RU2529990C1 - Поливиндротор модифицированный - Google Patents

Поливиндротор модифицированный Download PDF

Info

Publication number
RU2529990C1
RU2529990C1 RU2013147499/06A RU2013147499A RU2529990C1 RU 2529990 C1 RU2529990 C1 RU 2529990C1 RU 2013147499/06 A RU2013147499/06 A RU 2013147499/06A RU 2013147499 A RU2013147499 A RU 2013147499A RU 2529990 C1 RU2529990 C1 RU 2529990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
mast
wind rotor
rack
poly
Prior art date
Application number
RU2013147499/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Губанов
Original Assignee
Александр Владимирович Губанов
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 Владимирович Губанов filed Critical Александр Владимирович Губанов
Priority to RU2013147499/06A priority Critical patent/RU2529990C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529990C1 publication Critical patent/RU2529990C1/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
    • Y02E10/728Onshore 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

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для преобразования энергии среднескоростных ветров в условиях континентального климата. Поливиндротор включает в себя несущую мачту, заканчивающуюся наверху поворотным узлом, от которого отходят в подветренную сторону горизонтальные платформы, стянутые вертикальными стойками в обойму, содержащую виндроторы, выставленные клином на ветер, и хвостовые оперения. Устройство с наветренной стороны от мачты имеет дополнительную вертикальную стойку со стационарно установленным на ее вершине стреловым грузоподъемным краном. Вся подвижная часть сбалансирована относительно оси поворота на ветер при помощи противовесов, которые одеты на упомянутую дополнительную стойку и подветренные стойки, равноудаленные от поворотного узла. Устройство снабжено защитной сеткой, прикрепленной к внешним кромкам горизонтальных платформ. Изобретение направленно на независимое от специальной техники обслуживание и ремонт основного оборудования, повышение надежности узла ориентации поливиндротора на ветер, безопасную эксплуатацию. 3 ил.

Description

Устройство предназначено для преобразования энергии средне-скоростных ветров в сложных и нестабильных атмосферных условиях континентального климата с получением электроэнергии средней мощности.
Изобретение относится к ветрогенераторам с вертикально-осевым вращением ортогональных турбин.
Перед развитием ветроэнергетики на материковых территориях долгое время стоит и очевидно не будет преодолена проблема низкой эффективности применения горизонтально-осевых турбин пропеллерного типа из-за их плохой ориентации на ветер и низкой мощности в атмосферных потоках со скоростями до 12 м/с. В свою очередь вертикально-осевые турбины (виндроторы), в полной мере соответствующие условиям работы в среднескоростных ветрах 6-9 м/с, не требующие ориентации на ветер и в силу этого идеально соответствующие воздушной среде, где преобладают неустойчивые, переменчивые по направлению, вихревые потоки, развивали до сих пор мощности в 15-20 кВт, но не более.
С другой стороны, устойчиво нарастающие темпы роста тарифов на электроэнергию от традиционных сетевых источников побуждают потребителей к поиску возможностей самоизоляции в вопросах энергоснабжения и их таковому запросу сегодня единственно отвечают технологии генерации из возобновляемых источников, прежде всего ветроэнергетика. Однако в данном направлении потребитель на материковых территориях сталкивается с такими не в полной мере решенными вопросами, как безопасность, решаемая большой площадью отчуждения земли под ВЭУ, что влечет за собой значительные арендные платежи и земельные налоги, высокая стоимость не столько оборудования, как его эксплуатации в силу зависимости от специальной техники и средств, быстрый износ и ненадежность отдельных узлов.
Из уровня техники известен поливиндроторный энергоблок (патент RU №2482328), который в комплектации серийно выпускаемыми промышленностью виндроторами ВЕГА (http://www.energostar.com.ua) или ENERVOLT (http://www.termored.ru), имеющими ортогональные турбины с крыловидными лопастями диаметром 4 и высотой 8 метров, будучи поднятыми в континентальном климате на высоту порядка 40-60 метров (http://cxem.net), развивает мощности 30-40 кВт в комплектации 2 виндроторами, 120-160 кВт в комплектации 8 виндроторами и т.д. Для настоящего энергоблока номинальной скоростью ветра является 8,0 м/с, самоориентация на ветер усилена особой направленностью вращения турбин и хвостовыми оперениями. Предварительная стоимость строительства энергоблока определяется из соотношения 960-1000 EUR/кВт и является приемлемой малым и среднем предприятиям, бытовым потребителям на принципах кооперации. Вместе с тем данное техническое решение не учитывает такие эксплуатационные аспекты, как безопасность без отчуждения земельных площадей, высокая стоимость обслуживания и ремонта, ненадежность поворотного узла. В результате разрушений на критических скоростях ветра, по причине заводских дефектов, монтажа или естественной коррозии крепежа поврежденные части турбин будут разбросаны и накроют большую территорию. Для производства ремонта и профилактики потребуется тяжелый самоходный автокран с большим вылетом телескопической стрелы, которого может и не быть в местах дислокации энергоблока или не быть дорог с твердым покрытием необходимой проходимости. В любом случае стоимость почасовой аренды специального автокрана составляет значительную денежную сумму и резко повышает себестоимость электроэнергии от ветрогенератора любого известного типа. При установке энергоблока на высоте более 40 м эксплуатационные затраты вырастут еще более ввиду необходимости периодического привлечения вертолетной техники. В рассматриваемом устройстве поворотный узел нагружен большим изгибающим моментом, поскольку центр тяжести энергоблока всегда смещен в подветренную сторону от оси вращения, что приводит к неравномерному и быстрому износу подшипников узла с последующим их заклиниванием.
Сущность изобретения состоит в том, что известный поливидроторный энергоблок дополняется новыми узлами и элементами целевого назначения, а именно собственным грузоподъемным механизмом вертикального перемещения виндроторов к фундаменту установки для ремонта или замены турбинно-генераторного оборудования, их возвращения в рабочее положение; средствами балансировки-выравнивания нагрузки на поворотный узел поливиндротора с помощью противовесов; сеткой безопасности, защищающей прилегающую территории в аварийных ситуациях.
Целью настоящего устройства является независимое от специальной техники обслуживание и ремонт основного оборудования, повышение надежности узла ориентации поливиндротора на ветер, безопасности при эксплуатации установки.
Поставленная цель достигается следующими техническим решениями. В состав конструкции добавлена еще одна вертикальная стойка, установленная с наветренной стороны от несущей мачты. На вершине упомянутой стойки стационарно размещен стреловой грузоподъемный кран. В случае необходимости на все ту же стойку и стойки равноудаленные от поворотного узла, с подветренной от него стороны одеваются противовесы. К внешним кромкам опорных для виндроторов платформ крепится сетка, выполняющая защитные функции при аварийных разрушениях турбинных элементов.
На фиг.1 показан общий вид поливиндротора модифицированного в одноярусном исполнении и комплектации шестью виндроторами; на фиг.2 - сечение «А-А»; на фиг.3 - схематичный вид того же поливиндротора, когда один из турбинно-генераторных блоков опущен к фундаменту установки в целях его текущего ремонта.
Поливиндротор модифицированный (ПВР-М) содержит несущую мачту 1 с поворотным узлом 2, от которого отходят горизонтальные платформы 3, стянутые наветренной 4 и подветренными 5 стойками в обойму 6, заполненную виндроторами 7 в составе ортогональных турбин 8 и генераторов 9. Указанные турбинно-генераторные блоки выставлены клином на ветер, пространственная ориентация обоймы усилена хвостовыми оперениями 10. На вершине наветренной стойки стационарно установлен стреловой грузоподъемный кран 11. Обойма из виндроторов сбалансирована относительно своей оси поворота на ветер с помощью противовесов 12.1 и 12.2, с внешней стороны она огорожена защитной сеткой 13, что крепится к кромкам горизонтальных платформ.
Устройство ПВР-М действует следующим образом. Перед запуском установки в работу вся подвижная часть конструкции, а именно обойма 6 в сборе с виндроторами 7, балансируется относительно поворотного узла 2, для чего используются противовесы 11. В рабочем режиме преобразования энергетики ветра в электроэнергию грузоподъемный кран 10 не задействован, его стрела фиксируется на верхней торцевой площадке поворотного узла 2. Защита в аварийной ситуации прилегающей к ПВР-М территории от поражения разрушенными и разбрасываемыми элементами турбин 8 обеспечивается сеткой 12.
В режиме ремонта, замены изношенных деталей и узлов виндроторов 7 работы производятся с помощью стрелового грузоподъемного крана 10, который опускает данные турбинно-генераторные блоки к фундаменту ПВР-М и затем возвращает их на место. Описанная деятельность производится исключительно в периоды слабо- или безветрия.
Таким образом, предлагаемый поливиндротор модифицированный эффективно решает проблемы, сдерживающие использование самого перспективного возобновляемого источника энергии - ветра, в том числе и прежде всего в интересах потребителей средних электрических мощностей на материковых территориях за счет углубления автономизации ВЭУ, удешевляющей эксплуатацию оборудования посредством исключения зависимости от специальной техники и средств; мер безопасности, что позволяют уменьшить землеотводы под ветрогенераторы и коммуникации, приблизить их вплотную и непосредственно к объектам электроснабжения; повышения надежности, межремонтного пробега и ресурса ветроэнергетических станций виндроторного класса.

Claims (1)

  1. Поливиндротор модифицированный, включающий в себя несущую мачту, заканчивающуюся наверху поворотным узлом, от которого отходят в подветренную сторону горизонтальные платформы, стянутые вертикальными стойками в обойму, содержащую виндроторы, выставленные клином на ветер, и хвостовые оперения, отличающийся тем, что устройство с наветренной стороны от мачты имеет дополнительную вертикальную стойку со стационарно установленным на ее вершине стреловым грузоподъемным краном, вся подвижная часть конструкции сбалансирована относительно оси поворота на ветер при помощи противовесов, что одеты на упомянутую дополнительную стойку и подветренные стойки, равноудаленные от поворотного узла, в состав устройства входит защитная сетка, полностью отгораживающая работающие турбины от окружающего пространства, будучи прикрепленной к внешним кромкам горизонтальных платформ.
RU2013147499/06A 2013-10-25 2013-10-25 Поливиндротор модифицированный RU2529990C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147499/06A RU2529990C1 (ru) 2013-10-25 2013-10-25 Поливиндротор модифицированный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147499/06A RU2529990C1 (ru) 2013-10-25 2013-10-25 Поливиндротор модифицированный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2529990C1 true RU2529990C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=53381507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013147499/06A RU2529990C1 (ru) 2013-10-25 2013-10-25 Поливиндротор модифицированный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529990C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017108049A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Vestas Wind Systems A/S Methods for mounting or dismounting wind turbine components of a multirotor wind turbine
WO2017108050A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Vestas Wind Systems A/S Methods for mounting or dismounting a wind turbine component of a multirotor wind turbine
US11118568B2 (en) 2014-08-15 2021-09-14 Vestas Wind Systems A/S Control of a wind turbine with a fault condition
PL442393A1 (pl) * 2022-10-10 2024-04-15 Łukasz Szwej Klinowy, bezoporowy wiatrak pionowej osi, z polaryzacyjno akceleracyjnym napędem generatora

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009370C1 (ru) * 1991-03-04 1994-03-15 Николай Андреевич Сидоров Ветровой двигатель
US20100253084A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-07 Industrial Technology Research Institute Vertical-axis windpower fan unit and module and power generating system thereof
EP2455610A1 (en) * 2009-07-16 2012-05-23 Guangzhou Yatu Wind Energy Co., Ltd Vertical wind power generator
RU2482328C1 (ru) * 2012-04-12 2013-05-20 Александр Владимирович Губанов Поливиндроторный энергоблок

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009370C1 (ru) * 1991-03-04 1994-03-15 Николай Андреевич Сидоров Ветровой двигатель
US20100253084A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-07 Industrial Technology Research Institute Vertical-axis windpower fan unit and module and power generating system thereof
EP2455610A1 (en) * 2009-07-16 2012-05-23 Guangzhou Yatu Wind Energy Co., Ltd Vertical wind power generator
RU2482328C1 (ru) * 2012-04-12 2013-05-20 Александр Владимирович Губанов Поливиндроторный энергоблок

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11118568B2 (en) 2014-08-15 2021-09-14 Vestas Wind Systems A/S Control of a wind turbine with a fault condition
WO2017108049A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Vestas Wind Systems A/S Methods for mounting or dismounting wind turbine components of a multirotor wind turbine
WO2017108050A1 (en) * 2015-12-22 2017-06-29 Vestas Wind Systems A/S Methods for mounting or dismounting a wind turbine component of a multirotor wind turbine
CN108700022A (zh) * 2015-12-22 2018-10-23 维斯塔斯风力系统有限公司 安装或者拆卸多转子风轮机的风轮机部件的方法
US10934999B2 (en) 2015-12-22 2021-03-02 Vestas Wind Systems A/S Methods for mounting or dismounting wind turbine components of a multirotor wind turbine
US11365714B2 (en) 2015-12-22 2022-06-21 Vestas Wind Systems A/S Methods for mounting or dismounting a wind turbine component of a multirotor wind turbine
PL442393A1 (pl) * 2022-10-10 2024-04-15 Łukasz Szwej Klinowy, bezoporowy wiatrak pionowej osi, z polaryzacyjno akceleracyjnym napędem generatora

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9359911B2 (en) Wind turbine having heliplatform arrangement and method of using same
EA000588B1 (ru) Выведенная из эксплуатации дымовая труба в качестве башни для ветряной турбины
RU2529990C1 (ru) Поливиндротор модифицированный
JP5719975B2 (ja) 風力エネルギータービンシェルステーション
US20090250938A1 (en) Wind turbine incorporated in an electric transmission tower
CN104675631A (zh) 一种新型转板式阻力型高效发电装置(风力、水力通用)
KR20090130202A (ko) 풍력발전기
Ragheb Modern wind generators
KR101053451B1 (ko) 블레이드의 방향전환이 가능한 소형 풍력발전기
KR101293342B1 (ko) 고정식 해상풍력발전기의 하부구조물 작업 및 구조 안전성 향상을 위한 보루
CN102305188A (zh) 能自动对风的多转子风力发电系统
CN110770406A (zh) 变电站、安装和实施方法
RU2393365C1 (ru) Устройство для использования энергии ветра
CN211852049U (zh) 一种旋球风力发电独立运行系统及具有该系统的发电装置
RU40769U1 (ru) Автономная ветроэнергетическая установка
RU2482328C1 (ru) Поливиндроторный энергоблок
JP2021127653A (ja) 自然エネルギー発電装置
JP3192427U (ja) 太陽光発電と風力発電を複合した発電装置
KR20150137160A (ko) 지주에 설치되는 풍력태양광에너지 발생장치
CN102465840A (zh) 一种风力发电机
CN102588225A (zh) 一种圆柱形框架结构无轴风力发电塔
CN203206147U (zh) 一种风光互补发电系统
CN205478119U (zh) 框架结构风力发电平台
CN102305186A (zh) 一种多转子风力发电系统
CZ30871U1 (cs) Mobilní zařízení pro využití energie větru a slunce