RU2404371C1 - Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции - Google Patents
Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции Download PDFInfo
- Publication number
- RU2404371C1 RU2404371C1 RU2009117913/06A RU2009117913A RU2404371C1 RU 2404371 C1 RU2404371 C1 RU 2404371C1 RU 2009117913/06 A RU2009117913/06 A RU 2009117913/06A RU 2009117913 A RU2009117913 A RU 2009117913A RU 2404371 C1 RU2404371 C1 RU 2404371C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- support shaft
- wind
- sun wheel
- wheel
- generator
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- 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
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in 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
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области энергетики, а именно к трансмиссии, обеспечивающей передачу вращающего момента от ветродвигателя к генератору электрического тока. Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции, включающей основание, генератор электрического тока, и ветродвигатель, состоящий из двух ветроколес с общей осью, первое из которых жестко связано с установленном на основании опорным валом, а второе установлено на опорном валу свободно с возможностью встречного вращения, содержит переходные элементы, представляющие собой группу одинаковых планетарных механизмов. Опорный вал первого ветроколеса имеет водило с радиальной кулисой для совмещения со штифтом боковой поверхности первого трехуглового ротора, снабженного соосным кривошипом, выполненным эксцентрично по отношению к единому с ним солнечному колесу, свободно размещенному на опорном валу, при соотношении их радиусов, соответственно, как 3:2, с эксцентриситетом, равным половине радиуса солнечного колеса. Приводной штифт следующего трехуглового ротора связан с кулисой водила, закрепленного на исходном солнечном колесе, последнее солнечное колесо связано с генератором, а блок эпициклов /корон/, внутренние контуры которых выполнены в виде эпитрохоид, очерченных вершинами трехугловых роторов, жестко соединен со вторым ветроколесом. Использование планетарной трансмиссии обеспечивает повышение КПД ветроэлектростанции. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики, а именно к трансмиссии, обеспечивающей передачу вращающего момента от ветродвигателя к генератору электрического тока.
Известны трансмиссии ветроэлектрических станций для передачи кинематической энергии от ветродвигателя к генератору электрического тока /см., например, Политехнический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1977, стр. 74/. В абсолютном большинстве случаев - это редукторная цепь на основе шестеренчатых зацеплений. В силу порывистой динамики ветра зубья зацеплений часто выходят из строя несмотря на их расчетную прочность и стремление увеличить передаваемой крутящий момент. В результате - многотонная масса трансмиссионного устройства и запредельные размеры ветродвигателя в сочетании с довольно низким коэффициентом использования энергии ветра /от 0,15 до 0,48/. Поэтому эффективность, экономичность и надежность упомянутой трансмиссии оставляет желать много лучшего.
Задачей заявляемого технического решения является устранение отмеченных недостатков. Решение поставленной задачи достигается тем, что планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции, включающей основание, генератор электрического тока и ветродвигатель, состоящий из двух ветроколес с общей осью, первое из которых жестко связано с установленным на основании опорным валом, а второе установлено на опорном валу свободно с возможностью встречного вращения, содержит переходные элементы, представляющие собой группу одинаковых планетарных механизмов, при этом опорный вал первого ветроколеса имеет водило с радиальной кулисой для совмещения со штифтом боковой поверхности первого трехуглового ротора, снабженного соосным кривошипом, выполненным эксцентрично по отношению к единому с ним солнечному колесу, свободно размещенному на опорном валу, при соотношении их радиусов, соответственно, как 3:2, с эксцентриситетом, равным половине радиуса солнечного колеса, причем приводной штифт следующего трехуглового ротора связан с кулисой водила, закрепленного на исходном солнечном колесе, последнее солнечное колесо связано с генератором, а блок эпициклов /корон/, внутренние контуры которых выполнены в виде эпитрохоид, очерченных вершинами трехугловых роторов, жестко соединен со вторым ветроколесом.
Новизна изобретения состоит в том, что благодаря сдвоенному ветродвигателю, значительно повышающему коэффициент использования энергии ветра, оказалось возможным возросшую кинетическую энергию от ветродвигателя разнести по двум разным, но технологически связанным узлам, работающим на один выходной вал к генератору электрического тока.
По данным патентной и научно-технической информации заявленная конструкция не обнаружена, что позволяет судить об изобретательском уровне предлагаемого решения.
Промышленная применимость обусловлена существенным повышением коэффициента полезного действия ветроэлектрической станции в связи с отсутствием зубчатых зацеплений, эффективностью, экономичностью и надежностью.
На чертеже представлена принципиальная схема планетарной трансмиссии к генератору электрического тока ветроэлектрической станции, которая устроена следующим образом.
На основании 1 установлен опорный вал 2, жестко связанный с первым ветроколесом 3 сдвоенного ветродвигателя, второе ветроколесо 4 которого установлено свободно на опорном валу 2. Опорный вал 2 имеет водило 5 с радиальной кулисой для совмещения со штифтом 6 трехуглового ротора 7, содержащего соосный кривошип 8, выполненный эксцентрично по отношению к единому с ним солнечному колесу 9, свободно размещенному на опорном валу 2. Радиусы кривошипа 8 и солнечного колеса 9 соотносятся как 3:2, а эксцентриситет составляет половину радиуса солнечного колеса 9. Приводной штифт последующего ротора находится во взаимосвязи с кулисой водила 10, которое закреплено на исходном солнечном колесе 9 кривошипа 3 первого ротора 7. Последнее солнечное колесо 9' на выходе имеет связь с валом генератора посредством соединительной муфты. Второе ветроколесо 4 жестко соединено с блоком эпициклов /корон/ 11, внутренние контуры которых выполнены в виде эпитрохоид 12, очерченных вершинами трехугловых роторов 7. Подвижные соединения роторов с эпициклами и кривошипами могут быть выполнены посредством шариков или роликов, исключающих трение в трансмиссии.
Работает планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции следующим образом.
Для удобства изложения представим вначале, что ветроколесо 4, жестко связанное с блоком эпициклов /корон/ 11, - неподвижно. При вращении ветроколеса 3 в указанном направлении ротор 7 приходит во вращательно-переносное /планетарное/ движение /фиг.2/. Поворачиваясь на 60 градусов, левая вершина ротора 7 набегает на верхнюю ветвь эпицикла 11, одновременно осаживая центр кривошипа 8 /ротора 7/ вниз по дуге в 180 градусов, опирающейся на диаметр окружности, равный двум эксцентриситетам. Правая же вершина ротора 7, оказавшись в нижнем положении, симметричном исходному верхнему относительно горизонтальной оси контура 12, в свою очередь, при дальнейшем повороте ротора 7 на 60 градусов набегает на нижнюю ветвь эпицикла 11, тем самым вытесняя центр кривошипа 8 вверх, завершая полный его и солнечного колеса 9 оборот. Следовательно, повороту ротора 7 на 120 градусов соответствует один оборот солнечного колеса 9, а одному обороту ротора 7 соответствуют три оборота солнечного колеса 9. Так как водило 10 закреплено на пехотном солнечном колесе 9, то обороты следующего ротора будут в три раза больше оборотов ротора 7, при этом обороты солнечного колеса на выходе будут в девять раз больше оборотов ветроколеса 3. Если же учесть, что ветроколесо 4 вращается встречно с частотой ветроколеса 3, то обороты ротора 7 увеличатся в два раза, а исходного солнечного колеса 9 в шесть раз. Следовательно, соседний ротор будет иметь обороты исходного солнечного колеса 3 плюс обороты блока эпициклов 11. Обороты же солнечного колеса на выходе будут в три раза больше. Простой расчет /в зависимости от оборотов генератора/ показывает, что двух планетарных переходных механизмов вполне достаточно. Необходимо отметить, что контактная площадь при силовом взаимодействии ротора 7 и кривошипа 8 составляет половину цилиндрической поверхности кривошипа, что многократно повышает несущую /нагрузочную/ способность механизма в сравнении с зубчатым зацеплением аналогичных диаметров. Кроме того, при набегании вершин роторов на суживающиеся ветви блока эпициклов 11 проявляется эффект клина, когда радиальное усилие на кривошип 8 превосходит усилие вращения водила 5 в четыре-пять раз. Это способствует увеличению крутящего момента на выходе. Таким образом решается вопрос повышения эффективности, экономичности и надежности трансмиссии, а в общем - повышения КПД ветроэлектростанции.
Для реализации изобретения необходимы:
литейное и штамповочное производства для заготовок корпуса и кривошипа; для изготовления лопастей ветроколес.
Станки: карусельные, фрезерные с ЧПУ, токарные, сверлильные, шлифовальные.
Claims (1)
- Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции, включающей основание, генератор электрического тока и ветродвигатель, состоящий из двух ветроколес с общей осью, первое из которых жестко связано с установленным на основании опорным валом, а второе установлено на опорном валу свободно с возможностью встречного вращения, содержащая переходные элементы, представляющие собой группу одинаковых планетарных механизмов, при этом опорный вал первого ветроколеса имеет водило с радиальной кулисой для совмещения со штифтом боковой поверхности первого трехуглового ротора, снабженного соосным кривошипом, выполненным эксцентрично по отношению к единому с ним солнечному колесу, свободно размещенному на опорном валу, при соотношении их радиусов соответственно как 3:2, с эксцентриситетом, равным половине радиуса солнечного колеса, причем приводной штифт следующего трехуглового ротора связан с кулисой водила, закрепленного на исходном солнечном колесе, последнее солнечное колесо связано с генератором, а блок эпициклов /корон/, внутренние контуры которых выполнены в виде эпитрохоид, очерченных вершинами трехугловых роторов, жестко соединен со вторым ветроколесом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009117913/06A RU2404371C1 (ru) | 2009-05-12 | 2009-05-12 | Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009117913/06A RU2404371C1 (ru) | 2009-05-12 | 2009-05-12 | Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2404371C1 true RU2404371C1 (ru) | 2010-11-20 |
Family
ID=44058485
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009117913/06A RU2404371C1 (ru) | 2009-05-12 | 2009-05-12 | Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2404371C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2518783C1 (ru) * | 2012-10-16 | 2014-06-10 | Юрий Фёдорович Ващенко | Планетарный привод генератора электрического тока ветроэлектростанции |
WO2022110932A1 (zh) * | 2020-11-30 | 2022-06-02 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 一种直驱对转双风轮风电机组 |
-
2009
- 2009-05-12 RU RU2009117913/06A patent/RU2404371C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Политехнический словарь. / Под ред. А.Ю.Ишлинского. - М.: Советская энциклопедия, 1980, с.71. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2518783C1 (ru) * | 2012-10-16 | 2014-06-10 | Юрий Фёдорович Ващенко | Планетарный привод генератора электрического тока ветроэлектростанции |
WO2022110932A1 (zh) * | 2020-11-30 | 2022-06-02 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 一种直驱对转双风轮风电机组 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10948048B2 (en) | Thickness-variable transmission structure for robot joint | |
CN102444695B (zh) | 行星齿轮减速机 | |
WO2011027427A1 (ja) | 風力発電装置 | |
CN101649816A (zh) | 风力发电偏航减速装置 | |
CN106352024A (zh) | 一种单偏心短传动链减速器 | |
CN102667238A (zh) | 齿轮装置 | |
RU2404371C1 (ru) | Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции | |
JP5148346B2 (ja) | 風力発電装置 | |
CN101839308B (zh) | 自然能回收系统用减速装置 | |
CN107355524A (zh) | 一种微分差动减速器 | |
CN201779215U (zh) | 旋转电动舵机及其谐波减速器 | |
CN201560903U (zh) | 用于风力发电机的活齿传动增速箱 | |
CN112072849A (zh) | 同轴减速电机 | |
CN115176103A (zh) | 用于风力涡轮机的行星齿轮箱,特别是多行星齿轮箱 | |
CN208252678U (zh) | 内齿柔轮减速机 | |
CN206458785U (zh) | 一种变桨减速器 | |
CN214499954U (zh) | 一种液压动力增速机 | |
CN109780141B (zh) | 共轭凸轮内摆线减速器 | |
RU2364775C1 (ru) | Механическая передача | |
CN211778831U (zh) | 同位差动减速器 | |
CN112178134A (zh) | 一种大型高刚性耐冲击精密减速装置 | |
CN110056617B (zh) | 无级变速器 | |
CN209604485U (zh) | 一种面齿轮行星复合传动减速机 | |
RU2518783C1 (ru) | Планетарный привод генератора электрического тока ветроэлектростанции | |
CN207750456U (zh) | 一种变厚机器人关节传动结构 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120513 |