RU2572151C1 - Парно-виндроторный электрогенератор - Google Patents

Парно-виндроторный электрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2572151C1
RU2572151C1 RU2014141351/06A RU2014141351A RU2572151C1 RU 2572151 C1 RU2572151 C1 RU 2572151C1 RU 2014141351/06 A RU2014141351/06 A RU 2014141351/06A RU 2014141351 A RU2014141351 A RU 2014141351A RU 2572151 C1 RU2572151 C1 RU 2572151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
pair
tier
rotors
mast
Prior art date
Application number
RU2014141351/06A
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 RU2014141351/06A priority Critical patent/RU2572151C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572151C1 publication Critical patent/RU2572151C1/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 области ветроэнергетики, в частности к ветрогенераторам вертикально-осевого вращения. Парно-виндроторный электрогенератор содержит несущую мачту, заканчивающуюся наверху поворотным узлом с закрепленным к нему каркасом ветросилового блока из опорных горизонтальных балок, внутри которого в двух ярусах расположены виндроторы, и плоский ориентирующий элемент. Виндроторы в каждом ярусе сгруппированы попарно таким образом, что пара виндроторов в верхнем ярусе вынесена от поворотного узла мачты на большее плечо и находится с подветренной стороны. Пара виндроторов в нижнем ярусе расположена с наветренной стороны к поворотному узлу, сюда же, но на подветренную часть яруса, перенесен ориентирующий элемент. Изобретение направлено на уменьшение массогабаритных характеристик и повышение прочности и жесткости, улучшение ориентации на ветер. 2 ил.

Description

Изобретение предназначено для генерации энергии среднескоростных ветров переменчивой направленности на материковых территориях в электроэнергию малой мощности.
Устройство относится к ветрогенераторам вертикально-осевого вращения ортогональных турбин (ветроколес) с лопастями крыловидного профиля.
По настоящее время развитие мировой ветроэнергетики продолжает быть напрямую связано со строительством ВЭУ, оснащенных пропеллерно-лопастными турбинами горизонтально-осевого вращения. Доля генерации такими системами достигла, например, в Испании 20,9% от общего годового энергопотребления, чем обеспечивается 15,5 млн домохозяйств или 90% от их общего числа. Однако подобные достижения ветроэнергетики остаются уделом исключительно приморских стран, где при сильных и стабильно-направленных ветрах упомянутые турбины работают устойчиво с приемлемой эффективность. В континентальных странах доля ветроэнергетики практически не растет, что обусловлено резкими падениями мощности и аварийностью ветрогенераторов горизонтально-осевого вращения в условиях и ограничениях материкового климата, когда ветра являются не более чем средне-скоростными, а атмосферные потоки возбуждены, часто и резко меняют направление. В такой среде в качестве турбин более приемлемыми являются ветроколеса вертикально-осевого вращения с ортогональными лопастями крыловидного профиля (виндроторы).
Известно, что задача получения средних промышленно значимых мощностей в 20-120 кВт и более от виндроторов решается объединением их в обоймы (http://journal-eco.RU, 2014, №2, с. 40-48) при помощи соответствующих устройств (патенты RU №№2482328, 2504686, 2529990). Вместе с тем ветросиловые блоки таких поливиндроторов имеют большие массогабаритные характеристики, в которых нет необходимости при генерации малых мощностей порядка 1,5-3,0 кВт, когда достаточным на скоростях ветра от 8-9 м/с является площадь, ометаемая ветроколесами, в 9-18 м2. Конструкция поливиндроторов требует оптимизации при переходе на более малые мощности, в которых согласно официальной оценки НИИ энергетической стратегии имеют потребность по меньшей мере 20 млн человек населения в одной Российской Федерации (www.energystrategy.ru). Этот запрос на малую собственную и независимую генерацию из возобновляемых источников как в жилищно-коммунальных целях, так и для сельскохозяйственных нужд неуклонно нарастает в связи с прогрессирующим ростом цен на электроэнергию от сетевых источников. Но рынок энергетического оборудования статичен и не в силах предложить надежные малые ВЭУ, с большим ресурсом работы без существенных эксплуатационных проблем в условиях и ограничениях материкового климата.
Сущность изобретения состоит в том, что известные устройства с уверенно ориентирующимися на ветер обоймами из нескольких виндроторов, выставленных клином навстречу ветру, заменены линейной конструкций той же направленности. При этом каркас ветросилового блока из опорных горизонтальных балок, закрепленных к поворотному узлу на вершине несущей мачты, имеет два яруса, в каждом из которых виндроторы сгруппированы одинаково попарно и поперек движению ветра, но разно удалены от поворотного узла несущей мачты. В верхнем ярусе пара виндроторов сдвинута от упомянутого узла и находится относительно него с подветренной стороны, а в нижнем ярусе приближена к тому же узлу и обращена на ветер. Сюда же на подветренную сторону перенесен плоский ориентирующий элемент, размещенный в плоскости, совпадающей с осью симметрии несущей мачты.
Целью настоящего устройства является оптимизация поливиндроторных конструкций под ветрогенерацию малых мощностей, уменьшение массогабаритных характеристик каркасной части ветросилового блока, улучшение его прочности и жесткости, ориентации на ветер.
Поставленная цель достигается тем, что клиновидный ветросиловой блок, сращенный посредством опорных горизонтальных балок с поворотным узлом, которым на своем верху заканчивается несущая мачта установки, в предлагаемом устройстве переделан по линейной схеме, когда составляющие его виндроторы объединены в две идентичные пары, зеркально расположенные, но разно удаленные относительно поворотного узла несущей мачты и разнесенные по высоте с размещением каждой пары в своем ярусе. Подветренная пара виндроторов находится выше наветренного аналога и больше смещена от поворотного узла несущей мачты. В ярусе наветренной пары виндроторов с подветренной стороны от несущей мачты и в плоскости, совпадающей с ее вертикальной осью симметрии, находится плоский ориентирующий элемент, являющийся в то же время ребром жесткости, усиливающим прочность каркасной части ветросилового блока.
На фиг. 1 показан общий вид парно-виндроторного электрогенератора (стрелкой указано направление ветра); на фиг. 2 - вид сверху на то же устройство (генераторы условно не показаны, стрелками обозначены направления вращения ветроколес с ортогональными лопастями крыловидного профиля).
Парно-виндроторный электрогенератор (П-ВЭГ) включает в себя несущую мачту 1, заканчивающуюся наверху поворотным узлом 2, ветросиловой блок в составе каркаса из опорных горизонтальных балок 3, пары наветренных виндроторов 4 и идентичной пары подветренных виндроторов 5, оснащенных ветроколесами с ортогональными лопастями крыловидного профиля 6 и генераторами 7. На нижнем ярусе каркаса предусмотрен плоский ориентирующий элемент 8.
Устройство П-ВЭГ работает следующим образом. Под воздействием воздушного потока ветросиловой блок разворачивается парой виндроторов 4 навстречу ветру, что происходит благодаря большему крутящему моменту, воздействующему на пару виндротор 5, вынесенных от поворотного узла 2 на большее плечо, а также наличию и новому расположению плоского ориентирующего элемента 8. Одновременно ветроколеса 6 приходят в движение и передают вращение в генераторы 7, вырабатывающие электрический ток. Порядок вращения ветроколес, что показан стрелками на фиг. 2, повторяет принцип работы, имеющей место в указанных прототипах, что также способствует оптимальной ориентации устройства на ветер.
Предложенная схема размещения виндроторов в каркасе ветросилового блока позволяет улучшить массогабаритные характеристики устройства за счет уменьшения суммарной длины опорных горизонтальных балок. Представляется возможным существенно уменьшить консольность этих балок, чтоем наряду с наличием плоского ориентирующего элемента, одновременно исполняющего функции ребра жесткости, благоприятно сказывается на прочности всей конструкции. Место расположения упомянутого плоского элемента двойного назначения позволяет устройству без задержек реагировать на изменения в окружающей воздушной среде, когда в материковом климате происходят частые и резкие изменения направленности ветра.

Claims (1)

  1. Парно-виндроторный электрогенератор, включающий в себя несущую мачту, заканчивающуюся наверху поворотным узлом с закрепленным к нему каркасом ветросилового блока из опорных горизонтальных балок, внутри которого в двух ярусах расположены виндроторы, и имеющий плоский ориентирующий элемент, отличающийся тем, что виндроторы в каждом ярусе сгруппированы попарно таким образом, что пара виндроторов в верхнем ярусе вынесена от поворотного узла мачты на большее плечо и находится с подветренной стороны, а пара виндроторов в нижнем ярусе расположена с наветренной стороны к поворотному узлу, сюда же, но на подветренную часть яруса, перенесен упомянутый ориентирующий элемент.
RU2014141351/06A 2014-10-15 2014-10-15 Парно-виндроторный электрогенератор RU2572151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014141351/06A RU2572151C1 (ru) 2014-10-15 2014-10-15 Парно-виндроторный электрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014141351/06A RU2572151C1 (ru) 2014-10-15 2014-10-15 Парно-виндроторный электрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572151C1 true RU2572151C1 (ru) 2015-12-27

Family

ID=55023512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014141351/06A RU2572151C1 (ru) 2014-10-15 2014-10-15 Парно-виндроторный электрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572151C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4213057A (en) * 1978-05-08 1980-07-15 Endel Are Wind energy conversion device
CN101191463A (zh) * 2007-06-16 2008-06-04 欧阳厚成 双层叶片并网垂直轴风力发电机
RU2329398C2 (ru) * 2003-10-22 2008-07-20 Глобал Энерджи Ко., Лтд. Ветроэнергетическая установка с вертикальной осью
WO2013059860A1 (en) * 2011-10-24 2013-05-02 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine system
CN103437952A (zh) * 2013-09-06 2013-12-11 东北师范大学 双透平垂直轴风力发电机
RU137061U1 (ru) * 2013-07-12 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Ветроэнергетическая установка

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4213057A (en) * 1978-05-08 1980-07-15 Endel Are Wind energy conversion device
RU2329398C2 (ru) * 2003-10-22 2008-07-20 Глобал Энерджи Ко., Лтд. Ветроэнергетическая установка с вертикальной осью
CN101191463A (zh) * 2007-06-16 2008-06-04 欧阳厚成 双层叶片并网垂直轴风力发电机
WO2013059860A1 (en) * 2011-10-24 2013-05-02 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine system
RU137061U1 (ru) * 2013-07-12 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Ветроэнергетическая установка
CN103437952A (zh) * 2013-09-06 2013-12-11 东北师范大学 双透平垂直轴风力发电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110089698A1 (en) Combination solar and dual generator wind turbine
US8157501B2 (en) Vertical axis sail-type windmill power transfer device
US9683547B2 (en) Wind turbine having nacelle fence
US9041239B2 (en) Vertical axis wind turbine with cambered airfoil blades
WO2011133340A3 (en) Vertical axis wind turbine
CA2755849C (en) Economical urban wind turbine station (euwts)
KR101626715B1 (ko) 수직형 풍력발전기
TN2010000196A1 (en) Wind turbine with vertical axis and wind power plant
US9322392B2 (en) Enclosed vertical axis fluid rotor
CL2013002775A1 (es) Maquina eolica para la generacion de energia, que comprende una torre con un extremo superior donde se dispone de una gondola destinada a alojar los mecanismos y disposiciones de generacion y donde esta montado un conjunto rotor que presenta unas palas conectoras de viento, un generador de energia electrica conformado por un estator interior fijo y un rotor exterior, una pluralidad de copas de soporte y un cubo regulador de paso de pala.
KR101292041B1 (ko) 수평형 풍력 발전기
RU2347942C1 (ru) Энергетическая установка по использованию ветровой и солнечной энергии
KR100744992B1 (ko) 풍력발전기의 풍차지지용 삼각 8면체 지지장치
RU2572151C1 (ru) Парно-виндроторный электрогенератор
US20150152848A1 (en) Omnidirectional Hybrid Turbine Generator
BR112020006027A2 (pt) Instalação de energia eólica
US20140356157A1 (en) Wind turbine device with diverter panels and related systems and methods
RU2482328C1 (ru) Поливиндроторный энергоблок
KR101387351B1 (ko) 수직축형 풍력 발전 장치
RU181069U1 (ru) Ветроэлектростанция
US8202051B2 (en) Turbine apparatus
RU2653641C2 (ru) Вертикально-осевая ветротурбина
KR101533713B1 (ko) 풍력 발전 장치 및 이를 포함하는 발전형 시설물
RU2504686C1 (ru) Поливиндроторный энергокомплекс материкового назначения
EP3771817A1 (en) Tower-mounted wind power system