RU2529966C2 - Устройство ветрогенератора и конструкция лопасти ветрогенератора - Google Patents

Устройство ветрогенератора и конструкция лопасти ветрогенератора Download PDF

Info

Publication number
RU2529966C2
RU2529966C2 RU2012137778/06A RU2012137778A RU2529966C2 RU 2529966 C2 RU2529966 C2 RU 2529966C2 RU 2012137778/06 A RU2012137778/06 A RU 2012137778/06A RU 2012137778 A RU2012137778 A RU 2012137778A RU 2529966 C2 RU2529966 C2 RU 2529966C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
wind
frame
rotating shaft
generator
Prior art date
Application number
RU2012137778/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012137778A (ru
Inventor
Цзинфу ВАН
Original Assignee
Шаньдун Чжунтай Нью Энерджи Груп Ко., 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 Шаньдун Чжунтай Нью Энерджи Груп Ко., Лтд filed Critical Шаньдун Чжунтай Нью Энерджи Груп Ко., Лтд
Publication of RU2012137778A publication Critical patent/RU2012137778A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529966C2 publication Critical patent/RU2529966C2/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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/062Rotors characterised by their construction elements
    • F03D3/066Rotors characterised by their construction elements the wind engaging parts being movable relative to the rotor
    • F03D3/067Cyclic movements
    • 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
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Конструкция лопасти включает в себя каркас ветряной лопасти, валы ветряной лопасти, предусмотренные в каркасе ветряной лопасти, подвижные лопасти и стопоры лопастей. Стопоры лопастей являются выступающими элементами на каркасе лопасти или валу лопасти для блокирования подвижных лопастей, чтобы подвижные лопасти не могли вращаться, когда подвижные лопасти вращаются в положении, где они перекрываются с каркасом ветряной лопасти. Площади двух участков подвижной лопасти с обеих сторон вала ветряной лопасти не равны между собой. Также раскрыто устройство выработки энергии ветра, содержащее, по меньшей мере, один механизм ветряного колеса, который вращается вокруг вращающегося вала. Механизм ветряного колеса включает в себя, по меньшей мере, одну конструкцию лопасти. Устройство ветрогенератора и конструкция лопасти могут выдерживать нагрузку от воздействия сильного ветра без повреждения. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к технологии выработки энергии из энергии ветра и, в частности к ветрогенератору и конструкции лопасти ветрогенератора.
Уровень техники
Все в большей мере увеличивающийся дефицит на источники энергии приводит к разработке и использованию источников энергии, доступных на протяжении длительного времени. Энергия ветра, которую можно вырабатывать в больших объемах, не образует загрязнений и имеет высокий потенциал, тем самым повсеместно привлекая широкое внимание, и многие страны инвестируют крупные средства в исследование и разработку способов использования энергии ветра.
В настоящее время устройства для выработки энергии в основном включают в себя два типа таких устройств: устройство выработки энергии с горизонтальной осью и устройство выработки энергии с вертикальной осью. Устройство выработки энергии с горизонтальной осью имеет широкое применение, поскольку оно может вырабатывать энергию из верхних слоев атмосферы, имеет высокую эффективность преобразования энергии ветра и другие преимущества. Однако лопасти устройства выработки энергии с горизонтальной осью являются относительно длинными и требуют большого пространства для перемещения, должны изготавливаться из высокопрочных материалов и легко повреждаются от воздействия ветра. Существующее устройство выработки энергии с вертикальной осью может эффективно использовать ветер из нижних слоев атмосферы, не имеет никаких систем отклонения от траектории и попутных систем выработки энергии и может воспринимать ветровые нагрузки в любом направлении. Однако устройство выработки энергии этого типа должно не только выдерживать нагрузки против ветра и по ветру, но также должно функционировать в условиях изменения направлений ветра и величины ветровых нагрузок, что легко может привести к повреждению механизма ветряного колеса устройства выработки энергии с вертикальной осью, при этом устройство выработки энергии с вертикальной осью имеет относительно короткий срок службы.
Раскрытие изобретения
Для устранения, по меньшей мере, части недостатков конструкции существующего устройства выработки энергии варианты выполнения настоящего изобретения предлагают устройство выработки энергии, имеющее механизм ветряного колеса, который в меньшей степени подвержен повреждениям в результате воздействия относительно высоких ветровых нагрузок и является более прочным.
С другой стороны, варианты выполнения настоящего изобретения также предлагают конструкцию лопасти ветрогенератора, которая может использоваться в устройстве выработки энергии и может выдерживать воздействие сильного ветра без повреждения.
Техническое решение, используемое в настоящем изобретении для решения технической проблемы, заключается в следующем.
Устройство ветрогенератора, предлагаемое по настоящему изобретению, включает в себя, по меньшей мере, один механизм ветряного колеса, который вращается вокруг вращающегося вала устройства ветрогенератора под действием ветровой нагрузки: механизм ветряного колеса содержит, по меньшей мере, одну конструкцию лопасти ветрогенератора;
конструкция лопасти содержит каркас лопасти, валы лопасти, подвижную лопасть и, по меньшей мере, один стопор лопасти;
валы лопасти расположены на каркасе лопасти;
стопор лопасти расположен на каркасе лопасти или на валах лопасти и предназначен для блокирования подвижных лопастей, чтобы они не могли вращаться, когда подвижные лопасти вращаются вокруг валов лопасти в положении, где они перекрываются с каркасом лопасти;
площади двух участков подвижной лопасти с обеих сторон вала лопасти не равны между собой.
Лопасть ветрогенератора, предлагаемая по настоящему изобретению, включает в себя каркас лопасти, валы лопасти, подвижные лопасти, механизм управления открытием лопасти и, по меньшей мере, один стопор лопасти;
валы лопасти расположены на каркасе лопасти;
стопор лопасти расположен на каркасе лопасти или валах лопасти и предназначен для блокирования подвижных лопастей, чтобы они не могли вращаться, когда подвижные лопасти вращаются вокруг валов лопасти в положение, где они перекрываются с каркасом лопасти;
площади двух участков подвижной лопасти с обеих сторон вала лопасти не равны между собой.
Из вышеописанного технического решения видно, что механизм ветряного колеса ветрогенератора, предлагаемого по настоящему изобретению, может выдерживать нагрузки от воздействия сильного ветра без повреждения.
Конструкция лопасти ветрогенератора, предлагаемая по настоящему изобретению, может выдерживать нагрузки от воздействия сильного ветра без повреждения.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схематичный вид подвижной лопасти по варианту выполнения настоящего изобретения;
Фиг.2 - схематичное сечение лопасти по линии В-В из Фиг.1 по варианту выполнения настоящего изобретения;
Фиг.3 - схематичное сечение лопасти по линии В-В из Фиг.1 по другому варианту выполнения настоящего изобретения;
Фиг.4 - схематичный вид ветрогенератора по варианту выполнения настоящего изобретения;
Фиг.5 - схематичный разрез по линии А-А из Фиг.4;
Фиг.6 - схематичный вид конструкции дугообразного каркаса по варианту выполнения настоящего изобретения;
Фиг.7 - схематичный вид сверху на конструкцию из Фиг.6.
Осуществление изобретения
Для того чтобы задачи, техническое решение и преимущества вариантов выполнения настоящего изобретения стали более понятными, варианты выполнения настоящего изобретения будут подробно описаны со ссылкой на приложенные чертежи.
Принимая во внимание проблему с существующими устройствами выработки энергии, состоящую в том, что механизм ветряного колеса может быть легко поврежден, настоящее изобретение совершенствует механизм ветряного колеса посредством включения в состав механизма ветряного колеса конструкции лопасти, которая имеет высокое сопротивление воздействию ветра при движении по ветру и имеет низкое сопротивление воздействию ветра при движении против ветра, что позволяет механизму ветряного колеса полностью использовать энергию ветра, повышает эффективность выработки энергии и уменьшает вероятность повреждения механизма ветряного колеса при сильном ветре.
Конструкция лопасти по варианту выполнения настоящего изобретения может включать в себя каркас лопасти, вал лопасти, подвижную лопасть и, по меньшей мере, один стопор лопасти;
вал лопасти предусмотрен в каркасе лопасти;
стопор лопасти предусмотрен на каркасе лопасти или валу лопасти для блокирования подвижной лопасти, чтобы подвижная лопасть не могла продолжать вращение, когда подвижная лопасть вращается вокруг вала лопасти в положение, где подвижная лопасть перекрывается с каркасом подвижной лопасти. Площади двух участков подвижной лопасти с обеих сторон вала лопасти не равны между собой.
Стопор лопасти может быть выполнен различными способами, например он может представлять собой один или несколько выступающих элементов на каркасе лопасти, продолжающихся внутрь каркаса лопасти; или, если форма каркаса ветряной лопасти не является точно такой же, как форма контура подвижной лопасти (например, каркас лопасти может иметь вогнутый угол), функция стопора лопасти может выполняться с помощью участка каркаса лопасти; и этот участок в данном применении также носит название стопор лопасти. Настоящее изобретение не ограничивает специальные формы внедрения стопора лопасти и не имеет никаких требований в отношении формы, размера, материала и местоположения до тех пор, пока может быть реализована функция стопора лопасти.
На Фиг.1 схематично показана конструкция лопасти по варианту выполнения настоящего изобретения. На Фиг.2 схематично показано сечение лопасти по линии В-В из Фиг.1 по варианту выполнения настоящего изобретения. Как показано на Фиг.1 и 2, площади двух участков подвижной лопасти 4 с двух сторон вала 24 ветряной лопасти не равны между собой, поэтому два этих участка создают разное сопротивление воздействию ветра, когда к подвижной лопасти прикладывается ветровая нагрузка, и различие в сопротивлении воздействию ветра вынуждает подвижную лопасть вращаться вокруг вала лопасти, при этом вал лопасти служит в качестве оси. Как показано на Фиг.1, значения ширины участков подвижной лопасти с двух сторон вала ветряной лопасти различаются между собой, т.е. а>b. Помимо лопасти прямоугольной формы, показанной на фигуре, лопасть также может иметь другие формы. Площадь подвижной лопасти, в общем, меньше или равна площади каркаса лопасти.
Стопор лопасти предназначен для блокирования подвижной лопасти, когда каркас лопасти движется по ветру, чтобы подвижная лопасть не могла продолжать вращение под действием ветра, что привело бы к уменьшению площади упорной поверхности, и чтобы подвижная лопасть оставалась на одной линии с каркасом лопасти, и подвижная лопасть воспринимала движущую силу ветра на максимальной площади, обеспечивая тем самым полное использование энергии ветра.
На Фиг.3 схематично показано сечение лопасти по линии В-В из Фиг.1 по другому варианту выполнения настоящего изобретения. Конструкция лопасти, показанная на Фиг.3, также может включать в себя механизм 25 регулирования открытия лопасти. Механизм 25 регулирования открытия лопасти расположен на каркасе лопасти или на валу лопасти и может представлять собой один или несколько выступающих элементов на каркасе лопасти или на валу ветряной лопасти и используется для блокирования подвижной лопасти, чтобы подвижная лопасть не могла продолжать вращение, когда она вращается из положения, где подвижная лопасть перекрывается с каркасом лопасти, в положение, где угол между подвижной лопастью и каркасом лопасти достигает заданного значения. Механизм 25 регулирования открытия лопасти предназначен для блокирования подвижной лопасти, когда каркас лопасти движется против ветра, так чтобы участок с большей площадью с одной стороны подвижной лопасти не вращался в другую сторону под действием ветровой нагрузки. Если участок с большей площадью вращается в другую сторону, этому участку будет сложно вернуться в исходное положение, когда каркас лопасти продолжает двигаться по ветру. Таким образом, может потребоваться ограничение диапазона вращения подвижной лопасти в пределах некоторого угла, который, в общем, меньше или равен 90 градусам.
Вал лопасти может быть выполнен различными способами, например, он может быть выполнен как вращающийся вал и осевая втулка. Предпочтительно, для уменьшения массы конструкции лопасти вал лопасти может включать в себя верхний вал, нижний вал и осевую втулку. Как показано на Фиг.1, верхний вал и нижний вал соответственно вставлены в осевые втулки 24 на верхнем конце и нижнем конце подвижной лопасти 4.
Для дополнительного увеличения площади конструкции лопасти, воспринимающей ветровую нагрузку при вращении по ветру, и одновременного уменьшения сопротивления конструкции лопасти при вращении против ветра сечение каркаса лопасти предпочтительно является дугообразным. Как показано на Фиг.2, сечение подвижной лопасти 4 предпочтительно является ложкообразным.
Поскольку площади двух участков подвижной лопасти с двух сторон вала лопасти не равны между собой, вал лопасти также может быть расположен на удалении от центральной линии каркаса лопасти. Предпочтительно вал лопасти может быть расположен в каркасе лопасти рядом с вращающимся валом устройства ветрогенератора, и площадь подвижной лопасти, в общем, меньше или равна площади каркаса лопасти.
По другому варианту выполнения настоящего изобретения для дополнительного повышения долговечности конструкции лопасти ветрогенератора, защиты конструкции лопасти от повреждения в результате воздействия сильного ветра и обеспечения вращения ветряного колеса при относительно постоянной частоте вращения в подвижной лопасти может быть предусмотрено, по меньшей мере, одно ветровое окно. Ветровое окно может включать в себя отверстие в подвижной лопасти и крышку для закрывания отверстия. Верхняя часть крышки крепится в подвижной лопасти над отверстием. Если ветровая нагрузка меньше заданного значения, нижняя часть крышки свешивается под действием силы тяжести и закрывает отверстие; если ветровая нагрузка достигает заданного значения, нижняя часть крышки поднимается под действием ветровой нагрузки, чтобы ветер мог проходить через отверстие. Крышка может быть рассчитана на заданное значение прочности при ветровой нагрузке, на которую рассчитано ветровое окно. Например, площадь крышки может быть аналогична площади отверстия, или на нижней части крышки может быть предусмотрен компонент для увеличения силы тяжести, например стальной стержень и т.п.; край крышки может иметь выступающую часть, чтобы крышка продолжала закрывать отверстие, когда ветровая нагрузка не достигает заданного значения прочности. Предпочтительно крышка может быть изготовлена из тканых материалов, чтобы крышка более легко поднималась и открывала отверстие для пропускания ветра, обеспечивая номинальную частоту вращения ветряного колеса и защищая ветряное колесо от повреждения.
Для дальнейшего уменьшения массы конструкции лопасти и повышения эффективности преобразования ветровой энергии как подвижная лопасть, так и вышеуказанная крышка могут быть изготовлены из нейлоновых или полимерных текстильных материалов. Каркас ветряной лопасти также может быть изготовлен из вязкой и легкой углеродистой стали. Таким образом, техническое обслуживание конструкции ветряной лопасти упрощается и становится более удобным, при этом увеличивается срок службы конструкции ветряной лопасти.
Вышеуказанная конструкция лопасти может использоваться в устройстве выработки энергии ветра. Устройство выработки энергии ветра может включать в себя, по меньшей мере, один механизм ветряного колеса, который вращается вокруг вращающегося вала устройства выработки энергии ветра, приводимого в движение ветром. Механизм ветряного колеса может включать в себя, по меньшей мере, одну конструкцию лопасти, описанную выше, т.е. вышеуказанный каркас лопасти, вал ветряной лопасти, подвижную лопасть и стопор лопасти. Предпочтительно механизм ветряного колеса также может включать в себя механизм регулирования открывания лопасти.
Устройство выработки энергии ветра имеет преимущества, состоящие в том, что поверхность, воспринимающая ветровую нагрузку, имеет высокий коэффициент использования энергии ветра, когда поверхность, движущаяся против ветра, имеет никое сопротивление.
Кроме того, может использоваться подвижная лопасть «ложкообразной» формы; вращающийся вал подвижной лопасти может быть установлен на удалении от продольной центральной линии; стопор лопасти и механизм регулирования открывания лопасти могут быть расположены в контактном положении между подвижной лопастью и каркасом. Когда механизм ветряного колеса поворачивается на 180 градусов из положения по ветру в положение против ветра, и подвижная лопасть поворачивается на некоторое количество градусов под действием ветровой нагрузки из положения, где подвижная лопасть перекрывается с дугообразным каркасом, механизм регулирования открывания лопасти останавливает вращение подвижной лопасти, что равносильно автоматическому открыванию отверстия для пропускания ветра и значительному уменьшению сопротивления, когда механизм ветряного колеса вращается из положения против ветра в положение по ветру. Когда каркас поворачивается в положение для восприятия ветровой нагрузки, подвижная лопасть автоматически возвращается в прежнее положение под воздействием ветровой нагрузки, что равносильно закрыванию отверстия для пропускания ветра, и воспринимает давление, прикладываемое к лопасти ветровой нагрузкой. Вышеуказанные действия повторяются, что обеспечивает эффективность работы механизма ветряного колеса.
Размеры и конструкция двух секций механизма ветряного колеса с двух сторон вращающегося вала устройства выработки энергии ветра являются симметричными относительно вращающегося вала, рассматриваемого как ось. Каждая секция может включать в себя, по меньшей мере, один ярус, и каждый ярус может включать в себя, по меньшей мере, одну конструкцию ветряной лопасти. Механизм ветряного колеса также может состоять полностью из конструкций лопасти, т.е. включать в себя, по меньшей мере, один ярус, при этом каждый ярус будет включать в себя, по меньшей мере, одну конструкцию ветряной лопасти, образуя многоярусную конструкцию.
В механизме ветряного колеса ширина конструкции лопасти рядом с вращающимся валом устройства выработки энергии ветра может быть меньше ширины конструкции лопасти вдали от вращающегося вала.
Для дополнительного уменьшения сопротивления части механизма ветряного колеса, движущегося против ветра, сечение механизма ветряного колеса может быть дугообразным.
Каркас механизма ветряного колеса может быть изготовлен из углеродистой стали, и подвижная лопасть может быть изготовлена из полимерного текстильного материала, чтобы ветряное колесо имело низкое сопротивление и небольшую массу, что может значительно снизить износ слабых элементов механизма ветряного колеса, обеспечить безопасную эксплуатацию в устойчивом режиме, облегчить техническое обслуживание механизма ветряного колеса и обеспечить длительный срок службы, при этом механизм ветряного колеса может устанавливаться и использоваться на берегах рек, в прибрежных зонах и в условиях высокогорья.
Помимо этого, вышеуказанное устройство для выработки энергии ветра также может включать в себя устройство регулирования выработки энергии и, по меньшей мере, один генератор. Каждый генератор соответствует заданной частоте вращения.
Устройство регулирования выработки энергии предназначено для определения частоты вращения вращающегося вала, регулирования нижнего конца вращающегося вала устройства выработки энергии ветра с целью его соединения с генератором, соответствующим заданной частоте вращения, с помощью шестерни, когда обнаруживается, что частота вращения превышает заданную частоту вращения, и для отсоединения нижнего конца вращающегося вала устройства выработки энергии ветра от генератора с помощью шестерни, когда обнаруживается, что частота вращения падает ниже заданной частоты вращения.
Устройство регулирования выработки энергии может включать в себя датчик частоты вращения, соединенный с шестерней, для определения частоты вращения шестерни; контроллер для приема данных по частоте вращения, определенной датчиком частоты вращения, и управления соединением или разъединением шестерни и, по меньшей мере, одного генератора, в зависимости от обнаруженной частоты вращения.
Вышеуказанное устройство выработки энергии ветра может, в общем, быть устройством выработки энергии ветра с вертикальной осью, вращающийся вал которого расположен перпендикулярно земле.
Варианты выполнения настоящего изобретения будут подробно описаны ниже со ссылкой на приложенные чертежи.
Устройство ветрогенератора с вертикальной осью по варианту выполнения настоящего изобретения может включать в себя опоры, прикрепленные к земле, и балки для скрепления опор. Передаточный вращающийся вал установлен вертикально между верхней балкой и нижней балкой по центру верхней балки и нижней балки с помощью верхней опоры с подшипником и нижней опоры с подшипником. Нижний конец вращающегося вала соединен с муфтой генератора через большую шестерню. По меньшей мере, один генератор соединен кабелем с камерой преобразования энергии. Многоярусный восприимчивый к ветровым нагрузкам механизм ветряного колеса с количеством ярусов от 1 до 40 расположен вокруг вращающегося вала. В каждом ярусе дугообразные каркасы в количестве от 1 до 5 расположены симметрично под равными углами относительно вращающегося вала, рассматриваемого как ось. Каждый дугообразный каркас включает в себя верхнюю поперечину, нижнюю поперечину и вертикальные опоры каркаса. Подвижные лопасти в количестве от 1 до 5 установлены в левой секции и правой секции каждого дугообразного каркаса с помощью соответствующих верхних валов, нижних валов и осевых втулок. Стопор лопасти и механизм регулирования открытия лопасти расположены в контактном положении между подвижной лопастью и дугообразным каркасом. Наружные торцевые края дугообразных каркасов соединены крепежными штангами. Муфта генератора соединена с устройством регулирования выработки энергии и управляет большой шестерней с целью ее последовательного соединения с генераторами с разными допустимыми мощностями и вращения генераторов. Сечение подвижной лопасти имеет «ложкообразную» форму. Площадь наружного участка подвижной лопасти по отношению к вращающемуся валу превышает площадь внутреннего участка подвижной лопасти по отношению к вращающемуся валу. Подвижная лопасть внутри дугообразного каркаса установлена на удалении от продольной центральной линии, и длина подвижной лопасти с одной стороны вала подвижной лопасти превышает длину подвижной лопасти с другой стороны вала подвижной лопасти. Вращающийся вал имеет расположенное на нем устройство ограничения частоты вращения при торможении.
В частности, устройство выработки энергии ветра с вертикальной осью по варианту выполнения настоящего изобретения показано на Фиг.3-6. Устройство выработки энергии ветра с вертикальной осью имеет высоту 60 м и диаметр 20 м и включает в себя 4 железобетонных опоры 16, прикрепленные к земле, и балки 17, которые скрепляют опоры 16. Передаточный вращающийся вал 2 диаметром 260 см и с толщиной стенки 12 мм установлен вертикально между верхней балкой 17 и нижней балкой 17 по центру верхней и нижней балок 17 с помощью верхней опоры 1 с подшипником и нижней опоры 14 с подшипником. Нижний конец вращающегося вала 2 соединен с тремя муфтами 7 генератора через большую шестерню 12, которая имеет диаметр 15 см, и общая допустимая мощность составляет 3210 кВт. Генератор 9 соединен кабелем 10 с камерой 11 преобразования энергии. Устройство 13 ограничения частоты вращения при торможении расположено на верхней части большой шестерни 12, которая расположена в нижней части вращающегося вала 2 и обеспечивает плавное движение механизма 15 ветряного колеса под действием высокой ветровой нагрузки.
Многоярусный механизм 15 ветряного колеса расположен вокруг вращающегося вала 2. Механизм 15 ветряного колеса может иметь 5 ярусов. В каждом ярусе три дугообразных каркаса 3 расположены симметрично относительно вращающегося вала 2, рассматриваемого как ось, и угол между двумя дугообразными каркасами составляет 120°. Каждый дугообразный каркас включает в себя верхнюю поперечину 20, нижнюю поперечину 22 и вертикальные опоры 21 каркаса. Три подвижных лопасти 4 установлены как в левой секции, так и в правой секции каждого дугообразного каркаса 3 с помощью соответствующих верхних валов 5, нижних валов 6 и осевых втулок 24. Стопор 23 лопасти и механизм 19 регулирования открытия лопасти расположены в контактном положении между подвижной лопастью 4 и дугообразным каркасом 3. Наружные торцевые края дугообразных каркасов 3 соединены крепежными штангами 18. Устройство 8 регулирования выработки энергии может включать в себя датчик частоты вращения, установленный на большой шестерне 12, компьютер и управляющее программное обеспечение. Когда частота вращения большой шестерни 12 соответствует требованиям к вращению первого генератора, компьютер выдает указание на соединение муфты первого генератора 1510 кВт с большой шестерней 12; когда большая шестерня 12 продолжает вращаться, и частота вращения большой шестерни 12 соответствует требованиям к вращению второго генератора, компьютер выдает указание на соединение муфты второго генератора 1000 кВт с большой шестерней 12; и, наконец, муфта третьего генератора 700 кВт может быть соединена с большой шестерней 12.
Как показано на Фиг.1 и 2, подвижная лопасть 4 может быть изготовлена из легких нейлоновых или полимерных текстильных материалов и может иметь «ложкообразное» сечение, что может максимально повысить эффективность использования энергии ветра и уменьшить сопротивление. В каждой секции каждого дугообразного каркаса 3 установлены 3 подвижные лопасти, и длина самой дальней подвижной лопасти 4 от вращающегося вала 2 составляет 429 см, длина средней подвижной лопасти 4 составляет 336 см, длина подвижной лопасти 4, которая наиболее близко расположена к вращающемуся валу 2, составляет 192 см, и высоты всех подвижных лопастей 4 составляют 745 см. Каждая подвижная лопасть 4 внутри дугообразного каркаса 3 установлена на удалении от продольной центральной линии подвижной лопасти 4, и длина «а» участка подвижной лопасти с одной стороны оси подвижной лопасти превышает длину «b» участка подвижной лопасти с другой стороны оси подвижной лопасти.
Что касается как устройств выработки энергии с горизонтальной осью, так и устройств выработки энергии с вертикальной осью, то в настоящее время из-за влияния различных факторов, таких как причины механического характера, наибольшая мощность выработки энергии отдельного устройства выработки энергии не превышает 3000 кВт, при этом мощность выработки энергии большинства устройств выработки энергии составляет 500-1000 кВт. Вследствие относительно низкой мощности выработки энергии отдельным устройством стоимость изготовления таких устройств является относительно высокой, и передача энергии и доступ к сети имеют ограничения. Существующие устройства выработки энергии ветра далеко не соответствуют расширению и использованию ресурсов энергии ветра.
Устройство ветрогенератора, предлагаемое в вариантах выполнения настоящего изобретения, включают в себя многоярусный восприимчивый к ветровым нагрузкам механизм ветряного колеса, соединенный с вращающимся валом, при этом предусматривается большая площадь, воспринимающая ветровую нагрузку, что позволяет вырабатывать относительно большое количество энергии. Устройство регулирования выработки энергии соединено с муфтой генератора для управления большой шестерней с целью последовательного подсоединения генераторов с разными допустимыми мощностями и вращения генераторов таким образом, чтобы общая мощность выработки энергии такого отдельного устройства выработки энергии ветра могла достигать более 3000 кВт.
Для облегчения чтения чертежей ниже перечислены наименования различных компонентов, показанных на чертежах.
На чертежах: 1. Верхняя опора с подшипником, 2. Вращающийся вал, 3. Дугообразный каркас, 4. Подвижная лопасть, 5. Верхний вал, 6. Нижний вал, 7. Муфта генератора, 8. Устройство регулирования выработки энергии, 9. Генератор, 10. Кабель, 11. Камера преобразования энергии, 12. Большая шестерня, 13. Устройство ограничения частоты вращения при торможении, 14. Нижняя опора с подшипником, 15. Механизм ветряного колеса, 16. Опора, 17. Балка, 18. Крепежная штанга, 19. Механизм регулирования открытия лопасти, 20. Верхняя поперечина, 21. Вертикальная опора каркаса, 22. Нижняя поперечина, 23. Стопор лопасти, 24. Осевая втулка лопасти, 25. Механизм регулирования открытия лопасти.
Вышеприведенное описание представляет собой только несколько вариантов выполнения настоящего изобретения и не используется для ограничения объема настоящего изобретения. Любая модификация, равнозначная замена или усовершенствование, выполненные без отклонения от сущности и принципа настоящего изобретения, должны соответствовать объему настоящего изобретения.

Claims (6)

1. Устройство крупногабаритного ветрогенератора, содержащее опоры (16), прикрепленные к земле, и балки (17) для скрепления опор, передаточный вращающийся вал (2), установленный вертикально между верхней балкой (17) и нижней балкой (17) по центру верхней балки и нижней балки (17) с помощью верхней опоры (1) с подшипником и нижней опоры (14) с подшипником, нижний конец вращающегося вала (2) соединен с муфтой (7) генератора через большую шестерню (12), генератор (9) соединен кабелем (10) с камерой (11) преобразования энергии, многоярусный восприимчивый к ветровым нагрузкам механизм (15) ветряного колеса с количеством ярусов от 1 до 10 расположен вокруг вращающегося вала (2), в каждом ярусе дугообразные каркасы (3) в количестве от 1 до 5 расположены симметрично под равными углами относительно вращающегося вала (3), рассматриваемого как ось, каждый дугообразный каркас (3) содержит верхнюю поперечину (20), нижнюю поперечину (22) и вертикальные опоры (21) каркаса, подвижные лопасти (4) в количестве от 1 до 5 установлены в левой секции и правой секции каждого дугообразного каркаса (3) с помощью соответствующих верхних валов (5), нижних валов (6) и втулок (24) лопастей, стопор лопасти (23) и механизм (19) регулирования открытия лопасти расположены в контактном положении между подвижной лопастью (4) и дугообразным каркасом (3), наружные торцевые края дугообразных каркасов (3) соединены крепежными штангами (18), муфта (7) генератора соединена с устройством (8) регулирования выработки энергии.
2. Устройство по п.1, в котором сечение подвижной лопасти (4) имеет ложкообразную форму.
3. Устройство по п.1, в котором площадь подвижной лопасти (4), которая расположена дальше от вращающегося вала (2), превышает площадь подвижной лопасти (4), которая расположена ближе к вращающемуся валу (2).
4. Устройство по п.1, в котором устройство (13) ограничения частоты вращения при торможении расположено на вращающемся валу (2).
5. Устройство по п.1, в котором большая шестерня (12) соединена с муфтами (7) генератора в количестве от 1 до 5.
6. Устройство по п.1, в котором подвижная лопасть (4) установлена в дугообразном каркасе (3) на удалении от центральной линии основания лопасти ветрогенератора, при этом длина участка лопасти с одной стороны оси лопасти превышает длину участка лопасти с другой стороны оси лопасти.
RU2012137778/06A 2010-02-05 2011-01-20 Устройство ветрогенератора и конструкция лопасти ветрогенератора RU2529966C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010106452.X 2010-02-05
CN201010106452XA CN101737270B (zh) 2010-02-05 2010-02-05 特大型垂直轴风力发电装置
PCT/CN2011/070425 WO2011095075A1 (zh) 2010-02-05 2011-01-20 一种风力发电装置和一种风叶结构

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012137778A RU2012137778A (ru) 2014-03-10
RU2529966C2 true RU2529966C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=42461185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137778/06A RU2529966C2 (ru) 2010-02-05 2011-01-20 Устройство ветрогенератора и конструкция лопасти ветрогенератора

Country Status (16)

Country Link
US (1) US8847423B2 (ru)
EP (1) EP2532884B1 (ru)
JP (1) JP5694380B2 (ru)
KR (1) KR101439337B1 (ru)
CN (1) CN101737270B (ru)
AU (1) AU2011213447B2 (ru)
CA (1) CA2788909C (ru)
DK (1) DK2532884T3 (ru)
ES (1) ES2652638T3 (ru)
MY (1) MY163923A (ru)
NO (1) NO2532884T3 (ru)
PL (1) PL2532884T3 (ru)
PT (1) PT2532884T (ru)
RU (1) RU2529966C2 (ru)
SG (1) SG182768A1 (ru)
WO (1) WO2011095075A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186586U1 (ru) * 2018-07-27 2019-01-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Ветрогенератор с вертикальным приводным валом

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10851758B2 (en) * 2009-10-02 2020-12-01 Jose Ramon Santana Hydrokinetic transport wheel mount
CN101737270B (zh) 2010-02-05 2011-09-07 济南高新开发区中泰环保技术开发中心 特大型垂直轴风力发电装置
CN102297088B (zh) * 2011-06-01 2013-04-10 哈尔滨大功率立式风电装备工程技术研究中心 地基平台与框架钢缆联合稳固的立式多层风力发电系统
CN102305192B (zh) * 2011-09-07 2013-04-10 许孝礼 大风帆立旋式风力发电塔
CN102392795B (zh) * 2011-10-29 2013-05-08 邓允河 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法
CN102493909B (zh) * 2011-12-12 2013-12-04 山东中泰新能源集团有限公司 一种大型无坝水力发电站
TW201326545A (zh) 2011-12-16 2013-07-01 Fung Gin Da Energy Science & Technology Co Ltd 風力發電裝置
CN103375346A (zh) * 2012-04-19 2013-10-30 周瑾瑜 一种新型风力发电机
DE102012104738A1 (de) * 2012-06-01 2013-12-05 Max Su Vertikale Windkraftblattanordnung
US9618002B1 (en) * 2013-09-27 2017-04-11 University Of South Florida Mini notched turbine generator
US9863394B2 (en) 2014-04-03 2018-01-09 Cassius Advisiors Gmbh Fluid turbine
WO2015150559A1 (en) * 2014-04-03 2015-10-08 Cassius Advisors Gmbh A rotor and a fluid turbine with rotor
US9982655B2 (en) 2014-04-03 2018-05-29 Windtree Gmbh Rotor and fluid turbine with rotor
US9739153B2 (en) 2014-04-03 2017-08-22 Cassius Advisors Gmbh Rotor and fluid turbine with rotor
KR101555922B1 (ko) 2014-07-17 2015-09-30 화신강업(주) 에어 브레이크를 구비하는 풍력 발전기
US10823140B2 (en) * 2015-11-06 2020-11-03 Linton K. Samarasinha Vertical axis wind turbine structure
US10443570B2 (en) * 2016-02-18 2019-10-15 The Boeing Company Internal mounted cylindrical turbine for electricity generation using exterior flush and scoop intakes
US10605230B1 (en) 2017-02-16 2020-03-31 Stuart Lahtinen Wind turbine assembly
CN107100793A (zh) * 2017-07-13 2017-08-29 许占欣 一种低风速磁悬浮风轮装置
CN107587974A (zh) * 2017-10-26 2018-01-16 中能金瀚能源技术有限公司 垂直轴风力发电机反弓形风叶阵列结构及风力发电机
CN109026544B (zh) * 2018-08-15 2023-09-22 成玉生 一种风力发电装置
CN111075641B (zh) * 2019-12-31 2020-12-15 温州中黄科技有限公司 一种垂直轴风力机
CN111749851A (zh) * 2020-07-29 2020-10-09 陕西嘉阳电力股份有限公司 一种可调节风叶受风面积的风力发电装置
CN113279903A (zh) * 2021-05-21 2021-08-20 梁梓芸 风力发电装置
CN113931791B (zh) * 2021-10-18 2023-03-28 华能会理风力发电有限公司 一种垂直轴风力发电机风轮中支撑轮的同步机构

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19815208A1 (de) * 1998-04-04 1999-10-07 Techno Trans Ges Zur Foerderun Rotor mit achsparallelen flexiblen Flügelblättern und radialer Durchströmung für die Windenergienutzung
JP2000291527A (ja) * 1999-04-09 2000-10-17 Seijun Matsuyama 風力発電装置
RU2003127016A (ru) * 2003-09-05 2005-03-20 Евгений Александрович Нейфах (RU) Устройство для высасывания сока
RU56973U1 (ru) * 2006-05-15 2006-09-27 Геннадий Евгеньевич Козлов Ветродвигательное устройство
CN101230837A (zh) * 2008-02-05 2008-07-30 霍家文 一臂多叶垂直轴风力机

Family Cites Families (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1319766A (en) * 1919-10-28 Wibtd-motor
US662737A (en) * 1900-09-14 1900-11-27 Marcin Puszkar Current-motor.
US887142A (en) * 1907-09-07 1908-05-12 George Seator Stevenson Water-wheel.
US1225033A (en) 1916-04-15 1917-05-08 Charles C Jackson Wind-wheel.
US3442492A (en) * 1967-07-03 1969-05-06 Evan G Sullivan Fluid current motor
US3726070A (en) * 1969-08-11 1973-04-10 Toro Mfg Corp Staggered blade mower
AR210474A1 (es) * 1974-11-04 1977-08-15 Morin B Una turbina de corriente motriz que permite en especial transformar la energia de corrientes acuaticas en energia utilizable directamente
US4128363A (en) * 1975-04-30 1978-12-05 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Axial flow fan
US4052134A (en) * 1976-01-15 1977-10-04 Rollin Douglas Rumsey Vertical axis wind turbine motor
US4115027A (en) * 1976-01-16 1978-09-19 Robert Nason Thomas Vertical windmill
US4346305A (en) * 1976-11-30 1982-08-24 White Forest B Governor for fluid current motor
US4142832A (en) * 1977-04-25 1979-03-06 Clifton Woodrow W Fluid current motor
JPS5525555A (en) * 1978-08-12 1980-02-23 Hitachi Ltd Impeller
JPS5683581A (en) * 1979-12-12 1981-07-08 Chosei Zuikeiran Vertical shaft type wind-driven engine
US4303835A (en) * 1980-03-31 1981-12-01 Puran Bair Wind powered generator with cyclic airfoil latching
US4377372A (en) * 1981-11-09 1983-03-22 Carl Stutzman Wind turbine
JPS58119976A (ja) 1982-01-07 1983-07-16 アントン・ガサフイ 水平回転風車
JPS58183981U (ja) * 1982-06-03 1983-12-07 三菱重工業株式会社 風車
US4468169A (en) * 1982-08-18 1984-08-28 Williams Dennis L Regulated high torque flexible bladed wind wheel
US4496283A (en) 1983-03-01 1985-01-29 Kodric Andrej A Wind turbine
JPS59208172A (ja) * 1983-05-13 1984-11-26 Kiyotaka Nozoe 駆動装置
US4534703A (en) * 1983-08-30 1985-08-13 Flavell George A Wind power system
EP0157811B1 (en) * 1983-09-16 1988-05-04 WORMS, Louis Energy converter
US4883240A (en) * 1985-08-09 1989-11-28 General Electric Company Aircraft propeller noise reduction
US5066195A (en) * 1987-10-26 1991-11-19 Deutsche Forschungsanstault Fur Luft- Und Raumfahrt e.V. Propeller for aircraft or the like
US5193978A (en) * 1991-09-23 1993-03-16 Bill Gutierrez Articulated blade with automatic pitch and camber control
JPH06159223A (ja) * 1992-06-26 1994-06-07 Hiroaki Suzuki 風車装置及びこれに使用する垂直軸風車
RU2044157C1 (ru) * 1992-07-31 1995-09-20 Лев Анатольевич Степанов Аэрогидродинамический двигатель
US5266007A (en) * 1993-03-01 1993-11-30 Carrier Corporation Impeller for transverse fan
US5570997A (en) * 1995-07-17 1996-11-05 Pratt; Charles W. Horizontal windmill with folding blades
US5855470A (en) * 1997-03-21 1999-01-05 Holmes; Alan G. Wind wheel with rotationally faced plates
RU2202048C2 (ru) 1998-02-17 2003-04-10 Мозговой Александр Иванович Карусельное ветроколесо и лопасть карусельного ветроколеса
CN2334898Y (zh) * 1998-03-02 1999-08-25 刘天才 高效风力机
JP3626871B2 (ja) 1999-04-08 2005-03-09 三菱重工業株式会社 流動体圧送装置
JP2001132615A (ja) * 1999-11-11 2001-05-18 Hitachi Zosen Corp 発電用プロペラ形風車
JP2001323868A (ja) * 2000-05-12 2001-11-22 Seijun Matsuyama 多段式風力発電装置
JP2001323686A (ja) 2000-05-15 2001-11-22 Kosumo Kensetsu Kk 軽量建築物の免震装置
US6491499B1 (en) * 2000-09-27 2002-12-10 Torrington Research Company Axial flow fan
JP4020783B2 (ja) * 2000-12-23 2007-12-12 アロイス・ヴォベン 風力発電のための回転翼
US6857846B2 (en) 2001-06-19 2005-02-22 Lewis H. Miller Stackable vertical axis windmill
US6599085B2 (en) * 2001-08-31 2003-07-29 Siemens Automotive, Inc. Low tone axial fan structure
US6688842B2 (en) * 2002-06-24 2004-02-10 Bruce E. Boatner Vertical axis wind engine
US20090019846A1 (en) * 2004-10-12 2009-01-22 Guy Silver Method and system for electrical and mechanical power generation using stirling engine principles
US8051655B2 (en) * 2004-10-12 2011-11-08 Guy Silver Method and system for electrical and mechanical power generation using stirling engine principles
US7258527B2 (en) * 2004-12-28 2007-08-21 Chi-Kuang Shih Vertical axis wind engine
JP2007511709A (ja) 2005-01-19 2007-05-10 リュー,ビョン−スー 風力タービン
CN1707093A (zh) * 2005-05-23 2005-12-14 王庭义 风力发电的发电机多重智能组合方法
US20070014658A1 (en) * 2005-07-12 2007-01-18 Mollinger Sid S Vertical axis wind mill with variable pitch flat blades and booster curtains
US7743497B2 (en) * 2005-10-06 2010-06-29 General Electric Company Method of providing non-uniform stator vane spacing in a compressor
US8333561B2 (en) * 2006-04-17 2012-12-18 Richard Baron Vertical axis wind turbine
US20070243066A1 (en) * 2006-04-17 2007-10-18 Richard Baron Vertical axis wind turbine
US20090180878A1 (en) 2006-06-30 2009-07-16 Astelio Alunni Generation of power
CN201043510Y (zh) * 2007-03-02 2008-04-02 孙杰 垂直轴风力机
US7696635B2 (en) * 2007-03-07 2010-04-13 Boone Daniel N Gravity-flap, savonius-type wind turbine device
WO2008131519A1 (en) 2007-04-27 2008-11-06 Glenn Raymond Lux Modified darrieus vertical axis turbine
US20090001730A1 (en) * 2007-06-26 2009-01-01 Wen-Chung Kuo Vertical axis windmill with wingletted air-tiltable blades
KR20100080787A (ko) * 2007-09-06 2010-07-12 와트쓰리 인코포레이티드 적어도 하나의 블레이드 뱅크를 가진 에너지 추출 장치
US20090115194A1 (en) * 2007-09-07 2009-05-07 Ying-Lang Lin Breeze-type wind energy generator
US8087894B2 (en) * 2007-10-09 2012-01-03 Franklin Charles Brooks Aperture and flap vertical axis wind machine
CN101196162B (zh) * 2007-11-29 2010-12-15 杨德堃 流体动能收集轮
US20120051939A1 (en) * 2007-12-28 2012-03-01 Optiwind Corporation Structure and accelerator platform placement for a wind turbine tower
US20100143138A1 (en) * 2008-12-08 2010-06-10 Russel Hugh Marvin Axial flow wind turbine
ITTO20080013A1 (it) * 2008-01-09 2009-07-10 Rosati Flii S R L Ventola a geometria variabile e procedimento per la fabbricazione delle relative pale
JP4328870B2 (ja) * 2008-02-14 2009-09-09 株式会社小笠原設計 回転羽根付アースアンカーとその工法
CN201250751Y (zh) * 2008-02-26 2009-06-03 邹永奎 无风标风车结构及结构的气动设计
WO2009126533A2 (en) 2008-04-07 2009-10-15 Ohle Ernest L Building-based wind cylinder installation
FR2930301B1 (fr) 2008-04-18 2012-07-13 Aurore Lembert Eolienne a axe vertical dont les aubes se mettent "en drapeau" pendant la partie contre-productive de leur rotation.
GB2462307A (en) * 2008-08-01 2010-02-03 Vestas Wind Sys As Extension portion for wind turbine blade
KR200443971Y1 (ko) 2008-10-01 2009-03-30 오세종 수력을 이용한 발전장치
WO2010062018A1 (en) * 2008-11-27 2010-06-03 Snu R & Db Foundation Vertical axis turbine
US8133023B2 (en) * 2009-04-03 2012-03-13 Lockheed Martin Corporation Wind turbine with variable area propeller blades
CN201420647Y (zh) * 2009-04-28 2010-03-10 庄殿江 多风叶自动翻转风力机
US8282350B2 (en) * 2009-07-29 2012-10-09 The Corrado Family Limited Partnership, L.L.C. Method and apparatus for capturing wind to produce electrical power
US7821148B2 (en) * 2009-08-14 2010-10-26 Piasecki Frederick W Wind turbine
CN101737270B (zh) * 2010-02-05 2011-09-07 济南高新开发区中泰环保技术开发中心 特大型垂直轴风力发电装置
CN201610825U (zh) * 2010-02-05 2010-10-20 济南高新开发区中泰环保技术开发中心 特大型垂直轴风力发电装置
JP5413418B2 (ja) * 2010-08-27 2014-02-12 直美 菊池 垂直軸型風力発電機
US8585364B2 (en) * 2011-03-21 2013-11-19 Alois J. Kosch Vertical axis wind turbine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19815208A1 (de) * 1998-04-04 1999-10-07 Techno Trans Ges Zur Foerderun Rotor mit achsparallelen flexiblen Flügelblättern und radialer Durchströmung für die Windenergienutzung
JP2000291527A (ja) * 1999-04-09 2000-10-17 Seijun Matsuyama 風力発電装置
RU2003127016A (ru) * 2003-09-05 2005-03-20 Евгений Александрович Нейфах (RU) Устройство для высасывания сока
RU56973U1 (ru) * 2006-05-15 2006-09-27 Геннадий Евгеньевич Козлов Ветродвигательное устройство
CN101230837A (zh) * 2008-02-05 2008-07-30 霍家文 一臂多叶垂直轴风力机

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186586U1 (ru) * 2018-07-27 2019-01-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Ветрогенератор с вертикальным приводным валом

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013519025A (ja) 2013-05-23
DK2532884T3 (en) 2017-12-18
RU2012137778A (ru) 2014-03-10
JP5694380B2 (ja) 2015-04-01
CN101737270A (zh) 2010-06-16
CA2788909A1 (en) 2011-08-11
PL2532884T3 (pl) 2018-02-28
EP2532884A4 (en) 2014-12-10
MY163923A (en) 2017-11-15
WO2011095075A1 (zh) 2011-08-11
CN101737270B (zh) 2011-09-07
CA2788909C (en) 2014-05-06
EP2532884B1 (en) 2017-09-20
EP2532884A1 (en) 2012-12-12
KR20120123120A (ko) 2012-11-07
US8847423B2 (en) 2014-09-30
ES2652638T3 (es) 2018-02-05
AU2011213447B2 (en) 2014-09-18
US20120292916A1 (en) 2012-11-22
NO2532884T3 (ru) 2018-02-17
SG182768A1 (en) 2012-09-27
KR101439337B1 (ko) 2014-09-11
AU2011213447A1 (en) 2012-08-23
PT2532884T (pt) 2017-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2529966C2 (ru) Устройство ветрогенератора и конструкция лопасти ветрогенератора
AU2003209384B2 (en) Coupled vortex vertical axis wind turbine
US7922452B2 (en) Eolic converter
US8894348B2 (en) Wind turbine
JP2021510793A (ja) 風力および太陽光発電のためのマルチ風力タービンおよびソーラーを支持する風に対向して自己整列する浮体式プラットフォーム、ならびにその構築方法
AU2003209384A1 (en) Coupled vortex vertical axis wind turbine
US20100135768A1 (en) Column structure with protected turbine
EP2706231B1 (en) Method of operating a wind turbine
US8439641B2 (en) Flow driven engine
US20140322012A1 (en) Flow Driven Engine
AU2010225556A1 (en) Wind power generator
CN111535984A (zh) 一种含有被动俯仰调节装置的横轴潮流能水轮机
KR101347115B1 (ko) 진동 흡수 및 완화용 분상 충진재를 함유한 풍력발전기
KR20140009681A (ko) 해상 풍력발전기의 하부지지구조체
KR20130062008A (ko) 해상 풍력 발전 단지
KR20130059839A (ko) 이중 타워구조를 갖는 풍력발전기