RU2490513C2 - Гидроэлектрическая турбина с плавающим ротором - Google Patents

Гидроэлектрическая турбина с плавающим ротором Download PDF

Info

Publication number
RU2490513C2
RU2490513C2 RU2010136407/06A RU2010136407A RU2490513C2 RU 2490513 C2 RU2490513 C2 RU 2490513C2 RU 2010136407/06 A RU2010136407/06 A RU 2010136407/06A RU 2010136407 A RU2010136407 A RU 2010136407A RU 2490513 C2 RU2490513 C2 RU 2490513C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
turbine
turbine according
opening
Prior art date
Application number
RU2010136407/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010136407A (ru
Inventor
Джеймс ИВС
Пол ДУНН
Original Assignee
Оупенхайдроу Груп Лимитед
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39884269&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2490513(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Оупенхайдроу Груп Лимитед filed Critical Оупенхайдроу Груп Лимитед
Publication of RU2010136407A publication Critical patent/RU2010136407A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490513C2 publication Critical patent/RU2490513C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B11/00Parts or details not provided for in, or of interest apart from, the preceding groups, e.g. wear-protection couplings, between turbine and generator
    • F03B11/06Bearing arrangements
    • F03B11/063Arrangements for balancing axial thrust
    • F03B11/066Arrangements for balancing axial thrust in vertical axis machines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/08Machine or engine aggregates in dams or the like; Conduits therefor, e.g. diffusors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/10Submerged units incorporating electric generators or motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/26Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/26Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy
    • F03B13/264Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy using the horizontal flow of water resulting from tide movement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/97Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/40Movement of component
    • F05B2250/42Movement of component with two degrees of freedom
    • 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
    • Y02E10/20Hydro energy
    • 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
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

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)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроэлектрической турбине с плавающим ротором. Гидроэлектрическая турбина содержит статор 12 и безваловый ротор 14. Статор 12 ограничивает собою проем, в котором с возможностью вращения установлен ротор 14. Проем благодаря его форме и размеру позволяет ротору 14 вращаться вокруг своей центральной оси и при этом совершать перемещение по окружности проема, двигаясь в направлении, противоположном направлению вращения ротора 14. Изобретение направлено на создание усовершенствованной турбины, которая характеризуется уменьшенным трением подшипников, возникающим при ее запуске, и обеспечивает возможность чистки и охлаждения подшипников в процессе ее функционирования, что улучшит эксплуатационные характеристики турбины. 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Предметом настоящего изобретения является гидроэлектрическая турбина, содержащая статор и установленный в нем с возможностью вращения безваловый ротор, который может совершать внутри статора по существу гипоциклоидальное движение.
Уровень техники
Данное изобретение относится к турбинам, вырабатывающим электричество за счет энергии потока воды. Более конкретно, изобретение относится к устройствам, использующим приливно-отливные течения для приведения во вращение большого ротора лопастного типа, имеющего кольцевой внешний обод, установленный в крупноразмерном кольцевом корпусе.
Большинство известных конструкций турбин предполагает наличие у них центрального вращающегося вала, на котором размещены лопасти или лопатки. Однако из уровня техники известны также турбины с полым центром, называемые еще турбинами, смонтированными на ободе. В условиях слабого напора, т.е. при медленных течениях, эффективны именно такие турбины, оснащенные роторами с полым центром, у которых лопасти закреплены между внутренним и внешним кольцами или ободами, а энергия передается через внешний обод кольцевому корпусу, в котором удерживается ротор.
Примеры указанных турбин с полым центром, смонтированных на ободе, приведены в американском патенте №5592816, выданном 14.01.1997 и выданном повторно 2.12.2003 под номером RE 38336; в американском патенте №6648589, выданном 18.11.2003; в американском патенте №6729840, выданном 4.05.2004; и в американской заявке на изобретение №2005/0031442, опубликованной 10.02.2005 (порядковый номер 10/633865). Примеры гидроэлектрических турбин, используемых в условиях слабого напора (приливные течения) представлены в американском патенте №4421990, выданном на имя Heuss et al.; в американских патентах №№6168373 и 6406251, выданных на имя Vauthier; британской заявке на изобретение №2408294, поданной заявителями Susman et al.; и в публикации WO 03/025385 международной заявки, поданной заявителями Davis etal.
Турбины, приводимые в действие от энергии жидкости, рассматриваются в настоящее время как экологически безопасная замена электростанциям, использующим природное топливо или атомную энергию. При использовании энергии воды для выработки электричества в крупных масштабах, т.е. в объеме, достаточном для питания промышленных комплексов, небольших и крупных городов и т.п., необходимо большое количество турбин, причем эти турбины должны быть как можно большего размера, чтобы максимизировать количество электричества, производимого каждой турбиной. Длина роторных лопастей у этих турбин исчисляется метрами, а в некоторых экспериментальных конструкциях предусмотрены лопасти, длина которых превышает 50 метров.
К сожалению, по мере увеличения длины лопастей возникают проблемы их изготовления, не свойственные турбинам и генераторам меньших размеров. В частности, в случае турбин, установленных на валу, трудно добиться, чтобы длинные лопасти были одновременно и прочными и легкими. Согласно одному из возможных решений, лопасти установленной на валу турбины снабжены внешним кольцевым ободом, размещенным внутри кольцевого корпуса, вследствие чего лопасти опираются как на вал, так и на обод. В альтернативном случае, относящемся к монтируемым на ободе турбинам, которые не имеют вала, указанную проблему можно решить путем выполнения кольцевой опоры на внутреннем и внешнем концах лопасти, причем внешний опорный обод располагают в корпусе, имеющем кольцевое углубление или канал. В обычных средствах выработки электроэнергии вдоль кольцевого опорного обода расположено большое количество магнитов, а вдоль поверхности канала в корпусе статора расположено большое количество катушек. Магнитное поле, создаваемое системой полей ротора, пронизывает зазор между ротором и статором. При вращении ротора происходит изменение сцепления магнитного потока с катушками, что индуцирует в катушках электромагнитную силу.
Поскольку внешний кольцевой обод ротора помещен в канал, проходящий внутри корпуса статора, в этом канале могут задерживаться переносимые жидкостью посторонние предметы. При значительном накоплении посторонних предметов они будут мешать вращению ротора и даже могут вызывать различные повреждения. Накапливание посторонних предметов особенно проблематично в условиях слабого напора, например, в генераторах, работающих от приливно-отливного течения, поскольку оседание посторонних предметов в канале наиболее вероятно при относительно медленном течении воды.
Таким образом задача настоящего изобретения заключается в совершенствовании турбины, на лопастях ротора которой установлен внешний кольцевой обод, удерживаемый внутри образованного в статоре канала. Усовершенствованная турбина должна характеризоваться уменьшенным трением подшипников, возникающим при ее запуске, и обеспечивать возможность чистки и охлаждения указанных подшипников в процессе ее функционирования, что улучшит эксплуатационные характеристики турбины.
Сущность изобретения
Поставленная задача решена путем создания гидроэлектрической турбины, содержащей статор и безваловый ротор, причем статор ограничивает собою проем, в котором с возможностью вращения установлен указанный ротор. Турбина характеризуется тем, что указанный проем благодаря его форме и размеру позволяет ротору вращаться вокруг своей центральной оси и совершать при этом перемещение по окружности проема, двигаясь в направлении, противоположном направлению вращения ротора.
В предпочтительном случае указанный проем благодаря своим форме и размеру позволяет ротору совершать по существу гипоциклоидальное движение.
Согласно предпочтительному варианту изобретения, турбина содержит установленный на ободе генератор, включающий в себя группу катушек, расположенных на статоре, и соответствующую группу магнитов, расположенных на роторе.
В предпочтительном случае турбина содержит систему подшипников, на которых ротор удерживается внутри статора, причем эти подшипники включают в себя группу подшипниковых узлов, расположенных либо на статоре, либо на роторе, и соответствующий им вкладыш, расположенный на оставшемся элементе из указанной пары статор-ротор.
Согласно предпочтительному варианту изобретения, подшипниковые узлы в силу их конструкции подвержены износу в ходе эксплуатации.
В предпочтительном случае между любыми смежными подшипниковыми узлами предусмотрен промежуток.
Согласно предпочтительному варианту изобретения, турбина содержит по меньшей мере один датчик, внедренный в соответствующий по меньшей мере один подшипниковый узел и выполненный с возможностью выдачи сигнала, указывающего на то, что этот подшипниковый узел достиг предварительно заданного порога износа.
В предпочтительном случае указанная система подшипников расположена таким образом, что подвергается воздействию воды во время функционирования турбины.
Согласно предпочтительному варианту изобретения, ротор по меньшей мере частично выполнен из плавучего материала.
В предпочтительном случае статор имеет кольцевой канал, ограничивающий собою указанный проем, внутри которого с возможностью вращения установлен ротор.
Согласно предпочтительному варианту изобретения, ротор имеет полый центр.
В предпочтительном случае ротор и статор выполнены таким образом, что ротор способен вращаться в обоих направлениях.
В данной заявке термин «осевое вращение» означает вращение тела, например, ротора гидроэлектрической турбины, вокруг своей продольной оси.
В данной заявке термин «перемещение» означает движение или смещение тела, например, ротора гидроэлектрической турбины, по определенной траектории, например по кривой или окружности.
В данной заявке термин «гипоциклоидальный» означает такое движение вращающегося тела внутри по существу круглого проема, чей диаметр превышает внешний диаметр вращающегося тела, в результате которого вращающееся тело может вращаться вокруг своей центральной оси и одновременно двигаться по периферической поверхности указанного проема.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 в аксонометрии изображает гидроэлектрическую турбину, соответствующую предпочтительному варианту изобретения.
Фиг.2 в аксонометрии изображает статор, являющийся частью показанной на фиг.1 турбины.
Фиг.3 в аксонометрии изображает ротор, являющийся частью показанной на фиг.1 турбины.
Фиг.4 изображает показанную на фиг.1 турбину в сечении сбоку;
Фиг.5 изображает сечение сбоку, аналогичное показанному на фиг.4, но соответствующее случаю, когда ротор турбины переместился вперед относительно своего положения, показанного на фиг.4.
Подробное описание чертежей
На прилагаемых чертежах изображена гидроэлектрическая турбина (в целом обозначена позицией 10), соответствующая предпочтительному варианту изобретения. Предложенная турбина обладает улучшенными эксплуатационными качествами благодаря тому, что ее составные части во время функционирования турбины совершают перемещение по принципиально новой траектории. Турбина 10 включает в себя статор 12, который в ходе использования турбины может быть закреплен, например, на морском дне, и ротор 14, установленный с возможностью вращения внутри статора 12, как более подробно описано ниже.
Ротор 14 (показан на фиг.3) содержит по существу круглый внутренний обод 16, ограничивающий полый центр, по существу круглый внешний обод 18 и группу лопастей 20, закрепленных между внутренним и внешним ободами 16, 18. Следует отметить применительно к последующему описанию работы турбины 10, что конфигурация лопастей 20 и/или их количество, а также наличие внутреннего обода 16, не являются существенными признаками изобретения и поэтому их изменение не повлияет на достигаемые изобретением преимущества.
На фиг.2 показан предпочтительный вариант статора 12, ограничивающего собою проем в форме по существу кольцевого канала 22, в пределах которого в процессе работы располагается внешний обод 18 ротора 14, как показано на фиг.1. Канал 22 имеет такую ширину, которая позволяет поместить в него внешний обод 18, не допуская при этом нежелательных смещений ротора 14 в продольном направлении под воздействием приливно-отливного течения. В канале 22 предпочтительно предусмотрены механические и/или магнитные подшипники (не показаны), удерживающие ротор 14 ориентированным в осевом направлении. Хоть это и не показано на чертежах, турбина 10 снабжена установленным на ободе генератором (не показан), к числу наиболее существенных компонентов которого можно отнести группу катушек (не показаны), расположенных либо на внешнем ободе 18, либо на канале 22, и соответствующую группу магнитов, расположенных на оставшемся элементе из указанной пары внешний обод 18 - канал 22. Когда в процессе работы ротор 14 вращается под воздействием проходящего через него приливно-отливного течения, указанные магниты и катушки движутся относительно друг друга, вследствие чего в каждой катушке вырабатывается ток известным из курса физики образом.
Рассмотрим далее фиг.4. Чтобы уменьшить трение между ротором 14 и статором 12 в радиальном направлении, в турбине предусмотрена система подшипников, представляющая собой группу подшипниковых узлов (не показаны), размещенных внутри канала 22, и вкладыш (не показан), например, из нержавеющей стали или аналогичного материала, охватывающий внешний обод 18. Подшипниковые узлы могут представлять собой обычные опоры качения, ролики или любой другой их функциональный эквивалент. Следует отметить, что отдельные подшипниковые узлы могут быть образованы путем вытачивания канавок через определенные интервалы вдоль непрерывной окружной опоры, которые будут ограничивать собой отдельные подшипниковые узлы или опоры качения. Форма и размер проема, образованного каналом 22, в который помещен внешний обод 18, с учетом расположенных в нем подшипниковых узлов позволяют ротору 14 совершать неконцентрическое вращение в канале 22, как более подробно описано ниже.
Благодаря увеличенному диаметру канала 22 по сравнению с ротором 14, внешний обод 18 или, точнее, вкладыш в каждый момент времени соприкасается лишь с небольшой дугой из подшипниковых узлов, так что остальные подшипниковые узлы открыты воздействию воды, проходящей через турбину 10. Во время запуска турбины вкладыш, благодаря статическому действию веса ротора 14, будет соприкасаться с самыми нижними подшипниковыми узлами на статоре 12. Однако если 14 ротор способен плавать, это может быть и не так. Например, если плавучесть 14 ротора превышает нейтральную плавучесть, он в статическом состоянии будет соприкасаться с самыми верхними подшипниковыми узлами на статоре 12 и прилагать вертикально направленное усилие к статору 12. Однако, независимо от плавучести ротора 14, когда через него будет проходить приливно-отливное течение, ротор 14 начнет вращаться вокруг своей центральной оси. Причем по мере того, как ротор 14 вращается вокруг оси, он будет постепенно смещаться по окружности канала 22, двигаясь в направлении, противоположном направлению своего вращения. Так, например, если приливно-отливный поток приводит ротор 14 во вращение по часовой стрелке относительно его оси, как показано стрелкой А на фиг.4, контакт между вкладышем и подшипниковыми узлами приведет к тому, что ротор 14 начнет передвигаться или смещаться по периферической поверхности канала 22 против часовой стрелки. На фиг.5 показано, как ротор 14 сместился приблизительно на четверть окружности канала 22 относительно начального положения, показанного на фиг.4. Несмотря на значительное проскальзывание между вкладышем и подшипниковыми узлами, результирующее движение ротора 14 больше всего соответствует движению по гипоциклоиде и поэтому оно далее именуется в данной заявке как «по существу гипоциклоидальное движение». Следует отметить, что для совершения этого по существу гипоциклоидального движения наличие полого центра во внутреннем ободе 16 не является принципиальным; важнее тот факт, что ротор 14 не установлен на центральном валу, который фиксировал бы траекторию вращения ротора 14 и не позволял бы ему перемещаться по периферической поверхности канала 22.
Следует также отметить, что при изменении направления приливно-отливного течения ротор 14 будет вращаться относительно своей оси в противоположном направлении. Соответственно, передвигаться или смещаться по периферической поверхности канала 22 он будет также в противоположном направлении. В течение промежутка времени, когда происходит смена приливно-отливного течения, ротор 14 не поворачивается или почти не поворачивается относительно своей оси, поэтому он может снова опуститься на дно канала 22, как показано на фиг.4.
Указанное по существу гипоциклоидальное движение ротора 14 при работе турбины 10 обеспечивает ряд преимуществ. Поскольку ротор 14 в каждый момент времени соприкасается лишь с небольшим количеством подшипниковых узлов, оставшиеся подшипниковые узлы открыты для воздействия приливно-отливного потока, проходящего через турбину 10, что позволяет охлаждать эти подшипниковые узлы проточной водой и очищать их от посторонних предметов, которые могут накапливаться на них или между ними. По мере того как ротор 14 двигается по окружности канала 22, каждый подшипниковый узел последовательно открывается воздействию воды, что позволяет поочередно охлаждать и очищать все подшипниковые узлы. Кроме того, поскольку ротор 14 расположен в канале 22, имеющем больший диаметр, между ротором 14 и каналом 22 образуется зазор, который сужается в направлении зоны соприкосновения ротора 14 и подшипниковых узлов. Вследствие этого в области, расположенной между вкладышем и подшипниковыми узлами, обозначенной на чертеже буквой В (т.е. чуть дальше точки соприкосновения этих элементов в направлении вращения ротора 14), вода в канале 22 будет сжиматься по мере прохождения в указанную зону соприкосновения вкладыша и подшипниковых опор. Это сжатие воды в области соприкосновения, обозначенной В, будет создавать гидродинамический эффект между подшипниковыми узлами и вкладышем, уменьшая трение между ротором 14 и статором 12. Чтобы усилить данный гидродинамический эффект, контактные поверхности каждой подшипниковой опоры можно выполнить профильными или адаптировать иным образом для максимизации гидродинамического эффекта.
Благодаря увеличенному, по сравнению с ротором 14, размеру проема в канале 22, позволяющему ротору совершать описанное выше по существу гипоциклоидальное движение, турбина 10 оказывается устойчивой к тепловому расширению/сжатию и к изгибающим или деформирующим воздействиям приливно-отливных течений. В любом месте эксплуатации турбины 10 могут возникать колебания температуры, приводящие к тепловому расширению/сжатию статора 12 и ротора 14. Кроме того, значительные усилия, воздействующие на турбину 10 со стороны приливно-отливных течений, вызывают некоторый изгиб или деформацию турбины 10, и в частности, ротора 14. Однако вследствие увеличения размера канала 22 по сравнению с ротором 14 тепловое расширение/сжатие и деформация турбины 10 могут происходить, не вызывая стопорения или торможения/замедления ротора 14 внутри статора 12.
Как указано выше, турбина 10 содержит установленный на ободе генератор (не показан), включающий в себя группу катушек и соответствующую группу магнитов, располагающихся, соответственно, на внешнем ободе 18 и в канале 22 или наоборот. При вращении ротора 14 катушки движутся относительно магнитов, в результате чего вырабатывается электроэнергия. Магнитное поле магнитов (не показаны) пронизывает заполненный водой промежуток между ротором 14 и статором 12, пересекая катушки и наводя в них ток. Поскольку размер указанного промежутка изменяется вдоль периферической поверхности ротора 14 и канала 22, различной будет и напряженность магнитного поля, пересекающего соответствующие катушки. Чем больше величина промежутка, заполненного водой, тем меньше напряженность магнитного поля, пересекающего катушки, а следовательно, меньше ток, индуцируемый в этих катушках. Таким образом, при движении ротора 14 по периферической поверхности канала 22 величина тока, производимого отдельными катушками, расположенными вокруг турбины 10, будет варьироваться. Поэтому целесообразно выпрямлять токи от каждой катушки перед их суммированием, поскольку суммирование постоянных токов осуществлять гораздо легче, чем суммирование различающихся по величине переменных токов. Следовательно, в наиболее предпочтительном варианте турбины 10 каждая катушка (не показаны) оснащена средством выпрямления индуцируемого в ней тока, причем в предпочтительном случае оно выполнено в виде отдельного выпрямителя, располагающегося рядом с соответствующей катушкой.
Поскольку подшипниковые узлы в процессе эксплуатации непрерывно охлаждаются и очищаются, они изнашиваются менее интенсивно. Тем не менее, подшипниковые узлы все же подвергаются некоторому износу. Однако работа турбины 10 устойчива к такому износу, который вызывает лишь небольшое расширение периферической поверхности дорожки, по которой ротор 14 движется вокруг канала 22, но не приводит к разболтанной или неправильной посадке ротора 14, как это случилось бы с обычным, концентрически вращающимся ротором, установленным на традиционных подшипниках. Между тем, турбина 10 может быть также оснащена одним или более датчиками износа (не показаны), встроенными внутрь одного или более подшипниковых узлов на предварительно заданную глубину. Это значит, что когда подшипниковый узел изнашивается до уровня датчика (не показан), этот датчик может подать сигнал, указывающий, что износ подшипниковых узлов достиг той степени, при которой требуются их ремонт или замена.
В завершение отметим, что конструкция турбины 10, согласно которой ротор 14 совершает по существу гипоциклоидальное движение, обладает рядом значительных преимуществ по сравнению с решениями известного уровня техники. Эти преимущества связаны, в частности, с обеспечением возможности охлаждения и чистки подшипников.

Claims (12)

1. Гидроэлектрическая турбина, содержащая статор и безваловый ротор, причем статор ограничивает собою проем, в котором с возможностью вращения установлен указанный ротор, отличающаяся тем, что указанный проем благодаря его форме и размеру позволяет ротору вращаться вокруг своей центральной оси и при этом совершать перемещение по окружности проема, двигаясь в направлении, противоположном направлению вращения ротора.
2. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что указанный проем благодаря своим форме и размеру позволяет ротору совершать, по существу, гипоциклоидальное движение.
3. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что она содержит установленный на ободе генератор, включающий в себя группу катушек, расположенных на статоре, и соответствующую группу магнитов, расположенных на роторе.
4. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что она содержит систему подшипников, на которых ротор удерживается внутри статора, причем эти подшипники включают в себя группу подшипниковых узлов, расположенных либо на статоре, либо на роторе, и соответствующий им вкладыш, расположенный на оставшемся элементе из указанной пары статор-ротор.
5. Турбина по п.4, отличающаяся тем, что подшипниковые узлы в силу их конструкции подвержены износу в ходе эксплуатации.
6. Турбина по п.4, отличающаяся тем, что между любыми смежными подшипниковыми узлами предусмотрен промежуток.
7. Турбина по п.4, отличающаяся тем, что она содержит по меньшей мере один датчик, внедренный в соответствующий по меньшей мере один подшипниковый узел и выполненный с возможностью выдачи сигнала, указывающего на то, что этот подшипниковый узел достиг предварительно заданного порога износа.
8. Турбина по п.4, отличающаяся тем, что указанная система подшипников расположена таким образом, что подвергается воздействию воды во время функционирования турбины.
9. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что ротор по меньшей мере частично выполнен из плавучего материала.
10. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что статор имеет кольцевой канал, ограничивающий собою указанный проем, внутри которого с возможностью вращения установлен ротор.
11. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что ротор имеет полый центр.
12. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что ротор и статор выполнены таким образом, что ротор способен вращаться в обоих направлениях.
RU2010136407/06A 2008-02-05 2009-02-05 Гидроэлектрическая турбина с плавающим ротором RU2490513C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08002074.6A EP2088311B1 (en) 2008-02-05 2008-02-05 A hydroelectric turbine with floating rotor
EP08002074.6 2008-02-05
PCT/EP2009/000793 WO2009098057A1 (en) 2008-02-05 2009-02-05 A hydroelectric turbine with floating rotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010136407A RU2010136407A (ru) 2012-03-20
RU2490513C2 true RU2490513C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=39884269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136407/06A RU2490513C2 (ru) 2008-02-05 2009-02-05 Гидроэлектрическая турбина с плавающим ротором

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8754540B2 (ru)
EP (1) EP2088311B1 (ru)
JP (1) JP5439386B2 (ru)
KR (1) KR101544986B1 (ru)
CN (1) CN101939535B (ru)
AU (1) AU2009211519B2 (ru)
CA (1) CA2714182C (ru)
MY (1) MY155352A (ru)
NZ (1) NZ587077A (ru)
RU (1) RU2490513C2 (ru)
WO (1) WO2009098057A1 (ru)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1879280B1 (en) 2006-07-14 2014-03-05 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine
EP1878913B1 (en) 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine
EP1878911B1 (en) 2006-07-14 2008-09-24 OpenHydro Group Limited Turbines having a debris release chute
EP1878912B1 (en) 2006-07-14 2011-12-21 OpenHydro Group Limited Submerged hydroelectric turbines having buoyancy chambers
ATE472056T1 (de) 2007-04-11 2010-07-15 Openhydro Group Ltd Verfahren zum installieren von hydroelektrischen turbinen
EP2088311B1 (en) 2008-02-05 2015-10-14 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine with floating rotor
EP2110910A1 (en) 2008-04-17 2009-10-21 OpenHydro Group Limited An improved turbine installation method
US20110109090A1 (en) 2009-11-09 2011-05-12 Bolin William D Fin-Ring Propeller For A Water Current Power Generation System
EP2199598B1 (en) 2008-12-18 2012-05-02 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine comprising a passive brake and method of operation
ATE481764T1 (de) 2008-12-19 2010-10-15 Openhydro Ip Ltd Verfahren zum installieren eines hydroelektrischen turbinengenerators
EP2241749B1 (en) 2009-04-17 2012-03-07 OpenHydro IP Limited An enhanced method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
EP2302766B1 (en) 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
EP2302755B1 (en) 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method
EP2302204A1 (en) 2009-09-29 2011-03-30 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine system
US8558424B2 (en) 2010-10-21 2013-10-15 Clifford Neal Auten Suspended rotors for use in electrical generators and other devices
EP2450562B1 (en) 2010-11-09 2015-06-24 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine recovery system and a method therefore
EP2469257B1 (en) 2010-12-23 2014-02-26 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine testing method
EP2557662B1 (en) * 2011-08-10 2017-05-31 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine coil arrangement
DE102011118878B3 (de) * 2011-11-20 2013-03-28 Tobias BERGMANN Außenläuferturbine zum Einsatz in Abwasserkanälen
FR2987867B1 (fr) * 2012-03-09 2016-05-06 Snecma Aube de turbomachine comportant un insert de protection de la tete de l'aube
CN102619788A (zh) * 2012-04-10 2012-08-01 武汉第二船舶设计研究所 一体化无轴电机轴流泵
CN103378768A (zh) * 2012-04-28 2013-10-30 华翰俊 法向磁力电机
GB2524782B (en) * 2014-04-02 2016-04-20 Verderg Ltd Turbine assembly
WO2016173602A1 (de) * 2015-04-27 2016-11-03 Ingenieurbüro Kurt Stähle Wasserkraftwerk mit freistehender drehachse
US9759179B2 (en) * 2015-09-18 2017-09-12 Charles B. Culpepper Hydroelectric generator system including helical longitudinal blades forming an open bore and aligned with a current direction
US10197038B2 (en) * 2015-09-18 2019-02-05 Charles B. Culpepper Helical longitudinal blade turbine system including a funnel throat valve comprising a plurality of semi-circular valve plates
EP3184806A1 (en) * 2015-12-23 2017-06-28 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine blade connector
US10734912B2 (en) * 2016-08-24 2020-08-04 Beckhoff Automation Gmbh Stator device for a linear motor, linear drive system, and method for operating a stator device
WO2019035063A1 (en) * 2017-08-16 2019-02-21 Current Kinetics, Llc SUBMERGED ELECTRIC MACHINES
CN108590944B (zh) * 2018-07-04 2020-01-24 大连理工大学 一种大型无轴立式潮流能装置
KR102078465B1 (ko) 2018-08-16 2020-02-17 동해기연(주) 정유량 조절구조를 갖는 터빈
KR102421510B1 (ko) * 2021-02-02 2022-07-20 김준배 회전속도 및 발전방향 능동제어 기능을 갖춘 주동절 편심축 수차
US12117016B2 (en) 2021-12-03 2024-10-15 Hamilton Sundstrand Corporation Shaftless rotary machine
US12076930B2 (en) 2021-12-03 2024-09-03 Hamilton Sundstrand Corporation Additively manufacturing an impeller and motor rotor

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2242634C1 (ru) * 2003-05-05 2004-12-20 Лятхер Виктор Михайлович Гидроэнергоустановка для преобразования энергии течений
RU2252343C2 (ru) * 2001-03-06 2005-05-20 Новкунский Александр Вячеславович Подшипник скольжения
EP1878911B1 (en) * 2006-07-14 2008-09-24 OpenHydro Group Limited Turbines having a debris release chute
EP1878912B1 (en) * 2006-07-14 2011-12-21 OpenHydro Group Limited Submerged hydroelectric turbines having buoyancy chambers
EP1878913B1 (en) * 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine

Family Cites Families (163)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2054142A (en) 1936-09-15 Scalable adjustable blade hydraulic
US228467A (en) 1880-06-08 Iron pile
US928536A (en) 1907-10-21 1909-07-20 Giuseppe Pino Apparatus for elevating submerged vessels.
GB204505A (en) 1922-09-07 1923-10-04 Thomas Mccormac Adair Improvements in connection with turbines for utilizing tides or currents for producing electricity and for other purposes
US1710103A (en) 1928-09-04 1929-04-23 Nelson Nels Salvaging equipment
CH146935A (de) 1930-06-28 1931-05-15 Schuetz Alois Vorrichtung an Turbinen und Pumpen mit Laufrädern ohne Aussenkranz zum Entfernen von zwischen dem Gehäuse und dem äussern Rand der Schaufeln sich einklemmenden Fremdkörpern.
US2563279A (en) 1946-01-11 1951-08-07 Wallace E Rushing Wind turbine
US2501696A (en) 1946-01-12 1950-03-28 Wolfgang Kmentt Stream turbine
US2470797A (en) 1946-04-19 1949-05-24 Percy H Thomas Aerogenerator
CH260699A (fr) 1946-11-14 1949-03-31 Alsthom Cgee Groupe électrogène hydraulique à axe vertical du type en parapluie.
US2658453A (en) 1950-07-22 1953-11-10 Pacific Pumps Inc Nonclogging pumping device
US2782321A (en) 1952-04-30 1957-02-19 Fischer Arno Turbine for driving a generator
US2792505A (en) 1956-01-27 1957-05-14 Westinghouse Electric Corp Water wheel generator assembly
US2874547A (en) 1956-04-18 1959-02-24 Fiore Pile driving point and ram for open end pipe piles and h-beam bearing piles
US3078680A (en) 1958-12-15 1963-02-26 Jersey Prod Res Co Floating rig mover
DE1147674B (de) 1961-02-23 1963-04-25 Licentia Gmbh Verfahren zur Fertigung von Magnetstaendern fuer Gleichstromkleinstmotoren
US3209156A (en) 1962-04-03 1965-09-28 Jr Arthur D Struble Underwater generator
DK102285C (da) 1962-11-30 1965-08-02 Morten Lassen-Nielsen Fremgangsmåde til nedbringning af store bygværker gennem dybt vand til nedlægning på bunden.
US3355998A (en) 1964-07-24 1967-12-05 Allen V Roemisch Highway marker device
US3292023A (en) 1964-09-03 1966-12-13 Garrett Corp Dynamoelectric machine
GB1099346A (en) 1964-10-30 1968-01-17 English Electric Co Ltd Improvements in or relating to water turbines pumps and reversible pump turbines
US3342444A (en) 1965-07-12 1967-09-19 Allen W Key Post stabilizer
US3384787A (en) 1965-07-15 1968-05-21 Dole Valve Co Integrated solenoid coil and rectifier assembly
GB1131352A (en) 1966-04-05 1968-10-23 Clevedon Electronics Ltd Improvements relating to motor control circuits
US3487805A (en) 1966-12-22 1970-01-06 Satterthwaite James G Peripheral journal propeller drive
NL6908353A (ru) 1968-07-01 1970-01-05
US3477236A (en) 1968-11-12 1969-11-11 Combustion Eng Surface to subsea guidance system
DE2163256A1 (de) 1971-12-20 1973-07-26 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Stroemungsmaschine, insbesondere turbopumpe, oder durchstroemmengemesseinrichtung fuer ein aggressives, radioaktives oder reinzuhaltendes stroemungsmittel
US3986787A (en) 1974-05-07 1976-10-19 Mouton Jr William J River turbine
US3987638A (en) 1974-10-09 1976-10-26 Exxon Production Research Company Subsea structure and method for installing the structure and recovering the structure from the sea floor
US4095918A (en) 1975-10-15 1978-06-20 Mouton Jr William J Turbine wheel with catenary blades
US4163904A (en) 1976-03-04 1979-08-07 Lawrence Skendrovic Understream turbine plant
US4219303A (en) 1977-10-27 1980-08-26 Mouton William J Jr Submarine turbine power plant
US4274009A (en) 1977-11-25 1981-06-16 Parker Sr George Submerged hydroelectric power generation
US4367413A (en) 1980-06-02 1983-01-04 Ramon Nair Combined turbine and generator
US4541367A (en) 1980-09-25 1985-09-17 Owen, Wickersham & Erickson, P.C. Combustion and pollution control system
DE3116740A1 (de) 1981-04-28 1982-11-11 Eugen 7000 Stuttgart Gravemeyer Wellenkraftwerk.
US4523878A (en) 1981-08-27 1985-06-18 Exxon Production Research Co. Remotely replaceable guidepost method and apparatus
CH655529B (ru) 1981-09-29 1986-04-30
US4427897A (en) 1982-01-18 1984-01-24 John Midyette, III Fixed pitch wind turbine system utilizing aerodynamic stall
US4613762A (en) 1984-12-11 1986-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Output responsive field control for wind-driven alternators and generators
US4868970A (en) 1985-03-08 1989-09-26 Kolimorgen Corporation Method of making an electric motor
US4744697A (en) 1985-04-29 1988-05-17 Heerema Engineering Service Bv Installation and removal vessel
US4720640A (en) 1985-09-23 1988-01-19 Turbostar, Inc. Fluid powered electrical generator
US4740711A (en) 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
GB2200672B (en) 1986-09-10 1991-01-23 David Sidney Dallimer Apparatus for installing marine silos
DE3638129A1 (de) 1986-11-08 1988-05-11 Licentia Gmbh Generatorturbine mit grossem durchmesser zur erzeugung elektrischer energie grosser leistung
US4810135A (en) 1987-06-04 1989-03-07 Exxon Production Research Company Compliant offshore structure with fixed base
DE3718954A1 (de) 1987-06-05 1988-12-22 Uwe Gartmann Propeller-anordnung, insbesondere fuer schiffsantriebe
US4867605A (en) 1988-04-20 1989-09-19 Conoco Inc. Method and apparatus for retrieving a running tool/guideframe assembly
US4868408A (en) 1988-09-12 1989-09-19 Frank Hesh Portable water-powered electric generator
US4990810A (en) 1989-07-18 1991-02-05 Westinghouse Electric Corp. Coil carrier fixture and field coil carrier assembly
WO1994019859A1 (en) 1993-02-17 1994-09-01 Cadac Holdings Limited Discoidal dynamo-electric machine
US5606791A (en) 1993-09-17 1997-03-04 Fougere; Richard J. Method of making a slotless electric motor or transducer
US5592816A (en) 1995-02-03 1997-01-14 Williams; Herbert L. Hydroelectric powerplant
CA2215247A1 (en) 1995-03-15 1996-09-19 Jon E. Khachaturian Method and apparatus for installing prefabricated deck packages on offshore jacket foundations
US5609441A (en) 1995-03-15 1997-03-11 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton prefabricated deck packages on partially submerged offshore jacket foundations
US6367399B1 (en) 1995-03-15 2002-04-09 Jon E. Khachaturian Method and apparatus for modifying new or existing marine platforms
US6039506A (en) 1997-09-08 2000-03-21 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton packages such as deck packages and jackets
US5800093A (en) 1995-03-15 1998-09-01 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton packages such as deck packages, jackets, and sunken vessels
US5731645A (en) 1996-02-05 1998-03-24 Magnetic Bearing Technologies, Inc. Integrated motor/generator/flywheel utilizing a solid steel rotor
NO302786B1 (no) 1996-08-14 1998-04-20 Alcatel Kabel Norge As Böyebegrenser
GB2330854B (en) 1997-10-31 2002-04-17 Ove Arup Partnership Method of transporting and installing an offshore structure
US6300689B1 (en) 1998-05-04 2001-10-09 Ocean Power Technologies, Inc Electric power generating system
US6242840B1 (en) 1998-06-15 2001-06-05 Alliedsignal Inc. Electrical machine including toothless flux collector made from ferromagnetic wire
FR2780220A1 (fr) 1998-06-22 1999-12-24 Sgs Thomson Microelectronics Transmission de donnees numeriques sur une ligne d'alimentation alternative
US6109863A (en) 1998-11-16 2000-08-29 Milliken; Larry D. Submersible appartus for generating electricity and associated method
GB2344843B (en) 1998-12-18 2002-07-17 Neven Joseph Sidor Gravity securing system for offshore generating equipment
US6168373B1 (en) 1999-04-07 2001-01-02 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit
JP3248519B2 (ja) 1999-05-25 2002-01-21 日本電気株式会社 海底ケーブル用放電回路
US6139255A (en) 1999-05-26 2000-10-31 Vauthier; Philippe Bi-directional hydroturbine assembly for tidal deployment
NO313130B1 (no) 1999-06-07 2002-08-19 Mpu Entpr As Anordning for posisjonering og löfting av en marin konstruksjon, s¶rlig et plattformdekk
DE19948198B4 (de) 1999-10-06 2005-06-30 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Transportables Meeresstrom-Kraftwerk
US6806586B2 (en) 1999-10-06 2004-10-19 Aloys Wobben Apparatus and method to convert marine current into electrical power
US6232681B1 (en) 2000-03-23 2001-05-15 Delco Remy International, Inc. Electromagnetic device with embedded windings and method for its manufacture
NL1014786C2 (nl) 2000-03-29 2001-10-02 Excalibur Engineering B V Inrichting voor het heffen van een zeegaande constructie zoals een boorplatform, voorzien van parallel aan elkaar verlopende heforganen.
US6445099B1 (en) * 2000-05-09 2002-09-03 Trw, Inc. Bearing failure detector for electrical generator
US6770987B1 (en) 2000-07-25 2004-08-03 Nikon Corporation Brushless electric motors with reduced stray AC magnetic fields
US6409466B1 (en) 2000-08-25 2002-06-25 John S. Lamont Hydro turbine
US6648589B2 (en) 2000-09-19 2003-11-18 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine for producing electricity from a water current
DE10101405A1 (de) 2001-01-13 2002-07-18 Remmer Briese Off-Shore-Windkraftanlage
US6729840B2 (en) 2001-02-06 2004-05-04 Herbert L. Williams Hydroelectric powerplant
FR2823177B1 (fr) 2001-04-10 2004-01-30 Technicatome Systeme de refrigeration pour le propulseur immerge de navire, externe a la coque
GB0113700D0 (en) * 2001-06-06 2001-07-25 Evolving Generation Ltd Electrical machine and rotor therefor
CA2352673A1 (en) 2001-07-05 2003-01-05 Florencio Neto Palma Inline-pipeline electric motor-generator propeller module
US7465153B2 (en) 2001-08-08 2008-12-16 Addie Graeme R Diverter for reducing wear in a slurry pump
DE60204707T2 (de) 2001-09-17 2006-05-18 Clean Current Power Systems Inc. Unterwassermantel-turbine
US6777851B2 (en) 2001-10-01 2004-08-17 Wavecrest Laboratories, Llc Generator having axially aligned stator poles and/or rotor poles
GB2408294B (en) 2001-10-04 2006-07-05 Rotech Holdings Ltd Power generator and turbine unit
US6836028B2 (en) 2001-10-29 2004-12-28 Frontier Engineer Products Segmented arc generator
EP1318299A1 (en) 2001-12-07 2003-06-11 VA TECH HYDRO GmbH & Co. Bulb turbine-generator unit
AU2003213772A1 (en) 2002-03-08 2003-09-22 Ocean Wind Energy Systems Offshore wind turbine
US20030218338A1 (en) 2002-05-23 2003-11-27 O'sullivan George A. Apparatus and method for extracting maximum power from flowing water
US20040021437A1 (en) 2002-07-31 2004-02-05 Maslov Boris A. Adaptive electric motors and generators providing improved performance and efficiency
NO316980B1 (no) 2002-08-13 2004-07-12 Hammerfest Strom As Anordning for innstyring av moduler til et anlegg for produksjon av energi fra strommer i vannmasser, en forankring, samt fremgangsmate for installasjon av anordningen.
GB0220626D0 (en) 2002-09-05 2002-10-16 Univ Robert Gordon Apparatus for controlling the launch, secure positioning and/or recovery of marine based equipment situated in sea or river currents
GB0221896D0 (en) 2002-09-20 2002-10-30 Soil Machine Dynamics Ltd Apparatus for generating electrical power from tidal water movement
DE10244038A1 (de) 2002-09-21 2004-04-01 Mtu Aero Engines Gmbh Einlaufbelag für Axialverdichter von Gasturbinen, insbesondere von Gasturbinentriebwerken
JP2004328989A (ja) 2003-04-09 2004-11-18 Kokusan Denki Co Ltd フライホイール磁石発電機及びフライホイール磁石発電機用回転子の製造方法
US6838865B2 (en) 2003-05-14 2005-01-04 Northrop Grumman Corporation Method and apparatus for branching a single wire power distribution system
US7382072B2 (en) 2003-05-22 2008-06-03 Erfurt & Company Generator
GB0312378D0 (en) 2003-05-30 2003-07-02 Owen Michael Electro-mechanical rotary power converter
DE20308901U1 (de) 2003-06-06 2003-08-14 Türk & Hillinger GmbH, 78532 Tuttlingen Bremswiderstand für Elektromotoren
NO321755B1 (no) 2003-06-25 2006-07-03 Sinvent As Fremgangsmate og anordning for omforming av energi fra/til vann under trykk.
US20050005592A1 (en) 2003-07-07 2005-01-13 Fielder William Sheridan Hollow turbine
US6957947B2 (en) 2003-08-05 2005-10-25 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine
JP4401703B2 (ja) 2003-08-27 2010-01-20 三井造船株式会社 洋上風力発電装置の設置方法
FR2859495B1 (fr) 2003-09-09 2005-10-07 Technip France Methode d'installation et de connexion d'une conduite sous-marine montante
GB0325433D0 (en) 2003-10-31 2003-12-03 Embley Energy Ltd A mechanism to increase the efficiency of machines designed to abstract energy from oscillating fluids
GB0329589D0 (en) 2003-12-20 2004-01-28 Marine Current Turbines Ltd Articulated false sea bed
FR2865012B1 (fr) 2004-01-12 2006-03-17 Snecma Moteurs Dispositif d'etancheite pour turbine haute-pression de turbomachine
WO2005080789A1 (en) 2004-01-21 2005-09-01 Herbert Lehman Williams A hydroelectric powerplant
NO323785B1 (no) 2004-02-18 2007-07-09 Fmc Kongsberg Subsea As Kraftgenereringssystem
JP4566583B2 (ja) 2004-03-04 2010-10-20 株式会社日立産機システム 発電機一体形水車
US6843191B1 (en) 2004-05-19 2005-01-18 Valentin Makotinsky Device and method for raising sunken objects
US7258523B2 (en) 2004-05-25 2007-08-21 Openhydro Group Limited Means to regulate water velocity through a hydro electric turbine
CA2640643C (en) 2004-09-17 2011-05-31 Clean Current Power Systems Incorporated Flow enhancement for underwater turbine generator
JP2006094645A (ja) 2004-09-24 2006-04-06 Univ Kansai 永久磁石を用いた回転界磁型の同期発電機および風力発電装置
NO20050772A (no) 2005-02-11 2006-03-13 Nexans Undervanns umbilical og fremgangsmåte for dens fremstilling
EP1876350A4 (en) 2005-04-11 2014-01-01 Vidal Maria Elena Novo ELECTRIC POWER GENERATING SYSTEM USING RING GENERATORS
US7352078B2 (en) 2005-05-19 2008-04-01 Donald Hollis Gehring Offshore power generator with current, wave or alternative generators
US7190087B2 (en) 2005-07-20 2007-03-13 Williams Herbert L Hydroelectric turbine and method for producing electricity from tidal flow
US7378750B2 (en) * 2005-07-20 2008-05-27 Openhybro Group, Ltd. Tidal flow hydroelectric turbine
US7604241B2 (en) 2005-09-22 2009-10-20 General Electric Company Seals for turbines and turbo machinery
NO20054704D0 (no) 2005-10-13 2005-10-13 Sway As Fremgangsmate og metode for vindkraftverk og fremdriftssystem med magnetisk stabilt hovedlager og lastkontrollsystem
GB2431628B (en) 2005-10-31 2009-01-28 Tidal Generation Ltd A deployment and retrieval apparatus for submerged power generating devices
NO20055236A (no) 2005-11-08 2007-01-08 Elinova As Integrert vannturbin og generator uten nav
US7470086B2 (en) 2006-01-04 2008-12-30 Clifford Allen Jennings Submersible tethered platform for undersea electrical power generation
GB0600942D0 (en) 2006-01-18 2006-02-22 Marine Current Turbines Ltd Improvements in gravity foundations for tidal stream turbines
UA84707C2 (ru) 2006-01-30 2008-11-25 Станислав Иванович Гусак Электрическая машина для энергоустановки с потоком среды через трубу
JP2007255614A (ja) 2006-03-24 2007-10-04 Hitachi Engineering & Services Co Ltd 水潤滑ガイド軸受装置及びそれを搭載した水車
US7527006B2 (en) 2006-03-29 2009-05-05 Jon Khachaturian Marine lifting apparatus
JP2007291882A (ja) 2006-04-21 2007-11-08 Toshiba Corp 水力機械及び水力機械運転方法
WO2007125349A2 (en) 2006-04-28 2007-11-08 Swanturbines Limited Tidal current turbine
US7479756B2 (en) 2006-06-19 2009-01-20 Rockwell Automation Technologies, Inc. System and method for protecting a motor drive unit from motor back EMF under fault conditions
NO325031B1 (no) 2006-07-04 2008-01-21 Ge Energy Norway As Vannturbin
US7348764B2 (en) 2006-07-13 2008-03-25 Ocean Power Technologies, Inc. Coil switching of an electric generator
EP1879280B1 (en) 2006-07-14 2014-03-05 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine
DE602006004582D1 (de) 2006-07-31 2009-02-12 Fiat Ricerche Durch eine Fluidströmung betätigbarer elektrischer Generator
USD543495S1 (en) 2006-08-01 2007-05-29 Williams Herbert L Open center turbine
GB0621381D0 (en) 2006-10-27 2006-12-06 Neptune Renewable Energy Ltd Tidal power apparatus
US7845296B1 (en) 2006-12-13 2010-12-07 Jon Khachaturian Marine lifting apparatus
GB0700128D0 (en) 2007-01-04 2007-02-14 Power Ltd C Tidal electricity generating apparatus
GB0704897D0 (en) 2007-03-14 2007-04-18 Rotech Holdings Ltd Power generator and turbine unit
DE102007016380A1 (de) 2007-04-03 2008-10-09 Voith Patent Gmbh Tauchende Energieerzeugungsanlage
ATE472056T1 (de) 2007-04-11 2010-07-15 Openhydro Group Ltd Verfahren zum installieren von hydroelektrischen turbinen
EP1980670B1 (en) 2007-04-11 2009-07-15 OpenHydro Group Limited Method for the deployment of a hydroelectric turbine
ATE480035T1 (de) 2007-12-12 2010-09-15 Openhydro Group Ltd Generatorkomponente für eine hydroelektrische turbine
EP2088311B1 (en) 2008-02-05 2015-10-14 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine with floating rotor
EP2110910A1 (en) 2008-04-17 2009-10-21 OpenHydro Group Limited An improved turbine installation method
EP2112370B1 (en) 2008-04-22 2016-08-31 OpenHydro Group Limited A hydro-electric turbine having a magnetic bearing
EP2199598B1 (en) 2008-12-18 2012-05-02 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine comprising a passive brake and method of operation
EP2199601B1 (en) 2008-12-18 2013-11-06 OpenHydro IP Limited A method of deployment of hydroelectric turbine with aligning means
EP2199602A1 (en) 2008-12-18 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A method of securing a hydroelectric turbine at a deployment site and hydroelectric turbine
ATE536304T1 (de) 2008-12-18 2011-12-15 Openhydro Ip Ltd Stützsystem für eine hydroelektrische turbine
EP2199599A1 (en) 2008-12-18 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with a debris expeller
EP2200170A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A system for braking and isolation of a hydroelectric turbine generator
ATE481764T1 (de) 2008-12-19 2010-10-15 Openhydro Ip Ltd Verfahren zum installieren eines hydroelektrischen turbinengenerators
EP2199603A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
EP2241749B1 (en) 2009-04-17 2012-03-07 OpenHydro IP Limited An enhanced method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
EP2302204A1 (en) 2009-09-29 2011-03-30 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine system
EP2302766B1 (en) 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
EP2302755B1 (en) 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2252343C2 (ru) * 2001-03-06 2005-05-20 Новкунский Александр Вячеславович Подшипник скольжения
RU2242634C1 (ru) * 2003-05-05 2004-12-20 Лятхер Виктор Михайлович Гидроэнергоустановка для преобразования энергии течений
EP1878911B1 (en) * 2006-07-14 2008-09-24 OpenHydro Group Limited Turbines having a debris release chute
EP1878912B1 (en) * 2006-07-14 2011-12-21 OpenHydro Group Limited Submerged hydroelectric turbines having buoyancy chambers
EP1878913B1 (en) * 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine

Also Published As

Publication number Publication date
KR101544986B1 (ko) 2015-08-17
WO2009098057A1 (en) 2009-08-13
JP2011511206A (ja) 2011-04-07
RU2010136407A (ru) 2012-03-20
AU2009211519B2 (en) 2014-04-03
NZ587077A (en) 2011-12-22
MY155352A (en) 2015-10-15
JP5439386B2 (ja) 2014-03-12
AU2009211519A1 (en) 2009-08-13
EP2088311A1 (en) 2009-08-12
KR20100107056A (ko) 2010-10-04
US20110018274A1 (en) 2011-01-27
CA2714182A1 (en) 2009-08-13
US8754540B2 (en) 2014-06-17
CN101939535B (zh) 2013-10-30
EP2088311B1 (en) 2015-10-14
CA2714182C (en) 2016-08-23
CN101939535A (zh) 2011-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2490513C2 (ru) Гидроэлектрическая турбина с плавающим ротором
JP5079804B2 (ja) 双方向潮流用水力発電タービン
RU2430263C2 (ru) Турбины с отводящим проходом для удаления посторонних предметов
US7378750B2 (en) Tidal flow hydroelectric turbine
JP4737992B2 (ja) 水力発電装置
JP5722789B2 (ja) 受動ブレーキを備えている水力発電タービンと作動方法
KR20130113317A (ko) 강화된 덕트, 블레이드 및 발전기를 가진 단방향 수력 터빈
KR20100134724A (ko) 자기 베어링을 포함하는 수력발전 터빈
WO2013025726A2 (en) Magnetic bearings and related systems and methods
JP2012526516A (ja) 落下固定子(fallingstator)を有する発電機
CN107131092B (zh) 一种动势能组合海浪发电装置
US12066001B2 (en) Gravitational turbine engine
KR101371602B1 (ko) 소수력 발전시스템
KR101256297B1 (ko) 조류 발전기
JP2017122547A (ja) 渦電流式発熱装置
TWM472750U (zh) 浮力式水力發電裝置

Legal Events

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

Effective date: 20190206