RU2352810C2 - Ветроэнергетический агрегат - Google Patents
Ветроэнергетический агрегат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2352810C2 RU2352810C2 RU2007111535/06A RU2007111535A RU2352810C2 RU 2352810 C2 RU2352810 C2 RU 2352810C2 RU 2007111535/06 A RU2007111535/06 A RU 2007111535/06A RU 2007111535 A RU2007111535 A RU 2007111535A RU 2352810 C2 RU2352810 C2 RU 2352810C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- generator
- stator
- blocks
- wind
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 12
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 8
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 8
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 8
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims description 3
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 3
- 230000005405 multipole Effects 0.000 abstract description 4
- 238000010248 power generation Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 206010040925 Skin striae Diseases 0.000 description 1
- 208000031439 Striae Distensae Diseases 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 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
- F03D3/04—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
- F03D3/0409—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels surrounding the rotor
-
- 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
- F03D3/04—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
-
- 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
- F03D80/70—Bearing or lubricating arrangements
-
- 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
-
- 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
-
- 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
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
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)
- Power Engineering (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к энергетике и использованию энергии ветра для выработки электроэнергии при энергообеспечении обособленных объектов. Ветроэнергетический агрегат включает несколько цилиндрических блоков турбины, расположенных на вертикальной оси вращения, каждый из которых включает статор с вогнуто-выпуклыми пластинами и ротор с выпукло-вогнутыми лопатками, и электрический многополюсный вентильный генератор постоянного тока, снабженный системой автоматического управления схемами включения обмоток статора и регулирования возбуждения или с постоянными магнитами, регулятором выходной мощности для обеспечения номинальной частоты вращения роторов блоков в диапазоне nном=(0,5-0,6)nхх, где nхх - частота вращения роторов блоков на холостом ходу при скорости ветра в реальных условиях. Генератор установлен между двумя блоками ветровой турбины и дополнительно снабжен валом на статоре. Ротор и статор генератора механически соединены с роторами блоков, пластины статора и лопатки ротора верхнего блока установлены в направлении вращения ротора турбины и соединенного с ним ротора генератора по часовой стрелке, а пластины статора и лопатки ротора нижнего блока установлены в положении вращения ротора турбины и соединенного с ним статора генератора против часовой стрелки. Изобретение обеспечивает расширение диапазона используемых для выработки энергии скоростей ветра в области малых значений, повышение коэффициента использования энергии ветра и снижение массогабаритных показателей, устанавливаемых на ветроэнергетических агрегатах электрогенераторов. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к энергетике и использованию энергии ветра для выработки электроэнергии при энергообеспечении обособленных объектов и подаче электроэнергии в местные или централизованные энергосистемы.
Известно несколько типов ветроэнергетических агрегатов (ВЭА) с горизонтальными и вертикальными осями вращения роторов пропеллерного, барабанного и роторного типов (Robert Gasch (Hrsg). Windkraftanlagen - B.G.Teubner, Stuttgart, 1993). Однако практическое распространение получили лишь пропеллерные, как правило, трехлопастные агрегаты. Они имеют сложные по конструкции лопасти, дорогой редуктор с большим передаточным числом между ветроколесом и электрогенератором, генератор, компьютер для управления положением лопастей и ориентированием колеса на ветер. Из-за большой массы головки ветроэнергетического агрегата, самого ветроколеса и лопастей системы регулирования не могут обеспечить правильное ориентирование колеса на ветер, быстро меняющий свои скорость и направление. В результате постоянного несоответствия установки положения лопастей и колеса направлению и скорости ветра коэффициент использования установленной мощности ВЭА не превышает 10-23%. Для получения возможности использования ветра любого направления известны конструкции ВЭА с вертикальным расположением осей вращения и лопастей, типа Дарье (Robert Gasch (Hrsg). Windkraftanlagen - B.G.Teubner Stuttgart, 1993), ротор Савониуса (патент США №413407, нач. кл.415-И, 1979), но они ввиду сложности вывода на рабочий режим при эксплуатации распространения не получили.
Известна виндроторная электростанция (патент Республики Казахстан №3355, кл. F03D 3/4. Бюл. №2, 1996), агрегаты которой содержат модули, состоящие из цилиндрических роторов с объемными профильными лопатками и подвижных направляющих аппаратов, положение которых относительно направления ветра устанавливается флюгером. Для выработки энергии используются два или несколько генераторов, соединенных с валом ротора через разгонные муфты и механические передачи. Но при использовании этого устройства практически отсутствует возможность оперативного управления положением направляющего аппарата на многомодульных станциях ввиду его большой массы, что также исключает возможность достижения высокого коэффициента использования энергии ветра. Наличие разгонной муфты и механических передач снижает КПД, усложняет и удорожает конструкцию.
Известна виндроторная электростанция (патент Республики Казахстан №5595, кл. F03D 3/4. Бюл. №9, 1999), агрегаты которой состоят из виндроторных блоков или модулей, включающих цилиндрические направляющие аппараты и лопастные вертикальные виндроторы, сконструированные с использованием формулы Хелмана, соединенные с генераторной группой. Однако и это предложение имеет недостатки. Диаметры направляющих аппаратов и роторов модулей, а также количество лопаток в роторах модулей изменяются по высоте агрегата в соответствии с формулой Хелмана, которая не дает достоверных результатов в реальных условиях и не охватывает всего многообразия условий эксплуатации ветроэлектростанций в приземном слое воздушного потока.
Наиболее близкими к предлагаемому изобретению являются ветроэнергетический агрегат (ВЭА) и ветроэлектростанция (ВЭС) (Евразийский патент (11) №003784 (13) В1, опубликован 2003.08.28). Известные ветроэнергетические агрегаты (ВЭА) включают один или несколько цилиндрических блоков, установленных последовательно по вертикали, каждый из которых содержит статор с вогнуто-выпуклыми пластинами и ротор с выпукло-вогнутыми лопатками, соединенными с общим для всех блоков вертикальным валом, нижний конец которого соединен с ротором генератора. Во всех блоках роторы имеют постоянный наружный диаметр, число блоков в агрегате составляет 1-50 в зависимости от высоты одного блока и ветровых условий, а между блоками в ВЭА имеются зазоры, снабженные кольцевыми коническими козырьками. При этом роторы всех блоков содержат одинаковое число лопаток. На ВЭА установлен многополюсный вентильный генератор постоянного тока напряжением 12-1000 В с системой автоматического регулирования возбуждения для обеспечения постоянного напряжения при изменении энергии ветра и возможности использования энергии кратковременных порывов ветра, штормов и ураганов. Помимо этого, ВЭА имеет блок управления режимом работы генератора, включающий регулятор выходной мощности генератора для обеспечения номинальной частоты вращения ротора в диапазоне nном=(3-0,7)nхх, где nхх - частота вращения ротора на холостом ходу при скорости ветра в реальных условиях. Использование вентильного многополюсного генератора постоянного тока с системой автоматического регулирования возбуждения позволяет обеспечить стабильность напряжения при резкой смене ветровой обстановки, а аппаратура управления режимом работы генератора обеспечивает оптимальный режим в зависимости от внешних факторов.
Однако известное решение также имеет недостатки. Ввиду того что скорость ветра на разной высоте от поверхности земли имеет разное значение, блоки ВЭА, установленные на разной высоте, развивают разную мощность. Блоки, расположенные в нижней части агрегата, могут развивать меньшую мощность, а при связи общим валом с верхними могут переходить в режим работы вентилятора, вращаемого верхними блоками, что снижает выдаваемую мощность ВЭА. Этот недостаток невозможно преодолеть изменением только конструкции блоков. При необходимости увеличения мощности ВЭА увеличивается диаметр статора и ротора, что приводит при одинаковой скорости ветра к снижению частоты вращения ротора и применяемые в таких условиях тихоходные электрогенераторы должны иметь большие габариты и вес.
Задачей изобретения является создание ветроэнергетических агрегатов блочного типа с вертикальной осью вращения, обеспечивающих увеличение коэффициента использования энергии ветра, удельной выработки электроэнергии на 1 кВт установленной мощности электрогенератора, упрощения сборки блоков в колонну при сооружении многоблочных ВЭА, а также уменьшения веса и размеров электрогенераторов с одновременным повышением их удельной мощности кВт/кГ генераторов при прямом ~ без редуктора соединении вала генератора с валом блоков.
Техническим результатом от использования изобретения является повышение коэффициента использования энергии ветра за счет того, что обеспечивается независимое вращение роторов блоков, находящихся на разной высоте над поверхностью земли, когда они могут вращаться с разной скоростью, развивать соответствующую местной скорости ветра мощность и независимо с разной скоростью вращать статор и ротор генератора в противоположных направлениях, что ведет, по крайней мере, к удвоению развиваемой генератором мощности. Это же открывает возможность создания генераторов с меньшими габаритами и весом при одинаковой мощности с генераторами обычного типа, где вращается только ротор, а статор неподвижен, что является следствием увеличения результирующей скорости движения магнитной системы генератора относительно его обмотки, ведущим к увеличению удельной мощности генераторов кВт/кГ или, что одно и то же, снижению материалоемкости 1 кВт мощности генератора.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что ветроэнергетический агрегат, включающий несколько цилиндрических блоков ветровой турбины, расположенных на вертикальной оси вращения, каждый из которых включает статор с вогнуто-выпуклыми пластинами и ротор с выпукло-вогнутыми лопатками и электрический многополюсный вентильный генератор постоянного тока с системой автоматического управления схемами включения обмоток статора и регулирования возбуждения или с постоянными магнитами, регулятором выходной мощности для обеспечения номинальной частоты вращения роторов блоков в диапазоне nном=(0,5-0,6)nхх, где nхх - частота вращения роторов блоков на холостом ходу при скорости ветра в реальных условиях, имеющий реле для включения возбуждения генератора при наличии ветра и отключения в период затиший, содержит как минимум два блока, электрический генератор установлен между двумя блоками ветровой турбины и дополнительно снабжен валом на статоре, при этом ротор и статор генератора механически соединены с роторами блоков, причем пластины статора и лопатки ротора верхнего блока установлены в направлении вращения ротора турбины и соединенного с ним ротора генератора по часовой стрелке, а пластины статора и лопатки ротора нижнего блока установлены в положении вращения ротора турбины и соединенного с ним статора генератора против часовой стрелки, при этом агрегат снабжен дополнительными, размещенными по его высоте электрическими генераторами, которые включаются параллельно на общую нагрузку или питают каждый обособленную нагрузку.
Для увеличения КПД при использовании ветра по высоте конструкции ВЭА содержит один и более электрогенераторов, включаемых параллельно на общую нагрузку или питающих каждый обособленную нагрузку, а с каждой стороны электрогенератора установлены блоки ветровой турбины в количестве больше одного, причем мощности блоков, вращающих статор и ротор генератора, равны или мощность блоков, вращающих статор Nst, отличается от мощности блоков, вращающих ротор Nrt в соответствии с соотношением
Nst=kNrt, где k=GD2st/GD2 rt, a GD2st и GD2 rt - соответственно моменты инерции статора и ротора, a G и D - их вес и наружные диаметры.
Для синхронизации режима работы с нижними блоками верхние блоки установленных вертикально многоблочных ВЭА имеют меньшее на 20-50% количество лопаток по сравнению с блоками, установленными в нижней части ВЭА, а пластины статора размещаются равномерно по периметру его окружности с расстоянием между пластинами в пределах 0,6-60° в зависимости от его диаметра.
Технический результат достигается так же тем, что с каждой стороны блоков установлены крышки, удерживающие пластины статора и подшипники, фиксирующие валы роторов в центре статоров, обеспечивающие свободное вращение ротора и конструктивное единство блоков.
Для универсальности конструкции оконечности валов статора и ротора генератора, а также валов роторов блоков выполнены овальной, многогранной или круглой формы с профильными зубьями, или шлицами, или шпоночными канавками.
Для универсальной сборки конструкции и исключения резких воздействий ветра на элементы конструкции ВЭА снабжен упругими муфтами для соединения валов роторов блоков между собой и с валами ротора и статора генераторов, а с каждой стороны муфт установлены втулки, внутренняя полость которых имеет согласованную с валами овальную, многогранную или круглую форму с профильными зубьями, или шлицами, или шпоночными канавками.
Для вывода электрических кабелей валы генераторов и блоков, соединенные с соответствующими валами генератора, имеют каналы для прокладки проводов от выводов обмоток статора и ротора и снабжены щеточными узлами с контактными кольцами для подключения выводов обмоток генераторов, установленными на валах генераторов или на противоположных от генератора концах валов блоков.
Для унификации конструкции ВЭС на поверхности статора генератора установлены выпукло-вогнутые лопатки, создающие при обдуве ветром дополнительный вращающий момент в ту же сторону, что и ротор присоединенного к нему блока, и обеспечивающие улучшение охлаждения генератора.
ВЭА установлен горизонтально поперек склонов гор, поперек проходов и ущелий, или на плавучей платформе, снабженной флюгерными рулями для удержания ВЭА перпендикулярно направлению ветра.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 показан общий вид агрегата при наличии с каждой стороны генератора по одному блоку.
На фиг.2 показан агрегат с двумя блоками с каждой стороны генератора.
На фиг.3 показан агрегат с несколькими генераторами и несколькими блоками с каждой стороны генератора.
На фиг.4 показаны общий вид блока и варианты установки пластин и лопаток в поперечных сечениях блоков.
На фиг.5 показан генератор с упругой муфтой и лопатками на статоре.
Ветроэнергетический агрегат состоит из блоков 1, содержащих статор 2 с вогнуто-выпуклыми пластинами 3 и ротор 4, содержащий выпукло-вогнутые лопатки 5, расположенные по окружности и направленные по варианту а) для вращения ротора по часовой стрелке и по варианту б) для вращения против часовой стрелки. Блоки устанавливаются с разных сторон электрического генератора 6 и соединяются валами с валом ротора и с валом статора посредством упругих муфт 7. Концы валов статора 8 и ротора генератора 9, а также валы блоков роторов имеют овальную, многогранную или круглую форму с профильными зубьями, или шлицами, или шпоночными канавками, а муфты, в свою очередь, с каждой стороны снабжены втулками 10, внутренняя полость которых имеет овальную, многогранную или круглую форму с профильными зубьями, или шлицы, или шпоночные канавки. Вал 8 статора генератора 6 устанавливается на его корпусе, как показано на фиг.5, с помощью фланца 11. В корпусе имеется отверстие (не показано), через которое выводятся провода от обмотки статора, соединяемые через отверстие в валу (не показано) со щеточным узлами 12, которые удерживаются от вращения распорками 13, прикрепленными к стойкам 14 статора блока. Аналогично выводятся провода от обмотки ротора, при ее наличии. Если для возбуждения генератора используются постоянные магниты, то щеточные узлы устанавливаются только на одном из валов. Каждый блок имеет подшипники 16, установленные в нижней и верхней крышке 17, обеспечивающие вращение ротора и формирующие блок как самостоятельный узел. Благодаря унификации узлов обеспечивается простота изготовления и сборки ветроэнергетических агрегатов.
При необходимости увеличения мощности ВЭА устанавливается несколько генераторов, как показано на фиг.3, а с каждой стороны генератора устанавливается по нескольку блоков, причем количество и мощность блоков, вращающих статор генератора, больше количества и мощности блоков, вращающих ротор генератора. Это следует из того, что статор по сравнению с ротором имеет больший вес и диаметр, создающие больший чем у ротора момент инерции вращающейся системы GD2, для преодоления которого при развороте агрегата требуется большее усилие. Прочность конструкции обеспечивается стойками статоров блоков 14, а устойчивость конструкций с небольшим диаметром статора обеспечивается растяжками (не показаны).
На статоре генератора установлены выпукло-вогнутые лопатки 15 для улучшения охлаждения генератора и вращения его ветром в ту же сторону, куда вращает его ротор соединенного с ним блока.
ВЭА устанавливаются вертикально на трубчатых стойках (фиг.1), опорах линий электропередач, мачтах ретрансляторов, на конусных (фиг.2), цилиндрических, на трех- и четырехопорных (фиг.3) основаниях 18, располагаемых на грунте или на фундаментах 19. При необходимости выработки электроэнергии в больших объемах ветроэнергетические агрегаты объединяются в многоагрегатные ветроэлектростанции (ВЭС) и устанавливаются по определенному взаимному расположению в зависимости от местной розы ветров и при компактном размещении связываются между собой перемычками.
В природе имеется много мест с постоянными ветрами большой силы и большим значением скорости непосредственно над подстилающей поверхностью. Это ветры горных перевалов, узких ущелий. Среди них знаменитая «Крымская бора» - поднимающийся по склону на плоскогорье и стекающий с него по склону в долину ветер со скоростью до 40-60 м/с, катобический ветер Гренландии, ветры Адриатического побережья Югославии, Джунгарские ворота в Казахстане. В таких условиях эффективна установка ВЭА в горизонтальном положении поперек склонов гор и наклонных поверхностей, в узких коридорах и проходах, а также на растяжках поперек ущелья или на плавающей платформе при удержании агрегата перпендикулярно направлению ветра посредством ветровых рулей - флюгеров.
Работа ВЭА осуществляется следующим образом.
В каждом блоке 1 ВЭА (фиг.4) статор забирает воздушный поток пластинами 3, обеспечивает его сжатие и ускорение и направляет на лопатки ротора 5. Действуя на лопатки 5, соединенные с валом ротора, воздушный поток вызывает его вращение и связанного с ним ротора генератора 6 в варианте «а» по часовой стрелке. По варианту «б» статор также забирает воздушный поток пластинами и обеспечивает его сжатие и ускорение и направляет на лопатки ротора. Действуя на лопатки 5, соединенные с валом, воздушный поток вызывает вращение его и соединенного с ним статора генератора против часовой стрелки. Вращение ротора и статора генератора в противоположных направлениях с номинальной частотой вращения роторов блоков увеличивает выдаваемую генератором мощность по сравнению с генераторами, где с частотой вращения ротора блока вращается только ротор, а статор неподвижен. Вращение ротора и статора генератора в противоположных направлениях приводит к увеличению, по крайней мере, в два раза скорости движения его магнитной системы относительной обмотки, что в соответствии с законом магнитной индукции увеличивает на такую же величину электродвижущую силу и мощность генератора, как это следует из формулы е=lvB, где е - мгновенное значение э.д.с. в проводнике, l - длина активной части проводника, v - скорость относительного перемещения проводника и магнитного поля, В - магнитная индукция [Пиотровский Л.М. Электрические машины, Госэнергоиздат, М.-Л. 1956]. В этих условиях будет соответственно увеличена развиваемая мощность, что соответствует энергетическим характеристикам ветроэнергетического агрегата данного типа. Вывод энергии генератора осуществляется на постоянном токе при напряжении, в зависимости от его мощности через щеточные узлы 12 с контактными кольцами, установленными на свободных концах валов генераторов или блоков. Для прокладки проводов от генераторов к щеточным узлам в валах ротора и статора, а также в валах блоков имеются каналы. При изменении скорости ветра автоматически производится переключение ветвей обмоток генераторов, так чтобы постоянно поддерживать оптимальную частоту вращения роторов блоков под нагрузкой на уровне 0,5-0,6 от частоты вращения на холостом ходу без нагрузки при конкретной скорости ветра.
Claims (8)
1. Ветроэнергетический агрегат, включающий несколько цилиндрических блоков ветровой турбины, расположенных на вертикальной оси вращения, каждый из которых включает статор с вогнуто-выпуклыми пластинами и ротор с выпукло-вогнутыми лопатками, и электрический многополюсный вентильный генератор постоянного тока, снабженный системой автоматического управления схемами включения обмоток статора и регулирования возбуждения или с постоянными магнитами, регулятором выходной мощности для обеспечения номинальной частоты вращения роторов блоков в диапазоне nном=(0,5-0,6)nхх, где nхх - частота вращения роторов блоков на холостом ходу при скорости ветра в реальных условиях, реле для включения возбуждения генератора при наличии ветра и отключения в период затиший, отличающийся тем, что электрический генератор установлен между двумя блоками ветровой турбины и дополнительно снабжен валом на статоре, при этом ротор и статор генератора механически соединены с роторами блоков, причем пластины статора и лопатки ротора верхнего блока установлены в направлении вращения ротора турбины и соединенного с ним ротора генератора по часовой стрелке, а пластины статора и лопатки ротора нижнего блока установлены в положении вращения ротора турбины и соединенного с ним статора генератора против часовой стрелки, при этом агрегат снабжен дополнительными, размещенными по его высоте электрическими генераторами, которые включаются параллельно на общую нагрузку или питают каждый обособленную нагрузку.
2. Ветроэнергетический агрегат по п.1, отличающийся тем, что с каждой стороны электрического генератора установлены дополнительные блоки ветровой турбины, причем мощности блоков, вращающих статор и ротор генератора, равны или мощность блоков, вращающих статор Nst, отличается от мощности блоков, вращающих ротор Nrt в соответствии с соотношением Nst=kNrt, где k=GD2st/GD2rt, a GD2st и GD2rt - соответственно моменты инерции статора и ротора, a G и D - их вес и наружные диаметры.
3. Ветроэнергетический агрегат по п.2, отличающийся тем, что блоки, установленные в верхней части агрегата, имеют меньшее на 20-50% количество лопаток по сравнению с блоками, установленными в нижней его части, а пластины статора размещаются равномерно по периметру его окружности с расстоянием между пластинами в пределах 0,6°-60° в зависимости от диаметра статора.
4. Ветроэнергетический агрегат по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что с каждой стороны блоков установлены крышки, удерживающие пластины статора и подшипники, фиксирующие валы роторов в центре статоров, обеспечивающие свободное вращение ротора и конструктивное единство блоков.
5. Ветроэнергетический агрегат по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что оконечности валов статоров и роторов генератора, а также валов роторов блоков выполнены овальной, многогранной или круглой формы с профильными зубьями, или шлицами, или шпоночными канавками.
6. Ветроэнергетический агрегат по п.2, отличающийся тем, что он снабжен упругими муфтами для соединения валов роторов блоков между собой и с валами ротора и статора генераторов, а с каждой стороны муфт установлены втулки, внутренняя полость которых имеет согласованную с валами овальную, многогранную или круглую форму с профильными зубьями, или шлицами, или шпоночными канавками.
7. Ветроэнергетический агрегат по п.1 или 2, отличающийся тем, что валы генераторов и валы блоков, соединенные с соответствующими валами генератора, имеют каналы для прокладки проводов от выводов обмоток статора и ротора и снабжены щеточными узлами с контактными кольцами для подключения выводов обмоток генераторов, установленными на валах генераторов или на противоположных от генератора концах валов блоков.
8. Ветроэнергетический агрегат по п.1 или 2, отличающийся тем, что на поверхности статора генератора установлены выпукло-вогнутые лопатки, создающие при обдуве ветром дополнительный вращающий момент в ту же сторону, что и ротор присоединенного к нему блока и обеспечивающие улучшение охлаждения генератора.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007111535/06A RU2352810C2 (ru) | 2007-03-29 | 2007-03-29 | Ветроэнергетический агрегат |
PCT/RU2008/000184 WO2008121024A1 (fr) | 2007-03-29 | 2008-03-28 | Installation éolienne |
KR1020097022490A KR101203008B1 (ko) | 2007-03-29 | 2008-03-28 | 풍력 발전 플랜트 |
EP08753891.4A EP2143938A4 (en) | 2007-03-29 | 2008-03-28 | WIND-POWERED POWER PLANT |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007111535/06A RU2352810C2 (ru) | 2007-03-29 | 2007-03-29 | Ветроэнергетический агрегат |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007111535A RU2007111535A (ru) | 2008-10-10 |
RU2352810C2 true RU2352810C2 (ru) | 2009-04-20 |
Family
ID=39808513
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007111535/06A RU2352810C2 (ru) | 2007-03-29 | 2007-03-29 | Ветроэнергетический агрегат |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2143938A4 (ru) |
KR (1) | KR101203008B1 (ru) |
RU (1) | RU2352810C2 (ru) |
WO (1) | WO2008121024A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD4088C1 (ru) * | 2009-06-12 | 2011-07-31 | Институт Энергетики Академии Наук Молдовы | Ветронаправляющее устройство для ветродвигателя |
WO2012060731A1 (ru) * | 2010-11-03 | 2012-05-10 | Dzugaev Vladimir Khazbievich | Устройство для преобразования кинетической энергии среды во вращение ротора |
RU2737984C1 (ru) * | 2020-06-24 | 2020-12-07 | Акционерное общество "Исток" | Ветроэнергетическая турбинная установка |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT1393707B1 (it) | 2009-04-29 | 2012-05-08 | Rolic Invest Sarl | Impianto eolico per la generazione di energia elettrica |
IT1399511B1 (it) | 2010-04-22 | 2013-04-19 | Wilic Sarl | Generatore elettrico per un aerogeneratore e aerogeneratore equipaggiato con tale generatore elettrico |
ITMI20110378A1 (it) | 2011-03-10 | 2012-09-11 | Wilic Sarl | Macchina elettrica rotante per aerogeneratore |
ITMI20110377A1 (it) | 2011-03-10 | 2012-09-11 | Wilic Sarl | Macchina elettrica rotante per aerogeneratore |
ITMI20110375A1 (it) | 2011-03-10 | 2012-09-11 | Wilic Sarl | Turbina eolica |
WO2014058886A1 (en) | 2012-10-08 | 2014-04-17 | Exro Technologies Inc. | Electrical machines such as generators and motors |
PL443529A1 (pl) * | 2023-01-18 | 2023-09-11 | Tadeusz Bielarski | Wiatrowa elektrownia z dwu-rotorowym generatorem mocy |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2502783A1 (de) * | 1975-01-24 | 1976-07-29 | Karl Schroeder | Windkraftmaschine vorzugsweise zur erzeugung von elektroenergie |
SU1787205A3 (ru) * | 1990-04-19 | 1993-01-07 | Иhctиtуt Abtomatиkи Ah@ Pecпублиkи Kыpгызctah | Ветроэнергетическая установка |
DE4117838A1 (de) * | 1991-05-29 | 1992-12-03 | Juergen Schatz | Verfahren und einrichtung zur energetischen nutzung gasfoermiger stoffstroeme, insbesondere langsam fliessender stoffstroeme |
JPH07174067A (ja) * | 1992-01-20 | 1995-07-11 | Bitsugusu:Kk | 二重ローター風力発電機 |
UA30272A (ru) * | 1998-11-04 | 2000-11-15 | ||
JP2001153024A (ja) * | 1999-11-29 | 2001-06-05 | Ishida Seisakusho:Kk | 鑑賞用風力発電装置 |
KR200200511Y1 (ko) * | 2000-05-23 | 2000-10-16 | 김형돈 | 내부에 회전익이 있는 풍력발전기 |
KR200221659Y1 (ko) * | 2000-11-23 | 2001-04-16 | 이정호 | 상반회전날개를 갖는 풍력발전기 |
EA003784B1 (ru) * | 2001-11-08 | 2003-08-28 | Альберт Васильевич Болотов | Ветроэнергетический агрегат (вэа) и ветроэлектростанция (вэс) |
DE10214441A1 (de) * | 2002-03-30 | 2003-10-23 | Hubert Roth | Windkraftanlage mit entgegengesetzt rotierenden Laufrädern |
US6808366B2 (en) * | 2002-09-11 | 2004-10-26 | Vertical Wind Turbine Technologies, LLC | Fluid flow powered dynamo with lobed rotors |
JP2005304280A (ja) * | 2004-04-07 | 2005-10-27 | Etsutaro Oguchi | 風力発電機に使用する発電機で風力を効率よく発電させる構造 |
JP2006316751A (ja) * | 2005-05-16 | 2006-11-24 | Takumi Hashizume | ダリウス・サボニウス式風力発電装置 |
-
2007
- 2007-03-29 RU RU2007111535/06A patent/RU2352810C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2008
- 2008-03-28 EP EP08753891.4A patent/EP2143938A4/en not_active Withdrawn
- 2008-03-28 KR KR1020097022490A patent/KR101203008B1/ko active IP Right Grant
- 2008-03-28 WO PCT/RU2008/000184 patent/WO2008121024A1/ru active Application Filing
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MD4088C1 (ru) * | 2009-06-12 | 2011-07-31 | Институт Энергетики Академии Наук Молдовы | Ветронаправляющее устройство для ветродвигателя |
WO2012060731A1 (ru) * | 2010-11-03 | 2012-05-10 | Dzugaev Vladimir Khazbievich | Устройство для преобразования кинетической энергии среды во вращение ротора |
RU2737984C1 (ru) * | 2020-06-24 | 2020-12-07 | Акционерное общество "Исток" | Ветроэнергетическая турбинная установка |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2008121024A1 (fr) | 2008-10-09 |
EP2143938A1 (en) | 2010-01-13 |
KR20100007865A (ko) | 2010-01-22 |
EP2143938A4 (en) | 2015-11-04 |
RU2007111535A (ru) | 2008-10-10 |
KR101203008B1 (ko) | 2012-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2352810C2 (ru) | Ветроэнергетический агрегат | |
JP3368536B1 (ja) | 流体発電装置 | |
ES2894102T3 (es) | Conjunto de máquina de velocidad variable y procedimiento para fabricar el mismo | |
US6504260B1 (en) | Wind turbine with counter rotating rotors | |
CN101737266B (zh) | 多发电机柔性组合的兆瓦级变速风力发电机组及控制方法 | |
EP2220759A1 (en) | Self-starting darrieus wind turbine | |
JP2001517282A (ja) | 直接駆動型低速風力タービン | |
CN201730751U (zh) | 一种可调攻角兆瓦级垂直轴风力发电机 | |
GB2425153A (en) | Wind turbine(s) mounted on a lattice tower | |
US10378506B2 (en) | Commutator-less and brush-less direct current generator and applications for generating power to an electric power system | |
US9234498B2 (en) | High efficiency wind turbine | |
CN105141069A (zh) | 一种高性价比磁悬浮水平轴风力发电机组 | |
KR20220148100A (ko) | 풍력 터빈을 위한 백업 전원 | |
Stavrakakis et al. | 2.10-Electrical Parts of Wind Turbines | |
US7633176B1 (en) | Direct drive induction electrical power generator | |
US20130200618A1 (en) | High efficiency wind turbine | |
RU2352809C1 (ru) | Ветроэнергетический агрегат болотова | |
CN201004589Y (zh) | 串联式双转子风力发电机及其变速变频励磁系统 | |
CN201526421U (zh) | 多发电机柔性组合的兆瓦级变速风力发电机组 | |
CN1976180B (zh) | 变速变频风电机及其励磁控制系统 | |
CN2854910Y (zh) | 一体多功能简易起动并网离网风力发电电动两用机 | |
Prieto‐Araujo1 et al. | Wind turbine technologies | |
CN100535434C (zh) | 变速变频风电机励磁控制系统 | |
CN100546168C (zh) | 双转子变速变频风力发电励磁方法 | |
RU193554U1 (ru) | Модуль выработки электроэнергии |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20091013 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170330 |