RU2366829C1 - Двухроторный ветрогенератор - Google Patents

Двухроторный ветрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2366829C1
RU2366829C1 RU2008113437/06A RU2008113437A RU2366829C1 RU 2366829 C1 RU2366829 C1 RU 2366829C1 RU 2008113437/06 A RU2008113437/06 A RU 2008113437/06A RU 2008113437 A RU2008113437 A RU 2008113437A RU 2366829 C1 RU2366829 C1 RU 2366829C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
housing
magnets
fixed
wind
Prior art date
Application number
RU2008113437/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Пустынников (RU)
Сергей Владимирович Пустынников
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
Priority to RU2008113437/06A priority Critical patent/RU2366829C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366829C1 publication Critical patent/RU2366829C1/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
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики, а именно к ветроэнергетическим агрегатам, предназначенным для зарядки аккумуляторных батарей и электропитания различных потребителей на объектах без электроснабжения. Двухроторный ветрогенератор содержит два ветроколеса, вращающиеся в разные стороны, неподвижную статорную обмотку соленоидного типа, намотанную вокруг кольцевого сердечника из ферромагнитного материала и закрепленную наружной стороной в корпусе, а также два ротора из немагнитного материала, имеющих форму дисков и расположенных соосно. На каждом из роторов равномерно распределено одинаковое количество постоянных магнитов, имеющих Г-образную форму, причем полюса магнитов, расположенных на каждом из роторов, имеют одинаковую полярность, а полюса магнитов, расположенных на разных роторах, направлены разнополярно друг другу. Каждый из постоянных магнитов выполнен с возможностью вращения полюсов вокруг половины незакрепленной в корпусе обмотки. Каждый ротор соединен с ветроколесом при помощи своего вала, вращающегося в подшипниковых опорах, закрепленных в корпусе. Изобретение обеспечивает упрощение конструкции, уменьшение габаритов, уменьшение механических потерь энергии и увеличение надежности его работы. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области ветроэнергетики, а именно к ветроэнергетическим агрегатам, предназначенным для заряда аккумуляторных батарей и электропитания различных потребителей, например, электроосветительных приборов, радио- и телеприемников и др. на объектах без электроснабжения.
Известно, что в различных устройствах ветрогенераторов применяется обычный генератор постоянного тока, приводимый во вращение одним ветроколесом. Недостатком такой конструкции является то, что при малых скоростях ветра, энергия, получаемая от генератора, очень незначительна и, следовательно, уменьшается область применения таких ветрогенераторов.
Известна ветроэлектростанция (Я.И.Шефтер, И.В.Рождественский. // Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках. / М.: изд. Министерства сельского хозяйства, 1957, с 104-105), принятая в качестве прототипа, которая состоит из ветродвигателя, имеющего два соосных ветроколеса, вращающихся в разные стороны. Одно ветроколесо соединено со статором, а другое ветроколесо соединено с ротором генератора постоянного тока. Статор также как и ротор имеет возможность вращаться в своих подшипниках. Ротор и статор генератора постоянного тока приводятся во вращение от валов ветроколес через редуктор, состоящий из зубчатых колес и двух шестерен одинакового размера, помещенных на валах статора и ротора.
Недостатком такого устройства является конструктивная сложность узлов для механической передачи энергии от ветроколес к генератору постоянного тока - валы ветроколес находятся внутри друг друга и вал, вращающий статор, должен иметь подшипниковые опоры; статор должен иметь другие подшипниковые опоры для своего вращения; для передачи механической энергии от ветроколес к статору и ротору применяется редуктор. Кроме того, генератор постоянного тока должен быть оборудован дополнительным устройством для неподвижной фиксации щеткодержателей коллектора ротора, которое невозможно разместить на вращающемся статоре. Все это значительно усложняет конструкцию устройства, увеличивает габариты, снижает надежность его работы и увеличивает механические потери при передаче энергии.
Задачей изобретения является упрощение конструкции, уменьшение габаритов, уменьшение механических потерь энергии, увеличение надежности работы устройства.
Данная задача достигается тем, что двухроторный ветрогенератор так же, как и устройство прототипа, содержит два ветроколеса, вращающихся в разные стороны. Согласно изобретению двухроторный ветрогенератор имеет неподвижную статорную обмотку соленоидного типа, намотанную вокруг кольцевого сердечника из ферромагнитного материала и закрепленную наружной стороной в корпусе, а также два ротора из немагнитного материала, имеющих форму дисков и расположенных соосно, на каждом из которых равномерно распределено одинаковое количество постоянных магнитов, имеющих Г-образную форму, причем полюса магнитов, расположенных на каждом из роторов, имеют одинаковую полярность, а расположенных на разных роторах - направлены разнополярно друг другу. Каждый из постоянных магнитов выполнен с возможностью вращения вокруг половины незакрепленной в корпусе обмотки, а каждый ротор соединен с ветроколесом при помощи своего вала, вращающегося в подшипниковых опорах закрепленных в корпусе.
Изобретение имеет следующие преимущества перед устройством прототипа.
1. Применение неподвижной статорной обмотки соленоидного типа, намотанной вокруг кольцевого сердечника из ферромагнитного материала и закрепленной наружной стороной в корпусе, позволяет максимально упростить технологию изготовления статора, а также значительно уменьшить магнитный поток рассеяния и индуктивность статорной обмотки. Кроме того, применение неподвижной обмотки статора позволяет избавиться от вращающегося коллектора и от щеточного узла для отбора электроэнергии, что значительно упрощает конструкцию устройства.
2. Применение двух роторов из немагнитного материала, расположенных соосно, на каждом из которых равномерно распределено одинаковое количество постоянных магнитов, имеющих Г-образную форму, с полюсами магнитов, расположенных на каждом из роторов, имеющих одинаковую полярность, а расположенных на разных роторах - направленых разнополярно друг другу, позволяет создавать магнитное поле, вращающееся относительно витков статорной обмотки с двойной частотой при вращении роторов в разные стороны. Это позволяет при небольшой силе ветра получать достаточное количество энергии и стабилизировать величину напряжения статорной обмотки. Кроме того, предлагаемое конструктивное решение позволяет избавиться от подшипниковых опор для вращения статора и для вращения вала ветроколеса, вращающего статор. При этом отпадает необходимость в размещении валов ветроколес внутри друг друга и необходимость в применении редуктора. Все это в совокупности позволяет упростить конструкцию, уменьшить габариты, увеличить надежность работы устройства, уменьшить механические потери энергии.
3. В предлагаемом устройстве ветроколеса расположены не вплотную, как в устройстве прототипа, а разнесены на достаточное расстояние друг относительно друга, что позволяет уменьшить их вредное аэродинамическое влияние друг на друга и увеличить надежность работы устройства.
На фиг.1 показано главное продольное сечение двухроторного ветрогенератора, на фиг.2 схематично показано конструктивное выполнение статорной обмотки, на фиг.3 поясняется возникновение тока в одном витке статорной обмотки при движении постоянных магнитов в разные стороны.
Устройство содержит кольцевой сердечник 1, выполненный из ферромагнитного материала, на котором намотана статорная обмотка соленоидного типа 2, которая запрессована внешней стороной в корпусе 3. Устройство содержит также два вращающихся в разные стороны с угловой скоростью ω ротора 4, 5, выполненных из немагнитного материала и имеющих форму дисков, расположенных соосно, на каждом из которых равномерно распределено одинаковое количество постоянных магнитов 6, 7, имеющих Г-образную форму, причем полюса магнитов, расположенных на каждом из роторов, имеют одинаковую полярность, а расположенных на разных роторах - направлены разнополярно друг другу. Оба ротора 4, 5 посажены на валах 8, 9, которые закреплены в корпусе 3 с помощью подшипниковых узлов 10, 11. На валах 8, 9 посажены также два ветроколеса 12, 13, лопасти которых ориентированы таким образом, что при одинаково набегающем потоке ветра они будут вращаться в разные стороны.
Устройство работает следующим образом. Под воздействием воздушного потока ветроколеса 12, 13 будут вращать ротора 4, 5 и закрепленные на них постоянные магниты 6, 7 в разные стороны. При движении постоянных магнитов 6, 7 с угловой скоростью ω относительно витков статорной обмотки 2 по правилу правой руки под воздействием движущегося со скоростью 2·ω магнитного поля Ф в каждом витке будет наводиться постоянный ток I, направление которого показано на фиг.3.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет значительно упростить конструкцию, уменьшить габариты, уменьшить механические потери энергии и увеличить надежность его работы.

Claims (1)

  1. Двухроторный ветрогенератор, содержащий два ветроколеса, вращающихся в разные стороны, отличающийся тем, что он имеет неподвижную статорную обмотку соленоидного типа, намотанную вокруг кольцевого сердечника из ферромагнитного материала и закрепленную наружной стороной в корпусе, а также два ротора из немагнитного материала, имеющих форму дисков и расположенных соосно, на каждом из которых равномерно распределено одинаковое количество постоянных магнитов, имеющих Г-образную форму, причем полюса магнитов, расположенных на каждом из роторов, имеют одинаковую полярность, а расположенных на разных роторах - направлены разнополярно друг другу, причем каждый из постоянных магнитов выполнен с возможностью вращения полюсов вокруг половины незакрепленной в корпусе обмотки, а каждый ротор соединен с ветроколесом при помощи своего вала, вращающегося в подшипниковых опорах, закрепленных в корпусе.
RU2008113437/06A 2008-04-07 2008-04-07 Двухроторный ветрогенератор RU2366829C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113437/06A RU2366829C1 (ru) 2008-04-07 2008-04-07 Двухроторный ветрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113437/06A RU2366829C1 (ru) 2008-04-07 2008-04-07 Двухроторный ветрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2366829C1 true RU2366829C1 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41166628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008113437/06A RU2366829C1 (ru) 2008-04-07 2008-04-07 Двухроторный ветрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366829C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015137790A3 (ru) * 2014-03-14 2015-11-12 Алдан Асанович САПАРГАЛИЕВ Многовекторное индукционное сцепление и электрическая машина
RU196105U1 (ru) * 2019-10-22 2020-02-17 Сергей Григорьевич Кузьмин Ветроэнергетическая установка
WO2021251808A1 (ru) * 2020-06-10 2021-12-16 Алдан Асанович САПАРГАЛИЕВ 2vs и эллиптические кольцевые электрические машины

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015137790A3 (ru) * 2014-03-14 2015-11-12 Алдан Асанович САПАРГАЛИЕВ Многовекторное индукционное сцепление и электрическая машина
RU196105U1 (ru) * 2019-10-22 2020-02-17 Сергей Григорьевич Кузьмин Ветроэнергетическая установка
WO2021251808A1 (ru) * 2020-06-10 2021-12-16 Алдан Асанович САПАРГАЛИЕВ 2vs и эллиптические кольцевые электрические машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101803157B (zh) 永磁旋转电机
US8593007B2 (en) Rotational kinetic energy conversion system
US20120133231A1 (en) Axial gap type rotating apparatus and axial gap type generator
CN106329859A (zh) 双转子对旋式永磁无刷风力发电机
US8461730B2 (en) Radial flux permanent magnet alternator with dielectric stator block
JP6954581B2 (ja) 回転増速部を有する発電機
CN102220934A (zh) 风力涡轮机
KR20160121341A (ko) 개선된 형태의 발전기
RU2366829C1 (ru) Двухроторный ветрогенератор
CN107508439A (zh) 一种永磁多组合发电机
RU2429375C1 (ru) Двухроторный соленоидный ветрогенератор
KR100958669B1 (ko) 가로등용 풍력 발전시스템
CN207819716U (zh) 一种新型旋转结构的电机
RU2435983C1 (ru) Двухроторный зубцовый ветрогенератор
KR200456484Y1 (ko) 이중 회전형 발전장치
KR101818297B1 (ko) 이중계자를 가지는 회전전기자형 풍력발전기
RU2395715C1 (ru) Торцевой двухроторный ветрогенератор
CN102158045A (zh) 一种齿轮箱的变速方法及电磁齿轮箱
KR100944677B1 (ko) 가로등용 발전기
RU2442018C1 (ru) Двухроторный соленоидный ветрогенератор с зубцовым статором
RU2723540C1 (ru) Соленоидный ветрогенератор с зубцовым статором
CN201252515Y (zh) 定转子同步逆转发电机
RU86811U1 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2355909C1 (ru) Ветровой электрогенератор двойного вращения (варианты)
KR101743086B1 (ko) 발전기 일체형 수차

Legal Events

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

Effective date: 20100408