RU2572150C1 - Контрроторный поливиндротор - Google Patents

Контрроторный поливиндротор Download PDF

Info

Publication number
RU2572150C1
RU2572150C1 RU2014147910/06A RU2014147910A RU2572150C1 RU 2572150 C1 RU2572150 C1 RU 2572150C1 RU 2014147910/06 A RU2014147910/06 A RU 2014147910/06A RU 2014147910 A RU2014147910 A RU 2014147910A RU 2572150 C1 RU2572150 C1 RU 2572150C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
counter
wind wheels
shafts
wheels
Prior art date
Application number
RU2014147910/06A
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 RU2014147910/06A priority Critical patent/RU2572150C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572150C1 publication Critical patent/RU2572150C1/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 ветроэнергетическим установкам. Контрроторный поливиндротор включает в себя несущую мачту и поворотный узел, на котором закреплен опорный каркас с ветроколесами вертикально-осевого вращения, размещенными в двух ярусах и выставленными клином на ветер. Между ярусами каркаса имеется разрыв, содержащий контрроторные генераторы, ветроколеса разных ярусов, будучи соосными, имеют встречные вращения. Валы ветроколес с меньшей площадью ометания, относящиеся к нижнему ярусу, соединены с роторами, а валы ветроколес с большей площадью ометания, встроенные в верхний ярус, - с контрроторами тех же генераторов, эти последние валы ветроколес, что более остальных удалены в подветренную сторону от несущей мачты, выступают вверх за пределы опорного каркаса, где на их концы дополнительно надеты ортогональные лопасти крыловидного профиля. Изобретение направлено на достижение больших электрических мощностей при надежной ориентации установки на ветер. 2 ил.

Description

Устройство предназначено для преобразования энергии материковых ветров в электроэнергию средней мощности.
Относится к ветрогенераторам вертикально-осевого вращения с турбинами (ветроколесами), имеющими ортогональные лопасти крыловидного профиля.
Из развития техники известны ВЭУ с контрроторными генераторами горизонтально-осевого вращения (патенты SU №4213057, 1333821, 1787205, 1402706 и др.), состоящие из двух пропеллерно-лопастных турбин, от одной из которых под напором ветра вращение передается на ротор, а с другой турбины - на контрротор общего генератора. Типовым недостатком устройств являются аэродинамические помехи, взаимно налагаемые работающими турбинами. Чаще всего одна из турбин работает в потоке уже отработанного ветра, что создает нестабильный режим работы и не дает ожидаемой прибавки генераторной мощности. Для преодоления указанного несовершенства контрроторных конструкций применяются системы (патенты RU №2372519, 2420671), где вращения на ротор и контрротор через механические связи передаются с одной единственной турбины горизонтально-осевого типа на генератор, устанавливаемый вертикально. Такие устройства отличаются сложностью и дороговизной. Существенно, что все упомянутые ВЭУ обладают плохой ориентацией на ветер, которая ведет при их эксплуатации в атмосферных потоках переменчивой направленности, что является особенностью континентального климата, к значительным потерям среднегодовой мощности.
Вместе с тем существует модельный ряд поливиндроторов с ветроколесами вертикально-осевого вращения из ортогональных лопастей крыловидного профиля (патенты RU №2482328, 2504686, 2529990), которые не требуют ориентации на ветер и тем самым более приспособлены и эффективны в условиях и ограничениях аэродинамической нестабильности материковых ветров. Ожидаемая мощность данных устройств в средне-скоростной среде зависит от комплектации и составляет 20-120 кВт (http://journal-eco.ru, 2014, №2, с. 40-48), что является приемлемым в малой энергетике при жилищно-коммунальном и сельскохозяйственном применении, но недостаточна для промышленных целей.
Сущность изобретения состоит в том, что в поливиндроторных устройствах используются генераторы с встречным вращением роторов и индукционных обмоток (контрроторов), установленные в разрыве между ярусами опорного каркаса ветросилового блока, что помещается на вершине несущей мачты ВЭУ, встречные вращения на указанные элементы генераторов поступают с вертикальных валов ветроколес, причем на роторы задействованы ветроколеса нижнего яруса, а на массивные контрроторы - верхнего яруса устройства, имеющие большую площадь ометания и соответствующий ей больший энергетический съем от ветра. Ориентация силового блока на ветер обеспечивается тем, что ветроколеса устройства выставлены клином на ветер, схемой вращения ветроколес верхнего яруса, усиливается дополнительными ортогональными лопастями, расположенными в предельно возможном подветренном положении.
Целью настоящего изобретения является получение большей мощности от материковых ветров нестабильной направленности на основе применения известных поливиндроторов.
Поставленная цель обеспечивается тем, что опорный каркас на вершине устройства имеет два яруса с вертикально-соосными и встречно вращающимися ветроколесами, выставленными клином на ветер, на валах которых установлены ортогональные лопасти крыловидного профиля, а в междуярусном разрыве располагаются контрроторные генераторы. Валы ветроколес нижнего яруса соединены с генераторными роторами, соосные им валы ветроколес противоположного вращения подключены от верхнего яруса к контрроторам тех же генераторов. Массивные электромагнитные элементы генераторов, а именно контрроторы, вращаются от ветроколес, работающих в более высоком и скоростном ветровом коридоре верхнего яруса устройства, этой же задаче подчинена их большая площадь ометания, чем у ветроколес нижнего яруса. Ориентация ветросилового блока в целом на ветер обеспечивается известным клиновым строем ветроколес, направленностью вращения ветроколес верхнего яруса, при которой лопасти в крайнем подветренном положении поворачиваются в сторону несущей мачты устройства. Неблагоприятное влияние противоположного вращения ветроколес нижнего яруса на ориентацию возмещается наличием дополнительных ортогональных лопастей, под установку которых максимально подветренные валы другого яруса своими концами выступают верх за пределы клиновидного опорного каркаса.
На фиг. 1 показан общий вид контрроторного поливиндротора; на фиг. 2 - то же устройство, вид сверху.
Контрроторный поливиндротор состоит из несущей мачты 1, поворотного узла 2, опорного каркаса 3, ветроколес 4 нижнего яруса на вертикальных валах 5, ветроколес 6 верхнего яруса на соответствующих валах 7 и 8, генераторов в составе роторов 9 и контрроторов 10, дополнительных ортогональных лопастей 11.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Под напором воздушного потока ветросиловой блок разворачивается благодаря поворотному узла 2 на ветер, одновременно начинают вращение все составляющие его ветроколеса: 6 верхнего яруса в направлениях оптимальных для надежной ориентации на атмосферный фронт и 4 нижнего яруса - в противоположных направлениях. Вращение и энергия ветра передаются с ветроколес 4, 6 на роторы 9 и контрроторы 10 соответственно, их скорости вращения складываются, генераторы вырабатывают большую мощность, чем обладают упомянутые поливиндроторные прототипы.
Большая площадь, ометаемая ветроколесами 6, достигается их повышенными габаритами над ветроколесами 4: высотой (фиг. 1) и/или диаметром, служит, как и размещение в верхнем ярусе устройства, то есть там, где скорости ветра сильнее, для съема большей энергии и ее передачи на контрроторы 10, существенно превышающие по массе роторы 9.
Направленность вращения ветроколес 6 верхнего яруса, когда их лопасти в максимально подветренной позиции направлены на несущую мачту 1, является оптимальной для ориентации всего ветросилового блока на ветер. Противоположное вращение ветроколес 4 нижнего яруса не благоприятствует условию обязательной ориентации, что ослабляется их низовым в менее скоростных ветрах положением и наличием на концах выступающих вверх за пределы опорного каркаса 3 самых подветренных валов 8 дополнительных ортогональных лопастей 11. Напор ветра на данные аэродинамические элементы, самые большие из возможных плечи их смещения от несущей мачты 1, создают крутящие моменты, усиливающие и стабилизирующие ориентацию ветросилового блока на ветер.
Предполагаемая мощность контрроторного поливиндротора в средне-скоростных от 9 м/с потоках материковых ветров переменчивой направленности превысит показатели прототипов в 1,5-2 раза и составит порядка 200-250 кВт.

Claims (1)

  1. Контрроторный поливиндротор, включающий в себя несущую мачту и поворотный узел, на котором закреплен опорный каркас с ветроколесами вертикально-осевого вращения, размещенными в двух ярусах и выставленными клином на ветер, отличающийся тем, что между ярусами каркаса имеется разрыв, содержащий контрроторные генераторы, ветроколеса разных ярусов, будучи соосными, имеют встречные вращения, при этом валы ветроколес с меньшей площадью ометания, относящиеся к нижнему ярусу, соединены с роторами, а валы ветроколес с большей площадью ометания, встроенные в верхний ярус, - с контрроторами тех же генераторов, эти последние валы ветроколес, что более остальных удалены в подветренную сторону от несущей мачты, выступают вверх за пределы опорного каркаса, где на их концы дополнительно надеты ортогональные лопасти крыловидного профиля.
RU2014147910/06A 2014-11-28 2014-11-28 Контрроторный поливиндротор RU2572150C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147910/06A RU2572150C1 (ru) 2014-11-28 2014-11-28 Контрроторный поливиндротор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147910/06A RU2572150C1 (ru) 2014-11-28 2014-11-28 Контрроторный поливиндротор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572150C1 true RU2572150C1 (ru) 2015-12-27

Family

ID=55023511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014147910/06A RU2572150C1 (ru) 2014-11-28 2014-11-28 Контрроторный поливиндротор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572150C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1622609A1 (ru) * 1988-09-20 1991-01-23 В.М. Антипов Ветродвигатель
JP2008261288A (ja) * 2007-04-12 2008-10-30 Shinko Electric Co Ltd 風力発電装置
CN202203041U (zh) * 2011-06-23 2012-04-25 孟凡鑫 巨能风力发动机
WO2013059860A1 (en) * 2011-10-24 2013-05-02 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine system
CN203161449U (zh) * 2013-04-01 2013-08-28 林玉辉 三立轴风力发电装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1622609A1 (ru) * 1988-09-20 1991-01-23 В.М. Антипов Ветродвигатель
JP2008261288A (ja) * 2007-04-12 2008-10-30 Shinko Electric Co Ltd 風力発電装置
CN202203041U (zh) * 2011-06-23 2012-04-25 孟凡鑫 巨能风力发动机
WO2013059860A1 (en) * 2011-10-24 2013-05-02 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine system
CN203161449U (zh) * 2013-04-01 2013-08-28 林玉辉 三立轴风力发电装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102639867B (zh) 风力机
US20110156392A1 (en) Wind turbine control
US10378510B2 (en) Vertical axis wind turbine with self-orientating blades
EP2012007B1 (en) Vertical axis wind turbine
US9127646B2 (en) Toroidal augmented wind power generation system using a modified and integrated vertical axis wind turbine rotor and generator assembly
US9041240B2 (en) Wind turbine apparatus
KR20110010241A (ko) 편심축을 가진 멀티 사이클로이드 곡선 시스템을 구현하는 풍력발전장치
JP2023095968A (ja) 風力発電所
RU2537664C1 (ru) Аэростатный ветрогенератор
US20130119662A1 (en) Wind turbine control
RU2572150C1 (ru) Контрроторный поливиндротор
RU2340789C1 (ru) Комплекс ветроэнергетический
RU2482328C1 (ru) Поливиндроторный энергоблок
Dumitrescu et al. Wind tunnel experiments on vertical-axis wind turbines with straight blades
KR101566501B1 (ko) 휘어진 블레이드 팁을 갖는 다운윈드 풍력 발전 장치
CN102619696B (zh) 船型叶片立轴式风力发电机
RU120152U1 (ru) Ветроэлектрический генератор
JP2011085080A (ja) 風車
US9217421B1 (en) Modified drag based wind turbine design with sails
RU2453727C1 (ru) Горизонтально-турбинный ветрогенератор
WO2014089630A1 (en) Wind energy conversion apparatus
US8202051B2 (en) Turbine apparatus
KR101295260B1 (ko) 보조날개를 설치한 풍력발전기
KR101418674B1 (ko) 루버유도형 풍력발전기
KR101418675B1 (ko) 루버유도형 풍력발전기