RU2495279C2 - Ветротурбина - Google Patents

Ветротурбина Download PDF

Info

Publication number
RU2495279C2
RU2495279C2 RU2010154516/06A RU2010154516A RU2495279C2 RU 2495279 C2 RU2495279 C2 RU 2495279C2 RU 2010154516/06 A RU2010154516/06 A RU 2010154516/06A RU 2010154516 A RU2010154516 A RU 2010154516A RU 2495279 C2 RU2495279 C2 RU 2495279C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
support tower
wind turbine
stator
stator assembly
rotor assembly
Prior art date
Application number
RU2010154516/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010154516A (ru
Inventor
Питер Фраер УИТВОРТ
Original Assignee
Конвертим Текнолоджи Лтд
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конвертим Текнолоджи Лтд filed Critical Конвертим Текнолоджи Лтд
Publication of RU2010154516A publication Critical patent/RU2010154516A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2495279C2 publication Critical patent/RU2495279C2/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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/70Bearing or lubricating arrangements
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/005Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  the axis being vertical
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/061Rotors characterised by their aerodynamic shape, e.g. aerofoil profiles
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/062Rotors characterised by their construction elements
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/062Rotors characterised by their construction elements
    • F03D3/064Fixing wind engaging parts to rest of rotor
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/50Maintenance or repair
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • 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
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • F05B2220/7068Application in combination with an electrical generator equipped with permanent magnets
    • 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
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/80Repairing, retrofitting or upgrading methods
    • 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
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/21Rotors for wind turbines
    • F05B2240/211Rotors for wind turbines with vertical axis
    • 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
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/21Rotors for wind turbines
    • F05B2240/211Rotors for wind turbines with vertical axis
    • F05B2240/212Rotors for wind turbines with vertical axis of the Darrieus type
    • 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
    • F05B2240/50Bearings
    • 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
    • F05B2240/95Mounting on supporting structures or systems offshore
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/727Offshore wind turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветротурбинам с вертикальной осью. Ветротурбина с вертикальной осью, содержащая электрический генератор опорную башню, по меньшей мере, одно крыло, установленное с возможностью вращения относительно опорной башни. Электрический генератор включает роторный и статорный узлы. Роторный узел расположен радиально снаружи от статорного. По меньшей мере, одно крыло прикреплено к роторному узлу так, что вращение крыла относительно опорной башни вызывает вращение роторного узла относительно статорного. Статорный узел представляет собой элемент конструкции башни и образует часть прохода через опорную башню. Изобретение обеспечивает более высокую устойчивость, упрощает конструкцию и облегчает доступ для технического обслуживания и ремонта. 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение имеет отношение к имеющим вертикальную ось ветротурбинам для выработки электроэнергии.
Уровень техники
Имеющие вертикальную ось ветротурбины хорошо известны и содержат одно или несколько крыльев или лопастей, которые установлены с возможностью вращения относительно вертикальной оси. Вращение крыльев за счет ветра побуждает ротор электрической машины вращаться и вырабатывать электрическую энергию.
Сущность изобретения
В соответствии с настоящим изобретением предлагается специфическая конструкция имеющей вертикальную ось ветротурбины, которая обеспечивает преимущества по сравнению с существующими ветротурбинами, в том числе с такими, в которых лопасти турбины вращаются относительно горизонтальной оси, а электрическая машина установлена на вершине вертикальной опорной башни.
Более конкретно, в соответствии с настоящим изобретением предлагается имеющая вертикальную ось ветротурбина, содержащая опорную башню, по меньшей мере одно крыло, установленное с возможностью вращения относительно опорной башни, и электрическую машину, которая содержит роторный узел и статорный узел, причем роторный узел расположен радиально снаружи от статорного узла и по меньшей мере одно крыло прикреплено к роторному узлу, так что вращение крыла относительно опорной башни вызывает вращение роторного узла относительно статорного узла.
Настоящее изобретение позволяет получить определенные преимущества по сравнению с существующими ветротурбинами за счет того, что электрическая машина преимущественно расположена у нижней части опорной башни. Таким образом, масса электрической машины объединяется с нижней частью опорной башни. Это обеспечивает большую устойчивость, так как центр тяжести опорной башни будет расположен ниже, и позволяет упростить конструкцию самой опорной башни.
За счет установки электрической машины у нижней части опорной башни может быть обеспечен более легкий доступ для технического обслуживания и ремонта, что является особенно важным для морских ветротурбин. Силовые соединения для передачи электрической энергии, выработанной за счет действия электрической машины, в питающую электрическую сеть или в единую энергосистему, силовые преобразователи, фильтры и т.п., также являются более легко доступными. Ремонтная платформа может быть предусмотрена вокруг опорной башни, в непосредственной близости от электрической машины.
Специфическое расположение роторного узла и статорного узла в соответствии с настоящим изобретением обеспечивает дополнительные преимущества. Следует иметь в виду, что внешний диаметр статорного узла для некоторых типов электрических машин соответствующей номинальной мощности (в частности, для генераторов на постоянных магнитах) может приблизительно соответствовать внешнему диаметру опорной башни. Поэтому статорный узел может быть образован как элемент конструкции опорной башни. ' Другими словами, статорный узел может быть физически встроен в структуру опорной башни и, возможно, может нести нагрузку.
Статорный узел может образовывать часть прохода доступа через опорную башню.
В соответствии с наиболее предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения, статорный узел образован как в основном цилиндрическая конструкция, которая физически встроена в структуру опорной башни и которая имеет внутреннее пространство, через которое может быть обеспечен доступ к верхним частям опорной башни и/или к компонентам самого статорного узла. Внутреннее пространство может быть совмещено (объединено) с общим проходом доступа, который идет через опорную башню и может образовывать часть указанного внутреннего пространства.
Верхний конец по меньшей мере одного крыла может быть прикреплен к кольцу или к другой подходящей конструкции, которая установлена с возможностью вращения относительно опорной башни. Кольцо преимущественно расположено у верхней части опорной башни.
Роторный узел и статорный узел смещены друг от друга за счет радиального воздушного зазора, причем может быть предусмотрено средство (например, роликовая опора или распорная деталь) для поддержания радиального воздушного зазора во время вращения роторного узла относительно статорного узла. Средство для поддержания радиального воздушного зазора и роторный узел могут быть экранированы от атмосферных (погодных) влияний при помощи подходящей крышки.
Электрической машиной может быть генератор на постоянных магнитах, в котором роторный узел содержит множество постоянных магнитов (типично расположенных на его радиально внутренней поверхности), а статорный узел содержит множество статорных обмоток. Однако следует иметь в виду, что могут быть использованы и другие типы электрических машин, в зависимости от специфических требований.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показано сечение морской (находящийся на некотором расстоянии от берега) ветротурбины в соответствии с настоящим изобретением.
Как это показано на фиг.1, морская ветротурбина с вертикальной осью содержит вертикальную опорную башню 2, имеющую базовую часть 2а, которая закреплена на морском дне, типично при помощи фундамента (не показан), который идет на некоторую глубину в морское дно.
Пара крыльев 4 установлена с возможностью вращения относительно опорной башни 2. Легко можно понять, что может быть использовано любое подходящее число крыльев, в зависимости от обстоятельств. Каждое крыло 4 имеет верхний конец 4а, который прикреплен к кольцу 6, и нижний конец 4b, который прикреплен к роторному узлу 8. Кольцо 6 установлено с возможностью вращения относительно опорной башни 2, при помощи любого подходящего средства, такого как, например, радиальный подшипник.
Роторный узел 8 содержит множество постоянных магнитов (не показаны) на своей радиально внутренней поверхности. Роторный узел 8 расположен радиально снаружи от статорного узла 10, который содержит множество статорных обмоток (не показаны). Радиально внешняя поверхность 10а статорного узла смещена от роторного узла 8 за счет небольшого радиального воздушного зазора 12, который для пояснения на фиг.1 показан преувеличенным. Воздушный зазор 12 поддерживается при помощи роликовой опорной конструкции 14, которая установлена на роторном узле 8 и которая взаимодействует с кольцевой опорной поверхностью (не показана) на внешней поверхности опорной башни 2. Таким образом, роторный узел 8 установлен с возможностью вращения относительно опорной башни 2 и относительно статорного узла 10. Могут быть использованы и другие средства для поддержания воздушного зазора.
Роторный узел 8 и роликовая опорная конструкция 14 экранированы от атмосферных (погодных) влияний при помощи угловой крышки 16, которая прикреплена к внешней поверхности опорной башни 2.
Ремонтная платформа 18, которая предусмотрена вокруг нижней части опорной башни 2, обеспечивает легкий доступ к роторному узлу 8 для технического обслуживания и текущего ремонта.
Статорный узел 10 физически встроен в стенку 2b опорной башни 2 и представляет собой конструкционный и несущий нагрузку компонент опорной башни. На практике это обеспечено за счет того, что внешний диаметр 10а статорного узла 10 может быть сделан таким же, или практически таким же, как внешний диаметр опорной башни 2 в специфическом осевом местоположении. Статорный узел 10 имеет внутреннюю цилиндрическую поверхность 10b, которая ограничивает внутреннее пространство 10с.
Общий проход 2с для доступа проходит вертикально через опорную башню 2, причем внутреннее пространство 10 с статорного узла 10 совмещено с этим проходом доступа и образует его часть. Проход доступа позволяет рабочему или инженеру добраться до верхних частей опорной башни 2 с использованием внутренней структуры (не показана), например, такой как трапы и помосты. Проход доступа также позволяет поднимать материалы и оборудование через опорную башню 2 с использованием лебедки или подъемника (не показаны). Рабочий или инженер, которые используют общий проход 2 с доступа для входа внутрь опорной башни, проходят через внутреннее пространство 10с статорного узла 10. Это упрощает ремонт или техническое обслуживание статорного узла 10, так как доступ к различным компонентам статорного узла может быть обеспечен из внутреннего пространства 10с, например, через соответствующие панели или отверстия во внутренней цилиндрической поверхности 10b.
Несмотря на то, что на фиг.1 внутренняя цилиндрическая поверхность 10b, которая ограничивает внутреннее пространство 10с, показана как имеющая такой же диаметр, что и остальной общий проход 2с доступа, легко можно понять, что в некоторых случаях несколько ограниченных проходов доступа могут быть предусмотрены через статорный узел 10. Другими словами, средство для обеспечения доступа через статорный узел 10 может быть уже чем остальная часть общего прохода 2с доступа, в зависимости от размера и конфигурации статорного узла.
Общий проход 2с доступа также может иметь конец у статорного узла 10 или непосредственно над ним, если его основной функцией является просто обеспечение доступа во внутреннее пространство Юс, для ремонта или технического обслуживания статорного узла.
Один или несколько входов (не показаны) могут быть предусмотрены через стенку 2b опорной башни, чтобы рабочий или инженер могли войти в общий проход 2с доступа и добраться до ремонтной платформы 18.
В отличие от стандартных ветротурбин все различные силовые преобразователи и схемы управления (не показаны), объединенные со статорным узлом 10, и силовые соединения для передачи электрической энергии, вырабатываемой при помощи генератора на постоянных магнитах, в питающую электрическую сеть или в единую энергосистему, расположены у нижней части опорной башни 2 и поэтому легко доступны.
Опорная башня 2 должна иметь достаточные прочность и жесткость (устойчивость), чтобы поддерживать динамические вращающиеся компоненты (то есть крылья, кольцо, роторный узел и роликовую опорную конструкцию) во всех ожидаемых условиях эксплуатации. Однако, по сравнению с существующими ветротурбинами, предлагаемая конструкция является более устойчивой, более простой и поэтому более дешевой для изготовления, и имеет более низкие затраты на техническое обслуживание и технический ремонт.
При использовании ветер, дующий мимо ветротурбины, побуждает крылья 4 вращаться относительно опорной башни 2 (при этом крылья вращаются вокруг вертикальной оси). Кольцо 6 и роторный узел 8 прикреплены к конкам крыльев 4 и вращаются вместе с ними. Вращение роторного узла 8 относительно статорного узла 10 приводит к выработке электрической энергии при помощи генератора на постоянных магнитах, как это хорошо известно специалистам в данной области. Затем полученную электроэнергию регулируют при помощи силового преобразователя, фильтруют и подают в питающую электрическую сеть или в единую энергосистему через силовые соединения и внешнюю линию электропередачи.

Claims (10)

1. Ветротурбина с вертикальной осью, которая содержит:
опорную башню (2);
по меньшей мере одно крыло (4), установленное с возможностью вращения относительно опорной башни (2); и
электрическую машину, которая содержит роторный узел (8) и статорный узел (10);
причем роторный узел (8) расположен радиально снаружи от статорного узла (10), и по меньшей мере одно крыло (4) прикреплено к роторному узлу (8), так что вращение крыла (4) относительно опорной башни (2) вызывает вращение роторного узла (8) относительно статорного узла (10);
при этом статорный узел (10) образует часть прохода (2, 10 с) доступа через опорную башню (2) и представляет собой элемент конструкции опорной башни (2).
2. Ветротурбина по п.1, в которой статорный узел (10) выполнен как цилиндрическая конструкция, которая встроена в опорную башню (2), и которая имеет внутреннее пространство (10 с) для обеспечения доступа к верхним частям опорной башни (2) и/или к компонентам статорного узла (10).
3. Ветротурбина по п.2, в которой внутреннее пространство (10 с) совмещено с общим проходом (2 с) доступа, который идет через опорную башню (2).
4. Ветротурбина по п.1, в которой нижний конец по меньшей мере одного крыла (4) прикреплен к роторному узлу (8).
5. Ветротурбина по п.1, в которой роторный узел (8) и статорный узел (10) расположены у нижней части опорной башни (2).
6. Ветротурбина по п.1, в которой верхний конец (4а) по меньшей мере одного крыла (4) прикреплен к кольцу (6), которое установлено с возможностью вращения относительно опорной башни (2).
7. Ветротурбина по п.6, в которой кольцо (6) расположено у верхней части опорной башни (2).
8. Ветротурбина по п.1, в которой роторный узел (8) и статорный узел (10) смещены друг от друга за счет радиального воздушного зазора (12).
9. Ветротурбина по п.8, которая дополнительно содержит средство (14) для поддержания радиального воздушного зазора (12) во время вращения роторного узла (8) относительно статорного узла (10).
10. Ветротурбина по п.1, в которой роторный узел (8) представляет собой роторный узел с постоянными магнитами, а статорный узел (10) содержит множество статорных обмоток.
RU2010154516/06A 2008-06-26 2009-06-22 Ветротурбина RU2495279C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0811681.6A GB2461285B (en) 2008-06-26 2008-06-26 Vertical axis wind turbines
GB0811681,6 2008-06-26
PCT/GB2009/001543 WO2009156712A2 (en) 2008-06-26 2009-06-22 Vertical axis wind turbines

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010154516A RU2010154516A (ru) 2012-08-10
RU2495279C2 true RU2495279C2 (ru) 2013-10-10

Family

ID=39683169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010154516/06A RU2495279C2 (ru) 2008-06-26 2009-06-22 Ветротурбина

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8710690B2 (ru)
EP (1) EP2304230A2 (ru)
KR (1) KR20110046447A (ru)
CN (1) CN102099574B (ru)
GB (1) GB2461285B (ru)
RU (1) RU2495279C2 (ru)
WO (1) WO2009156712A2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8786151B1 (en) 2010-12-13 2014-07-22 Northern Power Systems, Inc. Apparatus for maintaining air-gap spacing in large diameter, low-speed motors and generators
EA201691213A1 (ru) * 2013-12-18 2017-02-28 Алтин Пупулеку Противоточные осевые роторные механические устройства с увеличенной динамической ометаемой площадью поверхности
GB2546635B (en) * 2015-12-12 2019-09-04 Spinetic Energy Ltd Wind turbine apparatus with rotor to blade connection

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3638129A1 (de) * 1986-11-08 1988-05-11 Licentia Gmbh Generatorturbine mit grossem durchmesser zur erzeugung elektrischer energie grosser leistung
RU2009370C1 (ru) * 1991-03-04 1994-03-15 Николай Андреевич Сидоров Ветровой двигатель
RU2130128C1 (ru) * 1997-07-09 1999-05-10 Криворотов Александр Семенович Блок ветрогенераторной локальной электростанции
US20080008575A1 (en) * 2006-05-30 2008-01-10 El-Sayed Mohamed E Vertical axis wind system

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4520273A (en) * 1983-09-19 1985-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fluid responsive rotor generator
US4970404A (en) * 1988-12-30 1990-11-13 Barger Lloyd D Method and means of generating electricity by a wind blown turbine
FR2760492B1 (fr) * 1997-03-10 2001-11-09 Jeumont Ind Systeme de production d'energie electrique associe a une eolienne
GB9911896D0 (en) * 1999-05-24 1999-07-21 Allsopp Gerald A R Simple wind turbine
US6242818B1 (en) * 1999-11-16 2001-06-05 Ronald H. Smedley Vertical axis wind turbine
ITBZ20010043A1 (it) * 2001-09-13 2003-03-13 High Technology Invest Bv Generatore elettrico azionato da energia eolica.
US7431567B1 (en) * 2003-05-30 2008-10-07 Northern Power Systems Inc. Wind turbine having a direct-drive drivetrain
CN1683784A (zh) * 2004-04-13 2005-10-19 王和平 一种组合式垂直轴风力发电机
CN1683783A (zh) * 2004-04-13 2005-10-19 王和平 一种垂直轴风力发电机
US7692357B2 (en) * 2004-12-16 2010-04-06 General Electric Company Electrical machines and assemblies including a yokeless stator with modular lamination stacks
CN100334346C (zh) * 2005-06-10 2007-08-29 郑衍杲 自控风帆式摆翼立轴风力机
FR2896285B1 (fr) * 2006-01-13 2008-04-18 Mecanique Magnetique Sa Soc D Dispositif de suspension magnetique d'un rotor
ES1062745Y (es) * 2006-03-18 2006-10-16 Pelaez Enrique Casares Generador de energia electrica
US20070274838A1 (en) * 2006-05-25 2007-11-29 Bagepalli Bharat Sampathkumara Methods and apparatus for assembling and operating semi-monocoque rotary machines
US7528497B2 (en) * 2006-07-11 2009-05-05 Hamilton Sundstrand Corporation Wind-turbine with load-carrying skin
US7614850B2 (en) * 2006-07-11 2009-11-10 General Electric Company Apparatus for assembling rotary machines
JP4728206B2 (ja) * 2006-09-29 2011-07-20 新高能源科技股▲フン▼有限公司 二軸式垂直軸風力タービン
DE102007003618A1 (de) * 2007-01-18 2008-07-24 Voith Patent Gmbh Energieerzeugungsanlage, angetrieben durch eine Wind- oder Wasserströmung
US20090107567A1 (en) * 2007-10-26 2009-04-30 Crary Peter B Combination water tower and electrical wind turbine generator
NL2001190C1 (nl) * 2008-01-16 2009-07-20 Lagerwey Wind B V Generator voor een direct aangedreven windturbine.
GB2457773A (en) * 2008-02-29 2009-09-02 Hopewell Wind Power Ltd Double walled tower for shaftless vertical axis wind turbine
DE102008015450A1 (de) * 2008-03-22 2009-09-24 Voith Patent Gmbh Generatorstatoranordnung
IT1391939B1 (it) * 2008-11-12 2012-02-02 Rolic Invest Sarl Generatore eolico
CN201418000Y (zh) * 2009-06-26 2010-03-03 北京希翼新兴能源科技有限公司 垂直轴风力发电机用的外转子发电机
CN101603511B (zh) * 2009-07-16 2011-07-27 广州雅图风电设备制造有限公司 一种垂直风力发电机
NO20092984A1 (no) * 2009-09-11 2011-02-14 Blaaster Wind Tech As Vindturbin
EP2333325B1 (en) * 2009-11-26 2015-06-24 Siemens Aktiengesellschaft Brake system, generator and wind turbine
EP2333326B1 (en) * 2009-11-26 2013-07-17 Siemens Aktiengesellschaft Brake system for a wind turbine with integrated rotor lock, generator and wind turbine
US8456033B2 (en) * 2009-12-17 2013-06-04 Empire Magnetics Inc. Antenna mounted wind power generator
IT1399263B1 (it) * 2010-01-29 2013-04-11 Trevi Energy S P A Turbina eolica monocuscinetto con generatore elettrico a flusso radiale e statore esterno.
DK2519740T3 (en) * 2010-03-26 2017-01-09 Siemens Ag Direct drive wind
EP2385609B1 (en) * 2010-05-05 2018-11-28 Siemens Aktiengesellschaft Generator with a segmented stator
CN103155374A (zh) * 2010-07-27 2013-06-12 Ge能源动力科孚德技术有限公司 风力涡轮发电机

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3638129A1 (de) * 1986-11-08 1988-05-11 Licentia Gmbh Generatorturbine mit grossem durchmesser zur erzeugung elektrischer energie grosser leistung
RU2009370C1 (ru) * 1991-03-04 1994-03-15 Николай Андреевич Сидоров Ветровой двигатель
RU2130128C1 (ru) * 1997-07-09 1999-05-10 Криворотов Александр Семенович Блок ветрогенераторной локальной электростанции
US20080008575A1 (en) * 2006-05-30 2008-01-10 El-Sayed Mohamed E Vertical axis wind system

Also Published As

Publication number Publication date
CN102099574B (zh) 2013-07-31
GB0811681D0 (en) 2008-07-30
KR20110046447A (ko) 2011-05-04
CN102099574A (zh) 2011-06-15
WO2009156712A8 (en) 2010-03-04
WO2009156712A3 (en) 2011-02-24
WO2009156712A2 (en) 2009-12-30
GB2461285B (en) 2012-07-25
US20110140452A1 (en) 2011-06-16
EP2304230A2 (en) 2011-04-06
US8710690B2 (en) 2014-04-29
GB2461285A (en) 2009-12-30
RU2010154516A (ru) 2012-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101723718B1 (ko) 풍력 발전 설비 나셀
RU2599411C2 (ru) Генератор для безредукторной ветроэнергетической установки
US20110254279A1 (en) Wind turbine
KR101279954B1 (ko) 풍력 터빈
GB2425153A (en) Wind turbine(s) mounted on a lattice tower
US20180375407A1 (en) Support element, in particular stator support element and/or rotor support element, system of support elements, generator support, generator, generator support system, nacelle of a wind turbine, wind turbine and method for assembling a generator support system
KR20150014980A (ko) 기어리스형 풍력 발전 설비의 최적화된 동기 발전기
RU2495279C2 (ru) Ветротурбина
US9407123B2 (en) Generator with support structure
EP3625451B1 (en) Tower assembly comprising a tower flange
JP2016020663A (ja) 風力発電設備
KR102173574B1 (ko) 풍력 발전기 설치용 균형장치 및 이를 이용한 풍력 발전기의 설치 방법
KR20020071290A (ko) 해류를 이용한 발전시스템
KR102193215B1 (ko) 풍력 발전장치
KR102238219B1 (ko) 최대 풍력 유도를 위한 적층형 풍력발전장치
KR102173125B1 (ko) 풍력 발전기, 및 풍력 발전기의 설치 방법
JP2015110927A (ja) 風力発電設備および風力発電設備の保守方法
EP4339456A1 (en) Support structure for a wind turbine and wind turbine
JP2021099037A (ja) 垂直軸式風力発電装置
KR101239234B1 (ko) 풍력 발전장치
JP2024509551A (ja) 風力発電設備
KR20150065324A (ko) 풍력발전용 타워
JP2023032534A (ja) 風車の建て替え方法
US20180328343A1 (en) Tower Assembly for a Wind Turbine
WO2016199960A1 (ko) 풍력 발전 장치 및 이를 포함하는 발전형 시설물

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150623