RU2511856C1 - Ветроэлектрический генератор - Google Patents

Ветроэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2511856C1
RU2511856C1 RU2012153038/06A RU2012153038A RU2511856C1 RU 2511856 C1 RU2511856 C1 RU 2511856C1 RU 2012153038/06 A RU2012153038/06 A RU 2012153038/06A RU 2012153038 A RU2012153038 A RU 2012153038A RU 2511856 C1 RU2511856 C1 RU 2511856C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
plates
power generator
working
wind power
Prior art date
Application number
RU2012153038/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Геннадьевич Арзамасцев
Original Assignee
Александр Геннадьевич Арзамасцев
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 Александр Геннадьевич Арзамасцев filed Critical Александр Геннадьевич Арзамасцев
Priority to RU2012153038/06A priority Critical patent/RU2511856C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511856C1 publication Critical patent/RU2511856C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установкам по использованию ветровой энергии.Ветроэлектрический генератор содержит крыльчатый ветродвигатель и электрогенератор, имеющий ротор, выполненный в виде сегментных элементов, закрепленных на крыльях ветродвигателя, и дуговой статор. Ветроэлектрический генератор состоит из батареи рабочих и вспомогательных пластин, установленных в одну линию и параллельно между собой в вертикальном положении шарнирами на раме. Рабочие и вспомогательные пластины имеют загибы на концах, установленных между собой при монтаже загибами в разные стороны. Рабочие и вспомогательные пластины взаимодействуют между собой рычагами первого рода с продольными прорезями, рычаги расположены на вспомогательных пластинах и входят в зацепление продольными прорезями с ползунами, установленными на концах рабочих пластин. На концах рабочих пластин расположены сегментные элементы, а статор расположен на раме неподвижно с возможностью взаимодействия с сегментными элементами в рабочем режиме. Ветроэлектрический генератор с осью поворота соединены неподвижно, а на опоре ось поворота установлена свободно, с возможностью автоматической установки ветроэлектрического генератора в положение по ходу движения ветра, действующего на батарею пластин и боковые стенки. Центры тяжести пластин смещены наклоном оси поворота ветроэлектрического генератора под углом B, к линии горизонта и под углом D к линии направления движения ветра. Изобретение повышает коэффициент полезного действия и позволяет массово использовать ветроэлектрический генератор в местах, недоступных для подсоединения потребителя электроэнергии к электросети общего пользования. 5.ил.

Description

Ветроэлектрический генератор относится к области малой энергетики, а именно к установкам по использованию ветровой энергии. Известен ряд устройств по выработке электроэнергии ветровой энергией.
К аналогу (прототипу) изобретения можно отнести крыльчатый ветродвигатель и электрогенератор, имеющий ротор, выполненный в виде сегментных элементов, закрепленных на крыльях ветродвигателя и взаимодействующих с дуговым статором.
а.с. №1250696, Кл. F03D 1/00, 1986 г.
Недостатком прототипа является то, что ветродвигатель использует поступающую энергию ветра на площадь ветроколеса в среднем с коэффициентом 0,30.
Задача изобретения - обеспечение возможности ветроэлектрического генератора для массового использования в местах, недоступных для подсоединения к электросети общего пользования потребителю электроэнергии и увеличение коэффициента полезного действия ветроэлектрического генератора.
Данная задача решена ветроэлектрическим генератором, состоящим из батареи рабочих и вспомогательных пластин, установленных в одну линию и параллельно между собой в вертикальном положении шарнирами на раме. Рабочие и вспомогательные пластины имеют загибы на концах, установленных между собой при монтаже загибами в разные стороны. Рабочие и вспомогательные пластины взаимодействуют между собой рычагами первого рода с продольными прорезями. Рычаги расположены на вспомогательных пластинах и входят в зацепление продольными прорезями с ползунами, установленными на концах рабочих пластин. На концах рабочих пластин расположены сегментные элементы, а статор расположен на раме неподвижно с возможностью взаимодействия с сегментными элементами в рабочем режиме. Ветроэлектрический генератор с осью поворота соединены неподвижно, а на опоре ось поворота установлена свободно, с возможностью автоматической установки ветроэлектрического генератора в положение по ходу движения ветра, действующего на батарею пластин и боковые стенки. От движения потока ветра вдоль и между рабочими и вспомогательными поверхностями пластин происходят воздействия на поверхности пластин и на загибы, где создаются зоны А повышенного давления, влияющие на движение воздуха между пластинами. Отчего силой поворачиваются рабочие и вспомогательные пластины в противоположные стороны на шарнирах, воздействуя рычагами первого рода с продольными прорезями на ползуны. Чем производят сложение приложенных сил движением массы воздуха рабочих и вспомогательных пластин на движение сегментных элементов вдоль статора, где происходит непрерывно автоматическое возвратно-поступательное, колебательного принципа, движение рабочих и вспомогательных пластин и сегментных элементов по статору, где производится электричество. Пластины работают в режиме, когда могли бы прекратить повороты, например, от уравновешивания пластин движением потока воздуха с одинаковой силой на обе стороны пластины. Для того чтобы пластины находились в рабочем режиме и постоянно поворачивались на шарнирах в одну и другую стороны, центры тяжести пластин смещены наклоном оси поворота ветроэлектрического генератора под углом В к линии горизонта и под углом D к линии направления движения ветра. Устанавливая пластины под углом к встречному потоку воздуха, постоянно стремящихся увеличить произведенное отклонение пластин, что в целом дает возможность обеспечить надежную и эффективную работу, увеличивающую коэффициент полезного действия ветроэлектрического генератора.
На фиг.1 показан ветроэлектрический генератор в трехмерном изображении. На фиг.2 изображены рабочая и вспомогательная пластины на шарнирах, установленных на раме. Показаны рычаги первого рода с ползунами. Показан сегментный элемент и статор. Показан угол В наклона ветроэлектрического генератора к линии горизонта, вид сбоку. На фиг.3 изображена схема движения потоков ветра вдоль и между рабочими и вспомогательными поверхностями пластин, где происходят воздействия на загибы пластин и образования зон A повышенного давления. На фиг.4 изображена схема установки рабочих и вспомогательных пластин, в нерабочем положении, с отклонением пластин на угол D к линии направления движения ветра, образующийся за счет смещения центров тяжести пластин, вид сверху. На фиг.5 изображено взаимодействие рабочих и вспомогательных пластин в рабочем положении, вид сверху.
Ветроэлектрический генератор оборудован батареей рабочих 1 и вспомогательных 2 пластин, установленных в одну линию 3, и параллельно между собой в вертикальном положении шарнирами 4 и 5 на раме 6. Рабочие 1 и вспомогательные 2 пластины имеют загибы 7 на концах, установленных между собой при монтаже загибами 7 в разные стороны. Рабочие 1 и вспомогательные 2 пластины взаимодействуют между собой рычагами 8 первого рода с продольными прорезями 9. Рычаги 8 первого рода расположены на вспомогательных 2 пластинах и входят в зацепление продольными прорезями 9 с ползунами 10, установленными на концах рабочих 1 пластин. На концах рабочих 1 пластин расположены сегментные элементы 11, а статор 12 расположен на раме 6 неподвижно с возможностью взаимодействия с сегментными элементами 11 в рабочем режиме. Ветроэлектрический генератор с осью 13 поворота соединены неподвижно, а на опоре 14 ось 13 поворота установлена свободно, с возможностью автоматической установки ветроэлектрического генератора в положение по ходу движения ветра, действующего на батарею пластин на 360 градусов. Для того чтобы пластины 1 и 2 находились в рабочем режиме и постоянно поворачивались на шарнирах 4 и 5 в одну и другую стороны, центры тяжести пластин 1 и 2 смещены наклоном оси 13 поворота, устанавливающий ветроэлектрический генератор под углом В к линии горизонта и под углом D к линии направления движения ветра, обеспечивая неустойчивость массы пластин 1 и 2, стремящихся увеличить произведенное отклонение пластин 1 и 2. На батарее рабочих 1 и вспомогательных 2 пластин установлены боковые стенки 15.
Ветроэлектрический генератор работает следующим образом.
При движении ветра ветроэлектрический генератор устанавливается автоматически в рабочее положение по ходу движения ветра, действующего на батарею пластин 1, 2 и боковые стенки 15, поворачиваясь вместе с осью 13 поворота на опоре 14. От движения потока ветра вдоль и между рабочими 1 и вспомогательными 2 поверхностями пластин происходят воздействия на загибы 7. При этом загибами 7 пластин создаются зоны A повышенного давления движением массы воздуха. Созданные зоны A повышенного давления силой поворачивают рабочие 1 и вспомогательные 2 пластины в противоположные стороны на шарнирах 4 и 5, воздействуя рычагами 8 первого рода с продольными прорезями 9 на ползуны 10. Происходит сложение приложенных сил движением массы воздуха на рабочие 1 и вспомогательные 2 пластины и на движение сегментных элементов 11 вдоль статора 12. При этом происходит постоянное, автоматическое возвратно-поступательное, колебательного принципа, движение рабочих 1 и вспомогательных 2 пластин и сегментных элементов 11 по статору 12. Этим создаются условия по производству электрического тока все время, пока есть движение ветра. Пластины 1 и 2 работают в режиме постоянного поворота на шарнирах 4 и 5 в одну и другую стороны, в том числе и за счет смещения центров тяжести пластин 1 и 2 наклоном оси 13 поворота ветроэлектрического генератора под углом В к линии горизонта и под углом D к линии направления движения ветра.
В итоге, при движении ветра ветроэлектрический генератор принимает движение ветра, и совокупностью предлагаемых технических решений преобразует его в электрический ток, обеспечивая надежную и эффективную работу, увеличивающую коэффициент полезного действия ветроэлектрического генератора.

Claims (1)

  1. Ветроэлектрический генератор, содержащий крыльчатый ветродвигатель, электрогенератор, имеющий ротор, выполненный в виде сегментных элементов, закрепленных на крыльях ветродвигателя, и дуговой статор, отличающийся тем, что ветроэлектрический генератор состоит из батареи рабочих и вспомогательных пластин, установленных в одну линию и параллельно между собой в вертикальном положении шарнирами на раме, рабочие и вспомогательные пластины имеют загибы на концах, установлены между собой при монтаже загибами в разные стороны, рабочие и вспомогательные пластины взаимодействуют между собой рычагами первого рода с продольными прорезями, рычаги расположены на вспомогательных пластинах и входят в зацепление продольными прорезями с ползунами, установленными на концах рабочих пластин, на концах рабочих пластин расположены сегментные элементы, а статор расположен на раме неподвижно с возможностью взаимодействия с сегментными элементами в рабочем режиме, ветроэлектрический генератор с осью поворота соединен неподвижно, а на опоре ось поворота установлена свободно, с возможностью автоматической установки ветроэлектрического генератора в положение по ходу движения ветра, действующего на батарею пластин и боковые стенки, центры тяжести пластин смещены наклоном оси поворота ветроэлектрического генератора под углом B к линии горизонта и под углом D к линии направления движения ветра.
RU2012153038/06A 2012-12-07 2012-12-07 Ветроэлектрический генератор RU2511856C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153038/06A RU2511856C1 (ru) 2012-12-07 2012-12-07 Ветроэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153038/06A RU2511856C1 (ru) 2012-12-07 2012-12-07 Ветроэлектрический генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2511856C1 true RU2511856C1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50438218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012153038/06A RU2511856C1 (ru) 2012-12-07 2012-12-07 Ветроэлектрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511856C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005204C1 (ru) * 1990-02-21 1993-12-30 нов Василий Иванович Емель Преобразователь кинетической энергии потока текучей среды в полезную энергию
RU2198318C2 (ru) * 1996-09-20 2003-02-10 Ли АРНОЛД Способ извлечения энергии из текучих жидкостей и устройство для его осуществления
US20110084493A1 (en) * 2009-10-12 2011-04-14 Kaplan A Morris Device and method for harvesting energy from flow-induced oscillations

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005204C1 (ru) * 1990-02-21 1993-12-30 нов Василий Иванович Емель Преобразователь кинетической энергии потока текучей среды в полезную энергию
RU2198318C2 (ru) * 1996-09-20 2003-02-10 Ли АРНОЛД Способ извлечения энергии из текучих жидкостей и устройство для его осуществления
US20110084493A1 (en) * 2009-10-12 2011-04-14 Kaplan A Morris Device and method for harvesting energy from flow-induced oscillations

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7528498B2 (en) Wind power system
US7802967B2 (en) Vertical axis self-breaking wind turbine
KR101169546B1 (ko) 하이브리드형 발전시스템
KR100940193B1 (ko) 수직축 풍력발전 시스템
CN103206346B (zh) 一种平衡式垂直轴微小型风力发电机组
RU2511856C1 (ru) Ветроэлектрический генератор
CN101162012B (zh) 垂直轴式风力发电机
CN201358887Y (zh) 升力阻力混合型垂直轴风轮
CN106301153A (zh) 风力光电一体发电机
US20100129219A1 (en) Systems and Methods for Generating Energy Using Wind Power
KR101049452B1 (ko) 풍력발전시스템
KR101420678B1 (ko) 임펠러 상하 변위형 풍력발전시스템
EP2459873B1 (en) A wind turbine
WO2010059980A1 (en) Systems and methods for generating energy using wind power
YU54303A (sh) Vazdušna turbina sa vertikalnom osovinom
RU2693554C1 (ru) Ветроэнергогенерирующая установка
ITPD20110387A1 (it) Girante eolica modulare ad asse verticale e generatore eolico comprendente tale girante
CN201090379Y (zh) 垂直轴式风力发电机
CN206571620U (zh) 风叶组件及垂直轴风力发电装置
KR101697228B1 (ko) 블레이드 가변형 터빈
CN202832978U (zh) 一种平衡式垂直轴微小型风力发电机组
KR101386010B1 (ko) 풍력 발전기
KR20130100426A (ko) 풍력 발전기
JP2012092754A (ja) 風車動力装置
KR20110007071A (ko) 발전효율을 향상시킨 풍력발전장치

Legal Events

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

Effective date: 20141208