU2004133421 A RU 2004133421A RU 2297549 C2 RU2297549 C2 RU 2297549C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
energy
generator
air flow
electric current
Prior art date
Application number
RU2004133421/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004133421A (ru
Inventor
Павел Дмитриевич Алатин (RU)
Павел Дмитриевич Алатин
Ирина Павловна Дигоран (RU)
Ирина Павловна Дигоран
Original Assignee
Павел Дмитриевич Алатин
Ирина Павловна Дигоран
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 Павел Дмитриевич Алатин, Ирина Павловна Дигоран filed Critical Павел Дмитриевич Алатин
Priority to RU2004133421/06A priority Critical patent/RU2297549C2/ru
Publication of RU2004133421A publication Critical patent/RU2004133421A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297549C2 publication Critical patent/RU2297549C2/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)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергомашиностроению, в частности к ветроэнергетическим машинам. Способ заключается в обеспечении торможения воздушного потока, реализации потенциала напора воздуха в кинетическую энергию струй и приведении во вращение ротора электрогенератора, снабженного устройством управления внешней нагрузкой на генератор, а также совершении работы по преобразованию энергии потока в электрическую энергию, при этом отбор кинетической энергии потока воздуха осуществляют реактивной турбиной, выполненной в виде двух, установленных с отстоянием друг от друга дисков с укрепленными на них радиальными реями, парусов, надетых на соседние реи, и бандажа, прикрепленного к концам рей, торможение потока осуществляют по всей сметаемой поверхности турбины, а в качестве электрогенератора используют осевой синхронный многополюсный генератор электрического тока с внешним возбуждением, который выполнен осевым, синхронным и многополюсным с внешним возбуждением, установлен на платформе и кинематически связан с турбиной через шкив ременной передачей, при этом устройство управления внешней нагрузкой на генератор снабжено датчиком измерения величины аэродинамического давления перед турбиной. Использование способа обеспечит максимальное извлечение кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к энергомашиностроению, в частности к ветроэнергетическим машинам.
Известна ветроэнергетическая машина, содержащая реактивную турбину, установленную на валу, опертом на подшипники, жестко связанные с платформой, генератор электрического тока, кинематически связанный с турбиной, и устройство управления внешней нагрузкой на генератор по закону изменения аэродинамической нагрузки на турбину (RU 2231679 С2, F 03 D 1/04, 27.06.2004), в которой реализуется способ извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию, в котором обеспечивают торможение воздушного потока, реализуют потенциал напора воздуха в кинетическую энергию струй и приводят во вращение ротор электрогенератора, снабженного устройством управления внешней нагрузкой на генератор по закону изменения аэродинамической нагрузки на турбину, с совершением работы по преобразованию энергии потока в электрическую энергию.
Технический результат, достигаемый при реализации заявленного способа с применением заявленного устройства, заключается в обеспечении максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразовании ее в электрическую энергию.
Указанный результат достигается тем, что в способе максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию обеспечивают торможение воздушного потока, реализуют потенциал напора воздуха в кинетическую энергию струй и приводят во вращение ротор электрогенератора, снабженного устройством управления внешней нагрузкой на генератор по закону изменения аэродинамической нагрузки на турбину, с совершением работы по преобразованию энергии потока в электрическую энергию, при этом отбор кинетической энергии потока воздуха осуществляют реактивной турбиной, выполненной в виде двух установленных с отстоянием друг от друга дисков с укрепленными на них радиальными реями, парусов, надетых на соседние реи, и бандажа, прикрепленного к концам рей, причем, торможение потока осуществляют по всей сметаемой поверхности турбины, а в качестве электрогенератора используют осевой синхронный многополюсный генератор электрического тока с внешним возбуждением.
Для осуществления способа используется ветроэнергетическая машина, содержащая реактивную турбину, установленную на валу, опертом на подшипники, жестко связанные с платформой, генератор электрического тока, кинематически связанный с турбиной, и устройство управления внешней нагрузкой на генератор по закону изменения аэродинамической нагрузки на турбину, при этом турбина выполнена в виде двух установленных с отстоянием друг от друга дисков с укрепленными на них радиальными реями, парусов, надетых на соседние реи, и бандажа, прикрепленного к концам рей, причем один диск посажен жестко, второй свободно и связан с первым через устройство натяжения парусов, генератор электрического тока выполнен малоинерционным, осевым, синхронным и многополюсным с внешним возбуждением, установлен на платформе и кинематически связан с турбиной через шкив ременной передачей, причем устройство управления внешней нагрузкой на генератор снабжено датчиком измерения величины аэродинамического давления перед турбиной.
Кроме того, платформа может быть выполнена с возможностью нацеливания на ветер поворотом всей платформы относительно ее оси.
Кроме того, генератор электрического тока может быть установлен на поворотной платформе.
Устройство для осуществления способа иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 изображена блок-схема ветроэнергетической машины, на фиг.2 - генератор электрического тока в разрезе, на фиг.3 - ротор генератора электрического тока в разрезе.
Для пояснения сущности изобретения приложены фотографии, где на фиг.4 - ветроэнергетическая машина (общий вид), на фиг.5 - энергетическая машина (вид спереди), на фиг.6 - энергетическая машина (вид сбоку), на фиг.7 - малоинерционный, осевой, синхронный, многополюсный генератор электрического тока с внешним возбуждением (общий вид в сборе), на фиг.8 - малоинерционный, осевой, синхронный, многополюсный генератор электрического тока с внешним возбуждением (общий вид).
Ветроэнергетическая машина содержит реактивную турбину с бандажем 1, с валом 2, жестко посаженным диском 3 и свободным диском 4, образующими центральное тело турбины, паруса 5 (или пластины, образующие реактивную поверхность турбины), передние реи 6, задние реи 7, сопла (привод натяжения парусов) 8, осевой, синхронный, многополюсный генератор электрического тока с внешним возбуждением 9 с валом 10, подшипниками 11, неподвижными опорными дисками статора 12, дисками ротора 13, катушками статора с кольцевыми магнитопроводами 14, катушками ротора с магнитопроводами 15, приводным шкивом 16, реле-регулятор напряжения электрического тока 17, буферный электрохимический аккумулятор электрического тока 18, систему управления внешней нагрузкой на генератор электрического тока с пневматическим приводом 19, включатель электрической емкости (накопителя) от отрицательной клеммы аккумулятора 20, внешнюю нагрузку на генератор электрического тока (накопитель) 21, поворотную платформу 22, датчик измерения величины аэродинамического давления перед турбиной 23.
Работает ветроэнергетическая машина следующим образом.
Платформу устанавливают на некотором возвышении, реактивную турбину устанавливают перпендикулярно вектору скорости ветра. Поток попадает на турбину, протекая сквозь сопла, раскручивает ее. Турбина через ременную передачу приводит в действие генератор электрического тока, с которого ток подается к потребителям. Работой генератора управляет автоматическая система, содержащая реле-регулятор напряжения электрического тока 17, буферный электрохимический аккумулятор электрического тока 18, систему управления внешней нагрузкой на генератор электрического тока с пневматическим приводом 19, включатель электрической емкости (накопителя) от отрицательной клеммы аккумулятора 20.
Основные преимущества машины заключаются в том, что турбина и генератор выполнены малоинерционными, а турбина является также предельно напорной с высокой механической проводимостью.
Формулы, подтверждающие малоинерционость и предельно напорность установки:
Предельно напорная реактивная малоинерционная ветротурбина всегда работает на предельных значениях коэффициента аэродинамического сопротивления сметаемой поверхности диска турбины воздушному потоку. Размеры турбины таковы, что при заданных минимальных значениях скорости ветра турбина сразу выходит на режим предельного напора, т.е. Cx≈Cxmax=f(V)=const, что для других типов ветродвигателей недостижимо.
Из сказанного следует, что для заданной высоты местности над уровнем моря, если принять плотность воздуха ρ=const, то минимальный диаметр предельнонапорной реактивной малоинерционной ветротурбины для рабочего интервала скоростей ветра определиться критерием подобия Рейнольдса
Figure 00000002
где V - скорость ветра, м/с;
D - диаметр турбины, м;
ν - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с.
Так как величина ветрового напора определяется отношением аэродинамической силы сопротивления Q на ометаемую поверхность диска турбины, расположенной перпендикулярно к вектору скорости ветра, к площади этого диска, т.е.
Figure 00000003
где Н - ветровой напор [Н/м2];
Q - сила аэродинамического сопротивления [Н];
Sn - площадь парусности турбины - площадь сметаемой поверхности диска [м2],
то
Figure 00000004
где Cx=f(V) достигает своего предельного значения при заданной Vкрит. тогда,
когда
Figure 00000005
где R=const для выбранной геометрической конструкции турбины.
А турбина с диаметром D>Dкрит. называется нами предельно напорной, так как работает при Сх≈Сх max=const.
Реактивной турбина называется потому, что для нее в отличие от активных турбин не имеет значения профиль стенки сопла для формирования струи, не имеет значения в значительной мере и форма сечения струи воздуха через сопла, а имеет значение величина напора ветра на реактивную поверхность, образованную парусом, предельный напор которого определяется для условий D>Dкрит., т.е. предельно напорностью, и при истечении воздуха через сопла - коэффициентом дрейфа, оптимальное значение которого составляет Кд≈0,35-0,40, что определяет площадь сечений сопел турбины и, соответственно, скачок напора при работе турбины. Максимальная мощность, развиваемая при этом турбиной, определяется соответствием угловой скорости турбины и скорости ветра.
Генератор выполнен с четным числом катушек с чередованием направления намотки катушек, за счет чего магнитный поток замыкается через магнитопроводящие кольца статора, магнитопроводы катушек ротора и имеет кольцевую синусоидальную замкнутую кривую.
Математическим моделированием и испытаниями опытных образцов ветроэнергетической машины подтверждены ее высокая эффективность и безотказность при работе во всем диапазоне скоростей и частот потока воздуха.

Claims (4)

1. Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию, в котором обеспечивают торможение воздушного потока, реализуют потенциал напора воздуха в кинетическую энергию струй и приводят во вращение ротор электрогенератора, снабженного устройством управления внешней нагрузкой на генератор по закону изменения аэродинамической нагрузки на турбину, с совершением работы по преобразованию энергии потока в электрическую энергию, отличающийся тем, что отбор кинетической энергии потока воздуха осуществляют реактивной турбиной, выполненной в виде двух установленных с отстоянием друг от друга дисков с укрепленными на них радиальными реями, парусов, надетых на соседние реи, и бандажа, прикрепленного к концам рей, при этом торможение потока осуществляют по всей ометаемой поверхности турбины, а в качестве электрогенератора используют осевой синхронный многополюсный генератор электрического тока с внешним возбуждением.
2. Ветроэнергетическая машина, содержащая реактивную турбину, установленную на валу, опертом на подшипники, жестко связанные с платформой, генератор электрического тока, кинематически связанный с турбиной, и устройство управления внешней нагрузкой на генератор по закону изменения аэродинамической нагрузки на турбину, отличающаяся тем, что турбина выполнена в виде двух установленных с отстоянием друг от друга дисков с укрепленными на них радиальными реями, парусов, надетых на соседние реи, и бандажа, прикрепленного к концам рей, причем один диск посажен жестко, второй свободно и связан с первым через устройство натяжения парусов, а генератор электрического тока выполнен малоинерционным, осевым, синхронным и многополюсным с внешним возбуждением, установлен на платформе и кинематически связан с турбиной через шкив ременной передачей, при этом устройство управления внешней нагрузкой на генератор снабжено датчиком измерения величины аэродинамического давления перед турбиной.
3. Ветроэнергетическая машина по п.2, отличающаяся тем, что платформа выполнена с возможностью нацеливания на ветер поворотом всей платформы относительно ее оси.
4. Ветроэнергетическая машина по п.2, отличающаяся тем, что генератор электрического тока установлен на поворотной платформе.
RU2004133421/06A 2004-11-16 2004-11-16 Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию и устройство для его осуществления RU2297549C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133421/06A RU2297549C2 (ru) 2004-11-16 2004-11-16 Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133421/06A RU2297549C2 (ru) 2004-11-16 2004-11-16 Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004133421A RU2004133421A (ru) 2006-04-20
RU2297549C2 true RU2297549C2 (ru) 2007-04-20

Family

ID=36607908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004133421/06A RU2297549C2 (ru) 2004-11-16 2004-11-16 Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2297549C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011005141A1 (ru) * 2009-07-08 2011-01-13 Digoran Irina Pavlovna Ветроэнергетическая машина
WO2011071415A2 (ru) * 2009-12-08 2011-06-16 Digoran Irina Pavlovna Ветроэнергетическая машина с противонапорным экраном

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011005141A1 (ru) * 2009-07-08 2011-01-13 Digoran Irina Pavlovna Ветроэнергетическая машина
WO2011071415A2 (ru) * 2009-12-08 2011-06-16 Digoran Irina Pavlovna Ветроэнергетическая машина с противонапорным экраном
WO2011071415A3 (ru) * 2009-12-08 2011-08-11 Digoran Irina Pavlovna Ветроэнергетическая машина с противонапорным экраном

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004133421A (ru) 2006-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9000604B2 (en) Unidirectional hydro turbine with enhanced duct, blades and generator
US8994203B2 (en) Hydrokinetic energy conversion system
US20150030430A1 (en) Water turbine
Bansal et al. CM-scale air turbine and generator for energy harvesting from low-speed flows
US9234498B2 (en) High efficiency wind turbine
GB2382381A (en) Improvements in wind turbines
US8148841B1 (en) Modular wind turbine system
US20130200618A1 (en) High efficiency wind turbine
KR101098239B1 (ko) 수력발전기
RU2297549C2 (ru) Способ максимального извлечения кинетической энергии из турбулизированного воздушного потока и преобразования ее в электрическую энергию и устройство для его осуществления
RU2340789C1 (ru) Комплекс ветроэнергетический
JP3214546U (ja) ハイブリッド小型発電装置
RU104252U1 (ru) Ветроэнергетическая установка
GB2488394A (en) Air driven Tesla turbine with Halbach array generator
CN105257460B (zh) 模块化错相安装多相容错结构洋流发电机组
KR101842451B1 (ko) 풍력 발전기
CN105041580A (zh) 介齿空心涡轮发电系统
RU2736158C1 (ru) Способ повышения эффективности отбора мощности из ветро- и гидропотоков и гибридная электростанция для его осуществления
US11795908B2 (en) Vertical-axis renewable-power generator
US20210348595A1 (en) Fluid turbine
KR20080083606A (ko) 풍력 발전 장치용 로터 블레이드
RU2420670C1 (ru) Контрроторная ветроэнергетическая установка (варианты)
RU2242637C1 (ru) Контрроторный ветроэлектрогенератор
CN104976032A (zh) 介齿内空凹壁发电系统
CN104847580A (zh) 一种导流罩式垂直轴发电机风叶装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171117