RU2463475C2 - Ветроэнергетическая установка - Google Patents
Ветроэнергетическая установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2463475C2 RU2463475C2 RU2010113591/06A RU2010113591A RU2463475C2 RU 2463475 C2 RU2463475 C2 RU 2463475C2 RU 2010113591/06 A RU2010113591/06 A RU 2010113591/06A RU 2010113591 A RU2010113591 A RU 2010113591A RU 2463475 C2 RU2463475 C2 RU 2463475C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wind
- rotation
- wheel
- blades
- speed
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010248 power generation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 3
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 description 2
- 201000004569 Blindness Diseases 0.000 description 1
- 206010028813 Nausea Diseases 0.000 description 1
- 206010033799 Paralysis Diseases 0.000 description 1
- 206010043268 Tension Diseases 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 210000000748 cardiovascular system Anatomy 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 208000002173 dizziness Diseases 0.000 description 1
- 210000005069 ears Anatomy 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 206010025482 malaise Diseases 0.000 description 1
- 230000003340 mental effect Effects 0.000 description 1
- 230000008693 nausea Effects 0.000 description 1
- 210000000653 nervous system Anatomy 0.000 description 1
- 210000004798 organs belonging to the digestive system Anatomy 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000000506 psychotropic effect Effects 0.000 description 1
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 description 1
- 210000001835 viscera Anatomy 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
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/02—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor having a plurality of rotors
- F03D1/025—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor having a plurality of rotors coaxially arranged
-
- 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
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B11/00—Parts or details not provided for in, or of interest apart from, the preceding groups, e.g. wear-protection couplings, between turbine and generator
- F03B11/02—Casings
-
- 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
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/02—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D7/022—Adjusting aerodynamic properties of the blades
- F03D7/0224—Adjusting blade pitch
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/40—Transmission of power
- F05B2260/403—Transmission of power through the shape of the drive components
- F05B2260/4031—Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing
- F05B2260/40311—Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing of the epicyclic, planetary or differential type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2270/00—Control
- F05B2270/10—Purpose of the control system
- F05B2270/101—Purpose of the control system to control rotational speed (n)
- F05B2270/1014—Purpose of the control system to control rotational speed (n) to keep rotational speed constant
-
- 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
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветроэнергетическая установка включает размещенные на башне ветротурбину с двумя соосными многолопастными ветроколесами с горизонтальной осью и поворотный корпус с электрогенератором и мультипликатором. Мультипликатор связан с валом электрического генератора и валами ветроколес. Ветроколеса снабжены системой управления углами установки лопастей. Ветроколеса установлены по одну сторону от оси вращения корпуса на коаксиальных валах и выполнены с количеством лопастей, выбранным из условия z1·z2>f/ωc, где z1 и z2 - количество лопастей на первом и втором ветроколесах соответственно; f - безопасная частота инфразвука, не менее 10 Гц; ωc=ω1+ω2 - относительная частота вращения ветротурбины, ω1 и ω2 - частота вращения первого и второго Ветроколеса, об/с. Изобретение направлено на предотвращение возникновения инфразвука и повышение равномерности выдачи электроэнергии. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к многолопастным ветрогенераторам с горизонтальной осью, и может быть использовано в ветроэнергетических установках (ВЭУ).
Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью, так в конце 2009 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 157 гигаватт, увеличившись вшестеро с 2000 года.
Одной из эксплуатационных проблем ветроэнергетики является аэродинамический шум - шум от взаимодействия ветрового потока с лопастями установки и низкочастотные вибрации, возникающие при прохождении лопасти мимо башни ВЭУ.
Обычно слух воспринимает колебания в пределах 16-20000 Гц. Неприятные последствия вызывает не только чрезмерный шум в слышимом диапазоне колебаний, но и инфразвук в не воспринимаемых слухом человека диапазоне от 16 Гц до 0.001 Гц. Инфразвук вызывает нервное перенапряжение, недомогание, головокружение, изменение деятельности внутренних органов, особенно нервной и сердечно-сосудистой систем. Самым опасным здесь считается промежуток от 6 до 9 Гц. Значительные психотропные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной альфа-ритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость, а иногда слепоту.
Наибольшее распространение в мире получила конструкция ветрогенератора с трехлопастным ветроколесом и горизонтальной осью вращения. При вращении трехлопастного ветроколеса с частотой 100 об/мин при прохождении лопастей мимо башни ВЭУ возникают колебания частотой около 5 Гц, при вращении двухлопастного ветроколеса с той же угловой скоростью возникают колебания частотой 3,3 Гц, пятилопастного - 8,3 Гц.
В настоящее время проблема инфразвука решается на законодательном уровне путем ограничения минимального расстояния места установки ВЭУ от жилых домов, не решая проблемы в целом.
Техническими решениями по устранению причины возникновения низкочастотных колебаний при работе ВЭУ могут быть увеличение числа его лопастей или повышение скорости вращения ветроколеса.
Повышение скорости вращения ветроколеса зависит от силы ветра - фактора, отличающегося большим непостоянством. Непостоянство силы ветра является причиной неравномерности выдачи электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему, создающей другую эксплуатационную проблему ветроэнергетики.
Один из известных подходов решения этой проблемы предполагает введение в конструкцию ВЭУ дополнительных узлов, например, узла накопления пневматической энергии (описание к патенту RU 2304232, МПК F03D 7/02 (2006.01)) или электрохимической накопительной батарей (описание RU 2336433, МПК F03D 7/04 (2006.01). Введение дополнительных узлов усложняет конструкцию ВЭУ и при этом не решается проблема возникновения инфразвука.
Для повышения равномерности выдачи электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему известно применение автоматического регулирования частоты вращения ветроколеса в широком диапазоне скоростей потока воздуха. Регулирование осуществляется управлением угла установки лопастей ветроколеса.
Так известна ветроэнергетическая установка «Радуга-1» (изготовитель ОАО «Тушинский машиностроительный завод» с трехлопастным ветроколесом, установленным на поворотной опоре башни, и, оборудованным системой управления угла установки лопастей.
Известная конструкция ВЭУ по основным техническим характеристикам работает при переменной частоте вращения ветрового колеса 21-42 об/мин, что не решает полностью проблемы равномерности выдачи электроэнергии в энергосистему и, но и при прохождении лопасти мимо башни ВЭУ возникают низкочастотные вибрации частотой соответственно 1,05-2,1 Гц.
Известна ВЭУ, содержащая размещенную на башне поворотную головку с мультипликатором, связанным с валом электрического генератора и горизонтальным валом, на котором на неравных расстояниях от оси вращения поворотной головки установлены два ветроколеса, имеющие закрепленные на осях радиальные лопасти числом не менее трех, снабженные системой управления углом поворота (описание к патенту RU 2210001, МПК7 F03D 7/02).
В известной конструкции второе ветроколесо выполняет главным образом функцию ориентации и в меньшей степени силовую, что снижает КПД. Размещение ветроколес на одном валу снижает возможности регулирования его частоты вращения, и, как следствие, вала электрогенератора. Частота вращения последнего определяет колебания выходного напряжения.
Задача изобретения - улучшение эксплуатационных характеристик ветроэнергетической установки за счет экологической безопасности и упрощения конструкции энергогенератора путем исключения узлов переключения скоростей и вариаторов оборотов.
Технический результат - предотвращение возникновения инфразвука и повышение равномерности выдачи электроэнергии.
Технический результат достигается тем, что в ветроэнергетической установке, включающей размещенные на башне ветротурбину с двумя соосными многолопастными ветроколесами с горизонтальной осью и поворотный корпус с электрогенератором и мультипликатором, связанным с валом электрического генератора и валами ветроколес, снабженных системой управления углами установки лопастей, ветроколеса установлены по одну сторону от оси вращения корпуса на коаксиальных валах и выполнены с количеством лопастей, выбранным из условия z1·z2>f/ωс, где z1 и z2 - количество лопастей на первом и втором ветроколесах соответственно; f - безопасная частота инфразвука не менее 10 Гц; ωc=ω1+ω2 - относительная частота вращения ветротурбины, ω1 и ω2 - частота вращения первого и второго ветроколеса, об/с.
При этом мультипликатор выполнен в виде дифференциального механизма, а система управления углами установки лопастей дополнительно снабжена системой контроля частоты вращения выходного вала мультипликатора и выполнена с возможностью поддержания постоянной частоты вращения последнего.
Мультипликатор может быть выполнен с возможностью поддержания частоты выходного вала 1500 или 1800 об/мин при скорости ветра от 3 до 15 м/с.
Ветроколеса могут быть выполнены с возможностью вращения в одном или противоположных направления.
На фиг.1 представлена блок-схема ВЭУ; на фиг.2-фиг.4 представлены кинематические схемы мультипликатора, обеспечивающего поддержание частоты вращения на выходном валу 1500 или 1800 об/мин при скорости ветра от 3 до 15 м/с, из них на фиг.2 и фиг.3 - варианты кинематических схем мультипликатора для ветротурбины с ветроколесами одностороннего вращения; на фиг.4 - вариант кинематической схемы мультипликатора для ветротурбины с ветроколесами противоположного вращения.
ВЭУ фиг.1 включает ветротурбину 1 с двумя ветроколесами, установленными на коаксиальных валах, дифференциальный мультипликатор 2, электрогенератор 3, систему управления 4 лопастями ветроколес, систему контроля 5 частоты вращения выходного вала мультипликатора, блок метеоизмерений 6.
Валы ветроколес соединены с входными валами мультипликатора, выходной вал последнего соединен с валом электрогенератора. Весь энергоблок размещен в корпусе на опорно-поворотном узле башни.
Ветроколеса установлены по одну сторону от оси вращения корпуса и выполнены с количеством лопастей, выбранным из условия z1·z2>f/ωс, где z1 и z2 - количество лопастей на первом и втором ветроколесах соответственно; f - безопасная частота инфразвука, не менее 10 Гц; ωc=ω1+ω2 - относительная частота вращения ветротурбины, ω1 и ω2 - частота вращения первого и второго ветроколеса, об/с.
Так, ветротурбина с номинальной мощностью 1000 кВт и рабочей частотой вращения ветроколес ω1=0,317 об/с, ω2=0,383 об/с, ωс=0,7 об/с для выполнения условия излучения шума не менее 10 Гц должна содержать z1 и z2 - количество лопастей на первом и втором ветроколесах, удовлетворяющее условию z1z2>10/0,7; z1z2>14,3. Данному условию отвечают, например, ветроколеса с 3-мя и 5-ю лопастями, с 4-мя или 5-ю лопастями на каждом и т.д.
Два ветроколеса на коаксиальных валах 7, 8 в сочетании с системой управления углами установки лопастей ветроколес, мультипликатором и системой контроля частоты вращения выходного вала 9 последнего позволяют получать вращение вала электрогенератора с постоянной частотой при различных скоростях воздушного потока. Изменение частоты вращения выходного вала 9 мультипликатора и входного вала электрогенератора фиксирует соответствующий датчик числа оборотов и выдает сигнал в систему автоматического управления лопастями. Изменением углов установки лопастей получают рабочие обороты вращения ветроколес и входных валов мультипликатора.
На кинематических схемах (фиг.2, фиг.3, фиг.4) мультипликаторов при диаметрах зубчатых колес в указанном масштабе показаны планы изменения окружных скоростей и, соответственно, чисел оборотов.
В схемах (фиг.2, фиг.4) при увеличении скорости ветра в 5 раз обороты первого колеса (ω1) увеличиваются в 3,67 раза. Обороты второго ветроколеса (ω2) с нуля возрастают до значения (ω2=0,82 ω1). На схеме (фиг.3) при том же соотношении скоростей ветра обороты первого ротора (ω1) возрастают в 2 раза, а обороты второго ротора (ω2) с нуля увеличиваются до (ω2=0,75 ω1). Число оборотов вала электрогенератора остается постоянным.
При одностороннем вращении ветроколес работа мультипликаторов (фиг.2) при минимальной эксплутационной скорости ветра осуществляется следующим образом.
Вал 8 ветротурбины вместе с колесом b не вращается.
Момент с вала 7 ветротурбины через колесо е передается на малое колесо f сателлита. За счет зацепления неподвижного колеса b и большого колеса сателлита g вращение передается на центральное выходное колесо а и вал 9.
При номинальной скорости ветра момент с вала 7 через колесо (е) передается на малое колесо f сателлита. За счет зацепления колеса b, на которое передается момент с вала 8, и большого колеса сателлита g происходит сложение скоростей этих колес. Далее суммарный момент передается на центральное выходное колесо а и вал 9.
По второму варианту кинематической схемы (фиг.3) при одностороннем вращении ветроколес работа мультипликатора при минимальной эксплутационной скорости ветра осуществляется следующим образом.
Вал 8 вместе с двумя венцами колеса b не вращается. Момент с вала 7 через первый сателлит g передается на малое центральное колесо а2 и далее через водило на второй сателлит g. За счет зацепления второго неподвижного венца колеса b и второго сателлита g вращение передается на выходное центральное колесо a1 и вал 9.
При номинальной скорости ветра вал 8 вращается вместе с двумя венцами колеса b. Момент с вала 7 через первый сателлит g передается на малое центральное колесо а2. В этот момент происходит сложение скоростей вращения сателлита и первого венца колеса b. Далее, через водило момент передается на второй сателлит g. За счет зацепления второго венца колеса b и второго сателлита g происходит второе сложение скоростей вращения, которое передается на центральное выходное колесо a1 и вал 9.
При противоположном вращении ветроколес работа мультипликатора (фиг.4) при минимальной эксплутационной скорости ветра осуществляется следующим образом.
Вал 8 вместе с колесами 11, 13, b и промежуточными колесами 12 не вращается.
Момент с вала 7 через колесо е передается на малое колесо f сателлита. За счет зацепления неподвижного колеса b и большого колеса сателлита g вращение передается на центральное выходное колесо а и вал 9.
При номинальной скорости ветра вал 8 вращается вместе с закрепленным на нем коническим колесом 11. Через промежуточные колеса 12 и колесо 13 момент с этого вала 8 передается на колесо b, при этом меняется направление вращения, на противоположное. Момент с вала 7 через колесо е передается на малое колесо f сателлита. За счет зацепления колеса b, на которое передается момент с вала 8 и большого колеса сателлита g происходит сложение скоростей. Далее суммарный момент передается на центральное выходное колесо а и вал 9.
Claims (4)
1. Ветроэнергетическая установка, включающая размещенные на башне ветротурбину с двумя соосными многолопастными ветроколесами с горизонтальной осью и поворотный корпус с электрогенератором и мультипликатором, связанным с валом электрического генератора и валами ветроколес, снабженных системой управления углами установки лопастей, отличающаяся тем, что ветроколеса установлены по одну сторону от оси вращения корпуса на коаксиальных валах и выполнены с количеством лопастей, выбранным из условия z1·z2>f/ωc,
где z1 и z2 - количество лопастей на первом и втором ветроколесах соответственно;
f - безопасная частота инфразвука, не менее 10 Гц;
ωc=ω1+ω2 - относительная частота вращения ветротурбины;
ω1 и ω2 - частота вращения первого и второго ветроколес, об/с.
где z1 и z2 - количество лопастей на первом и втором ветроколесах соответственно;
f - безопасная частота инфразвука, не менее 10 Гц;
ωc=ω1+ω2 - относительная частота вращения ветротурбины;
ω1 и ω2 - частота вращения первого и второго ветроколес, об/с.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что мультипликатор выполнен в виде дифференциального механизма, а система управления углами установки лопастей дополнительно снабжена системой контроля частоты вращения выходного вала мультипликатора и выполнена с возможностью поддержания постоянной частоты вращения последнего.
3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что мультипликатор выполнен с возможностью поддержания частоты вращения выходного вала 1500 или 1800 об/мин при скорости ветра от 3 до 15 м/с.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ветроколеса выполнены с возможностью вращения в одном или противоположных направлениях.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010113591/06A RU2463475C2 (ru) | 2010-04-08 | 2010-04-08 | Ветроэнергетическая установка |
PCT/RU2010/000751 WO2011126397A1 (en) | 2010-04-08 | 2010-12-13 | Wind-driven power plant |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010113591/06A RU2463475C2 (ru) | 2010-04-08 | 2010-04-08 | Ветроэнергетическая установка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010113591A RU2010113591A (ru) | 2011-10-20 |
RU2463475C2 true RU2463475C2 (ru) | 2012-10-10 |
Family
ID=44763140
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010113591/06A RU2463475C2 (ru) | 2010-04-08 | 2010-04-08 | Ветроэнергетическая установка |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2463475C2 (ru) |
WO (1) | WO2011126397A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016010450A1 (ru) * | 2014-07-16 | 2016-01-21 | Анатолий Георгиевич БАКАНОВ | Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты) |
RU2574194C1 (ru) * | 2014-07-16 | 2016-02-10 | Анатолий Георгиевич Баканов | Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110374806B (zh) * | 2019-09-02 | 2020-11-06 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 风力发电机组降载控制方法及风力发电机组 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2589201A1 (fr) * | 1985-10-25 | 1987-04-30 | Pelletier Jean Claude | Eolienne a rotors contrarotatifs a reglage d'orientation des pales |
RU2210001C1 (ru) * | 2001-11-28 | 2003-08-10 | Плешанов Евгений Васильевич | Ветроагрегат |
RU2280192C2 (ru) * | 2001-04-12 | 2006-07-20 | Вениамин Яковлевич Вейнберг | Ветровой преобразователь |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2505714A1 (fr) * | 2002-09-17 | 2004-04-01 | Eotheme Sarl | Dispositif d'entrainement pour une eolienne munie de deux helices contre rotatives |
JP4324425B2 (ja) * | 2003-07-17 | 2009-09-02 | 富士重工業株式会社 | 水平軸風車及びその制御方法 |
JP2007321659A (ja) * | 2006-06-01 | 2007-12-13 | Kubota Denki:Kk | 風力発電装置 |
-
2010
- 2010-04-08 RU RU2010113591/06A patent/RU2463475C2/ru not_active Application Discontinuation
- 2010-12-13 WO PCT/RU2010/000751 patent/WO2011126397A1/en active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2589201A1 (fr) * | 1985-10-25 | 1987-04-30 | Pelletier Jean Claude | Eolienne a rotors contrarotatifs a reglage d'orientation des pales |
RU2280192C2 (ru) * | 2001-04-12 | 2006-07-20 | Вениамин Яковлевич Вейнберг | Ветровой преобразователь |
RU2210001C1 (ru) * | 2001-11-28 | 2003-08-10 | Плешанов Евгений Васильевич | Ветроагрегат |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016010450A1 (ru) * | 2014-07-16 | 2016-01-21 | Анатолий Георгиевич БАКАНОВ | Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты) |
RU2574194C1 (ru) * | 2014-07-16 | 2016-02-10 | Анатолий Георгиевич Баканов | Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты) |
US20170198678A1 (en) * | 2014-07-16 | 2017-07-13 | Anatoly Georgievich Bakanov | Dual rotor wind power assembly (variants) |
US10451029B2 (en) * | 2014-07-16 | 2019-10-22 | Anatoly Georgievich Bakanov | Dual rotor wind power assembly (variants) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2011126397A1 (en) | 2011-10-13 |
RU2010113591A (ru) | 2011-10-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2009301600B2 (en) | Wind powered apparatus having counter rotating blades | |
CA2797070C (en) | Lift-based vertical axis wind turbine | |
MXPA03011528A (es) | Turbina eolica autotimonante. | |
GB2464132A (en) | Multiple rotor vertical axis wind turbine | |
US20140077505A1 (en) | Wind Turbine Apparatus | |
JP2003129935A (ja) | 風力発電装置 | |
CN106640533A (zh) | 自适应变桨的垂直轴风力发电机驱动装置及风力风电机 | |
RU2463475C2 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
KR101304916B1 (ko) | 풍력 발전기의 블레이드의 피치 제어 방법 | |
US20200256317A1 (en) | Wind power installation | |
JP6637793B2 (ja) | 複数の風力発電装置の制御装置、ウィンドファームまたは複数の風力発電装置の制御方法 | |
KR100755737B1 (ko) | 다중 나선형 풍력 발전장치 | |
JP6836769B2 (ja) | 流体機械および発電装置 | |
KR20090036789A (ko) | 풍력발전기용 블레이드 각도조절장치 | |
JP2006322445A (ja) | 風力発電機 | |
JP2003222071A (ja) | 発電機を複数設置したダリウス型風力発電装置と風の収集パネルを取り付ける発明。 | |
KR200271513Y1 (ko) | 더블허브 프로펠러형 풍력발전기 | |
KR20030014776A (ko) | 더블허브 프로펠러형 풍력발전기 | |
JP2019082135A (ja) | 風力発電装置 | |
CN115585091B (zh) | 一种水平轴上下风向双风轮直驱风力发电机组 | |
TWM540190U (zh) | 一種飛輪發電裝置 | |
JP6047961B2 (ja) | 風力発電装置 | |
KR20130009937A (ko) | 날개각도 제어기능을 갖는 수직축 풍력발전시스템 | |
RU2239094C1 (ru) | Контрроторный ветроэлектрогенератор | |
KR20120028500A (ko) | 날개각도 제어기능을 갖는 수직축 풍력발전시스템 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20120131 |
|
FZ9A | Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal) |
Effective date: 20120316 |