RU2490513C2 - Гидроэлектрическая турбина с плавающим ротором - Google Patents
Гидроэлектрическая турбина с плавающим ротором Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims description 20
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims description 20
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 7
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 5
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000013401 experimental design Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 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
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
- F03B17/061—Other 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
-
- 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
- F03B11/06—Bearing arrangements
- F03B11/063—Arrangements for balancing axial thrust
- F03B11/066—Arrangements for balancing axial thrust in vertical axis machines
-
- 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
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/08—Machine or engine aggregates in dams or the like; Conduits therefor, e.g. diffusors
-
- 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
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/10—Submerged units incorporating electric generators or motors
-
- 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
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/12—Adaptations 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
- F03B13/26—Adaptations 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
-
- 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
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/12—Adaptations 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
- F03B13/26—Adaptations 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
- F03B13/264—Adaptations 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
-
- 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
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/97—Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
-
- 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
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/40—Movement of component
- F05B2250/42—Movement of component with two degrees of freedom
-
- 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
- Y02E10/30—Energy 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.
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)
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)
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)
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 |
-
2008
- 2008-02-05 EP EP08002074.6A patent/EP2088311B1/en not_active Not-in-force
-
2009
- 2009-02-05 NZ NZ587077A patent/NZ587077A/en unknown
- 2009-02-05 JP JP2010545403A patent/JP5439386B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2009-02-05 CA CA2714182A patent/CA2714182C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-02-05 RU RU2010136407/06A patent/RU2490513C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-02-05 MY MYPI2010003604A patent/MY155352A/en unknown
- 2009-02-05 CN CN2009801040766A patent/CN101939535B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-02-05 KR KR1020107018714A patent/KR101544986B1/ko active IP Right Grant
- 2009-02-05 AU AU2009211519A patent/AU2009211519B2/en not_active Ceased
- 2009-02-05 WO PCT/EP2009/000793 patent/WO2009098057A1/en active Application Filing
- 2009-02-05 US US12/865,463 patent/US8754540B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
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 |