RU2354845C1 - Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса - Google Patents

Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса Download PDF

Info

Publication number
RU2354845C1
RU2354845C1 RU2007131369/06A RU2007131369A RU2354845C1 RU 2354845 C1 RU2354845 C1 RU 2354845C1 RU 2007131369/06 A RU2007131369/06 A RU 2007131369/06A RU 2007131369 A RU2007131369 A RU 2007131369A RU 2354845 C1 RU2354845 C1 RU 2354845C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
brake
control unit
disk
shaft
blades
Prior art date
Application number
RU2007131369/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007131369A (ru
Inventor
Владимир Иванович Салмин (RU)
Владимир Иванович Салмин
Original Assignee
Владимир Иванович Салмин
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 Владимир Иванович Салмин filed Critical Владимир Иванович Салмин
Priority to RU2007131369/06A priority Critical patent/RU2354845C1/ru
Publication of RU2007131369A publication Critical patent/RU2007131369A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2354845C1 publication Critical patent/RU2354845C1/ru

Links

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

Изобретение относится к ветротехнике, а конкретно к механизму поворота лопастей. Привод лопастей ветроэнергетической установки включает вал регулировки шага лопастей, расположенный коаксиально в полости главного вала и связанный с лопастями, тормоз обратного действия и блок управления. Тормоз обратного действия оборудован пружинной фиксацией и имеет вход, который соединен с первым выходом блока управления. В состав привода дополнительно входят два диска, расположенные на валу регулировки шага лопастей, с упорами и тормозом прямого действия на каждом диске, блокирующий тормоз между главным валом и валом регулировки шага лопастей, стартер, установленный на одном из дисков. Каждый диск с валом регулировки шага лопастей образует винтовую пару, причем один диск образует винтовую пару правого вращения, а другой диск - левого вращения. Каждый диск имеет упоры от бокового перемещения и тормоз прямого действия с независимым управлением. Вход тормоза первого диска соединен с четвертым выходом блока управления, а вход тормоза второго диска соединен со вторым выходом блока управления. Главный вал и вал регулировки шага лопастей связаны общим блокирующим тормозом, вход которого соединен с пятым выходом блока управления. Стартер, установленный на одном из дисков, служит для запуска установки и имеет вход, соединенный с третьим выходом блока управления. Использование изобретения позволит повысить надежность и долговечность конструкции, упростить технологию ее изготовления и эксплуатации и снизить стоимость. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ветротехнике, а конкретно к механизму поворота лопастей ветроэнергетической установки. Целью изобретения является использование кинетической энергии вращающегося ветроколеса для управления поворотом лопастей за счет механического преобразования кинетической энергии вращательного движения ветроколеса в поступательное движение промежуточного вала, которое через систему рычагов производит поворот лопастей вокруг продольной оси.
Известны ветродвигатели, в которых кинетическая энергия вращения ветроколеса используется для поворота лопастей во флюгерное положение в аварийной ситуации. Недостатком такой конструкции является то, что для управления поворотом лопастей в рабочем режиме используется отдельная система поворота лопастей, в качестве которой используется гидропривод. То есть вводится вторая система управления лопастями, которая сложна в изготовлении, невысокого уровня по надежности и долговечности и довольно дорогостоящая как в эксплуатации, так и в изготовлении.
За прототип принята голландская ветроустановка "Newacs-45" (Stork-FDO-WES (a.n.) Newecs-45; Technical specifications, Amsterdam), (Erich Hau, Horst Von Renouard "Wind Turbines", Birkhäuser, 2005, ISBN 3540242406, 9783540242406), система поворота лопастей которой содержит гидромотор, а в аварийной ситуации используется кинетическая энергия ветроколеса. Она содержит планетарный редуктор, вал регулировки шага лопастей, тормоз обратного действия и блок управления, при этом вал регулировки шага лопастей расположен коаксиально в полости главного вала, тормоз обратного действия оборудован пружинной фиксацией и имеет выход, который связан с входом блока управления.
Принятая за прототип конструкция работает следующим образом. Во время запуска ветроэнергетической установки по сигналу из блока управления тормоз обратного действия разблокируется, включается гидромотор и через планетарный редуктор с помощью вала регулировки шага лопастей лопасти поворачиваются в рабочее положение, и ветроколесо начинает вращаться. При вращении ветроколеса с постоянным шагом лопастей гидромотор не работает. Вал регулировки шага лопастей и главный вал при этом имеют одну и ту же скорость вращения. Если необходимо изменить величину шага лопастей, включается гидромотор, который через планетарный редуктор изменяет скорость вращения вала регулировки шага лопастей относительно скорости вращения главного вала. За счет этого лопасти меняют свой шаг установки в ту или иную сторону.
В случае аварийной ситуации, когда система поворота лопастей обесточена и гидромотор не работает, автоматически срабатывает тормоз обратного действия, оборудованный пружинной фиксацией. Вал регулировки шага лопастей тормозится, и за счет разности скоростей вращения между ним и главным валом, который за счет инерции вращения ветроколеса продолжает вращаться, лопасти поворачиваются во флюгерное положение (90° относительно набегающего потока), обеспечивая тем самым аэродинамическое торможение ветроколеса (первая ступень безопасности).
Общими признаками с предлагаемым техническим решением являются: вал регулировки шага лопастей, тормоз обратного действия и блок управления, при этом вал регулировки шага лопастей расположен коаксиально в полости главного вала и связан с лопастями, а тормоз обратного действия оборудован пружинной фиксацией и имеет вход, который соединен с первым выходом блока управления.
В предлагаемом изобретении решаются задачи: использования одной электромеханической системы управления лопастями и в рабочем режиме, и в аварийной ситуации (в первой ступени безопасности), повышения надежности и долговечности конструкции, упрощения технологии изготовления и эксплуатации системы привода поворота лопастей, снижение ее стоимости как при изготовлении, так и при эксплуатации.
Данная техническая задача решается тем, что привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса в составе вала регулировки шага лопастей, тормоза обратного действия и блока управления, при этом вал регулировки шага лопастей расположен коаксиально в полости главного вала и связан с лопастями, а тормоз обратного действия оборудован пружинной фиксацией и имеет вход, который соединен с первым выходом блока управления, дополнительно имеет два диска, расположенные на валу регулировки шага лопастей, с упорами, тормоз прямого действия на каждом диске, блокирующий тормоз между главным валом и валом регулировки шага лопастей, стартер для запуска ветроколеса, при этом каждый диск с валом регулировки шага лопастей образует винтовую пару, причем один диск образует винтовую пару правого вращения, а другой диск - левого вращения; каждый диск имеет упоры от бокового перемещения и тормоз прямого действия с независимым управлением, при этом вход тормоза первого диска соединен с четвертым выходом блока управления, а вход тормоза второго диска соединен со вторым выходом блока управления; главный вал и вал регулировки шага лопастей связаны общим блокирующим тормозом, вход которого соединен с пятым выходом блока управления; один из дисков оборудован стартером для запуска ветроустановки, у которого вход соединен с третьим выходом блока управления.
Отличительными признаками предлагаемого изобретения являются следующие: в состав привода лопастей ветроэнергетической установки дополнительно входят два диска, расположенные на валу регулировки шага лопастей, с упорами, тормоз прямого действия на каждом диске, блокирующий тормоз между главным валом и валом регулировки шага лопастей, стартер для запуска ветроколеса, при этом каждый диск с валом регулировки шага лопастей образует винтовую пару, причем один диск образует винтовую пару правого вращения, а другой диск - левого вращения; каждый диск имеет упоры от бокового перемещения и тормоз прямого действия с независимым управлением, при этом вход тормоза первого диска соединен с четвертым выходом блока управления, а вход тормоза второго диска соединен со вторым выходом блока управления; главный вал и вал регулировки шага лопастей связаны общим блокирующим тормозом, вход которого соединен с пятым выходом блока управления; один из дисков оборудован стартером для запуска ветроустановки, у которого вход соединен с третьим выходом блока управления.
Благодаря наличию указанных отличительных признаков в совокупности с известными (указанными в ограничительной части формулы) достигается следующий технический результат - одна и та же электромеханическая система поворота лопастей используется и для изменения шага лопастей с помощью кинетической энергии вращающегося ветроколеса в рабочем режиме, и для аварийной остановки ветроколеса в первой ступени безопасности. По сравнению с гидравлической системой поворота лопастей электромеханическая система поворота лопастей значительно дешевле в изготовлении и эксплуатации, надежнее и долговечнее.
Предложенное техническое решение может найти применение для широкого класса ветроэнергетических установок, начиная с 8-10 кВт и до 200-500 кВт. Опыт эксплуатации предлагаемого технического решения на этом классе ветроустановок должен дать ответ на вопрос применения его на более мощных ветроустановках.
Предложенное техническое решение поясняется эскизами на чертеже.
Представленный на чертеже привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса в составе вала 1 регулировки шага лопастей 15, тормоза 3 обратного действия и блока управления 20 имеет два диска 4 и 5, установленные на валу 1 регулировки шага лопастей, с упорами 6 и 7, тормозы 8 и 9 на каждом диске, блокирующий тормоз 10 между главным валом 2 и валом 1 регулировки шага лопастей и стартер 11 для запуска ветроколеса.
При этом вал 1 регулировки шага лопастей 15 коаксиально расположен в полости главного вала 2, на свободном конце вала 1 регулировки шага лопастей со стороны гондолы имеются две площадки 12 и 13 с правой и левой резьбой соответственно, на которых установлены диски 4 и 5 с ответной резьбовой частью и тормозы 8 и 9 прямого действия с независимым управлением, входы которых соединены соответственно с четвертым и вторым выходами блока управления, кроме того, на одном диске установлен тормоз 3 обратного действия, оборудованный пружинной фиксацией, вход которого соединен с первым выходом блока управления, а на другом установлен стартер 11 для запуска ветроколеса, вход которого соединен с третьим выходом блока управления 20. Второй конец вала 1 регулировки шага лопастей свободно проходит через полость главного вала 2 и на выходе соединяется через качалки 14 с лопастями 15. Кроме этого главный вал 2 и вал 1 регулировки шага лопастей имеют блокирующий тормоз 10, с помощью которого они блокируются друг с другом и вращаются как одно целое и при этом вход которого соединен с пятым выходом блока управления.
Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса работает следующим образом. Запуск ветроэнергетической установки производится с помощью стартера 11. Перед этим сначала разблокируется тормоз 3 обратного действия, оборудованный пружинной фиксацией, и тормоз 10 блокировки главного вала 2 с валом 1 регулировки шага лопастей. Затем включается стартер 11, который начинает вращать диск 5. За счет винтового соединения диска 5 с валом 1 регулировки шага лопастей он начинает перемещаться вдоль вала, но дойдя до бокового упора 7, диск 5 останавливается, продолжая при этом вращаться стартером 11. За счет винтового соединения диска 5 с валом 1 последний начинает перемещаться вдоль оси. Через качалку 14 лопасти 15 поворачиваются на соответствующий угол запуска, и ветроколесо начинает вращаться. После этого стартер 11 отключается, и включается тормоз 10 блокировки главного вала 2 с валом 1 регулировки шага лопастей. Главный вал 2 начинает вращаться совместно с валом 1 как одно целое. Совместно с валом 1 регулировки шага лопастей свободно вращаются диски 4 и 5, так как стартер 11 отключен, тормоз 3 обратного действия, оборудованный пружинной фиксацией, разблокирован, а тормозы 8 и 9 не задействованы. Вращение главного вала 2 через передачу 16, мультипликатор 17 и муфту 18 передается на генератор 19, который начинает вырабатывать электроэнергию. При этом вход генератора соединен с первым выходом блока управления 20.
При изменении скорости ветра или в случае необходимости изменения шага лопастей 15 во время вращения ветроколеса блок управления 20 включает тормоз 8 или 9 в зависимости от направления изменения шага лопастей и разблокирует тормоз 10 блокировки главного вала 2 с валом 1 регулировки шага лопастей. При разблокировки тормоза 10 вращение ветроколеса на вал 1 передается через качалки 14. Соответствующий диск 4 или 5 тормозится. При этом за счет винтового соединения диска 4 или 5 с валом 1 регулировки шага лопастей вращающийся вал 1 начнет перемещаться вперед на увеличение шага лопастей или назад на уменьшение шага лопастей. После установки нужного шага лопастей блок управления 20 отключает тормоз 8 или 9 и включает тормоз 10 блокировки главного вала 2 с валом 1 регулировки шага лопастей.
В аварийной ситуации, если произошло обесточивание блока управления 20, то тормоз 10 блокировки главного вала 2 с валом 1 регулировки шага лопастей разблокируется, а тормоз 3 обратного действия, оборудованный пружинной фиксацией, блокируется за счет пружин и затормаживает диск 4. При разблокированном тормозе 10 вращение ветроколеса на вал 1 регулировки шага лопастей передается через качалки 14 лопастей 15. За счет вращения вала 1 и винтового соединения диска 4 с валом 1 регулировки шага лопастей вал 1 начнет перемещаться вперед до упора. В результате этого лопасть оказывается повернутой во флюгерное положение (на 90° относительно набегающего потока), и начинается аэродинамическое торможение ветроколеса, в результате чего оно останавливается. Это так называемая первая ступень системы безопасности, связанная с приводом лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса.
При штатной остановке ветроколеса блок управления 20 отключает тормоз 10 блокировки главного вала 2 с валом 1, обесточивает тормоз 3, который за счет пружин блокируется и тормозит диск 4, и дополнительно включает тормоз 8, который тоже тормозит диск 4. При разблокированном тормозе 10 вращение ветроколеса на вал 1 передается через качалки 14 лопастей 15. За счет этого вращения и винтового соединения диска 4 с валом 1 регулировки шага лопастей вал 1 начинает перемещаться вперед до упора. В результате этого лопасть оказывается повернутой во флюгерное положение (на 90° относительно набегающего потока), и ветроколесо останавливается за счет аэродинамического торможения.
Вновь введенная электромеханическая система поворота лопастей с использованием винтовой пары для преобразования кинетической энергии вращательного движения ветроколеса в поступательное движение вала 1 регулировки шага лопастей при торможении одного из дисков применяется на некоторых фрезерных станках для подачи стола.
Вновь введенные два диска 4 и 5 с тормозами 8 и 9, установленные на валу 1 регулировки шага лопастей, образуют с валом 1 регулировки шага лопастей винтовую пару левого и правого вращения соответственно. По конструкции и принципу действия тормозы 8 и 9 аналогичны дисковым тормозам легковых автомобилей (книга "Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич". С.Ф.Делиховский и др., 1987 г., М.: ДОСААФ СССР).
Вновь введенный блокирующий тормоз 10 между главным валом 2 и валом 1 регулировки шага лопастей аналогичен блокирующему тормозу в электрофрикционном приводе, который фиксирует положение выходного вала привода в неподвижном состоянии в промежутках между его поворотами (книга «Импульсные и релейные приводы с электромагнитными муфтами». Л.Д.Панкратьев и др., 1970 г., М.: Энергия). Аналогичным образом действует блокирующий тормоз 10, который фиксирует вал 1 регулировки шага лопастей от продольного перемещения этого вала вдоль оси и жестко связывает вал 1 регулировки шага лопастей с главным валом 2 между поворотами лопастей.
Вновь введенный стартер 11 по принципу действия и устройству аналогичен стартеру автомобиля (книга "Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич". С.Ф.Делиховский и др., 1987 г., М.: ДОСААФ СССР). За счет постороннего источника тока от аккумулятора или от муниципальной сети, если ветроэнергетическая установка работает на муниципальную сеть, включается стартер 11, который поворачивает лопасти 15 в режим запуска.

Claims (1)

  1. Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса в составе вала регулировки шага лопастей, тормоза обратного действия и блока управления, при этом вал регулировки шага лопастей расположен коаксиально в полости главного вала и связан с лопастями, а тормоз обратного действия оборудован пружинной фиксацией и имеет вход, который соединен с первым выходом блока управления, отличающийся тем, что в состав привода лопастей ветроэнергетической установки дополнительно входят два диска, расположенные на валу регулировки шага лопастей, с упорами и тормозом прямого действия на каждом диске, блокирующий тормоз между главным валом и валом регулировки шага лопастей, стартер, установленный на одном из дисков, при этом каждый диск с валом регулировки шага лопастей образует винтовую пару, причем один диск образует винтовую пару правого вращения, а другой диск - левого вращения; каждый диск имеет упоры от бокового перемещения и тормоз прямого действия с независимым управлением, причем вход тормоза первого диска соединен с четвертым выходом блока управления, а вход тормоза второго диска соединен со вторым выходом блока управления; главный вал и вал регулировки шага лопастей связаны общим блокирующим тормозом, вход которого соединен с пятым выходом блока управления; стартер, установленный на одном из дисков, служит для запуска ветроэнергетической установки и имеет вход, соединенный с третьим выходом блока управления.
RU2007131369/06A 2007-08-17 2007-08-17 Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса RU2354845C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007131369/06A RU2354845C1 (ru) 2007-08-17 2007-08-17 Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007131369/06A RU2354845C1 (ru) 2007-08-17 2007-08-17 Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007131369A RU2007131369A (ru) 2009-02-27
RU2354845C1 true RU2354845C1 (ru) 2009-05-10

Family

ID=40529309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007131369/06A RU2354845C1 (ru) 2007-08-17 2007-08-17 Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2354845C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2489873A1 (en) 2011-02-16 2012-08-22 Areva Wind GmbH Blade pitch angle adjusting apparatus for a wind turbine

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2489873A1 (en) 2011-02-16 2012-08-22 Areva Wind GmbH Blade pitch angle adjusting apparatus for a wind turbine
WO2012110278A1 (en) 2011-02-16 2012-08-23 Areva Wind Gmbh Blade pitch angle adjusting apparatus for a wind turbine
US9644607B2 (en) 2011-02-16 2017-05-09 Areva Wind Gmbh Blade pitch angle adjusting apparatus for a wind turbine

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007131369A (ru) 2009-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2261114B1 (en) Pitch change actuation system for a counter-rotating propeller
JP2779803B2 (ja) 可変ピッチプロペラブレードのピッチ調節装置
KR101168724B1 (ko) 풍력발전기 타워 회전용 싸이클로이드 감속기
CA2822976C (en) System and method for braking a wind turbine rotor at an overspeed condition
US20140141927A1 (en) Infinitely variable direction control
EP2798199B1 (en) A pitch system for a wind turbine
US20150147176A1 (en) Rotary machine comprising a rotor placed in a fluid and equipped with orientable blades
US20100290908A1 (en) A blade pitch control mechanism
JPH02155894A (ja) 二重反転プロペラピッチ変換装置
CN102996346B (zh) 主动变桨风力发电机
KR20140072561A (ko) 풍력발전기의 회전축 잠금장치
CN102392775A (zh) 一种水平轴海流能发电装置的变桨距机构
EP2759702B1 (en) Renewable energy-type electric power generation device and method for operating renewable energy-type electric power generation device
US8636488B2 (en) Hydraulic motor or pump
JP4641481B2 (ja) 風力発電装置
RU2354845C1 (ru) Привод лопастей ветроэнергетической установки с использованием кинетической энергии ветроколеса
WO2012030326A1 (en) Gear assembly for turbine control actuators
CN101487447B (zh) 一种风力发电机的偏航驱动装置
CA2779898A1 (en) Turbine and method for generating electricity
US9726146B2 (en) Assembly for fixing a rotor blade of a wind power plant
DK3058219T3 (en) Pitch Control
AU2006225057B2 (en) Method and device for braking the rotor of a wind energy plant
KR102421509B1 (ko) 조류발전용 양방향 가변식 수차
KR102080932B1 (ko) 풍력발전장치
KR20130061808A (ko) 풍력발전기의 블레이드 피치구동기구

Legal Events

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

Effective date: 20090818