RU2621667C2 - Гидроэлектрическая турбина - Google Patents

Гидроэлектрическая турбина Download PDF

Info

Publication number
RU2621667C2
RU2621667C2 RU2013117743A RU2013117743A RU2621667C2 RU 2621667 C2 RU2621667 C2 RU 2621667C2 RU 2013117743 A RU2013117743 A RU 2013117743A RU 2013117743 A RU2013117743 A RU 2013117743A RU 2621667 C2 RU2621667 C2 RU 2621667C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
coils
turbine
coil
rotor
Prior art date
Application number
RU2013117743A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013117743A (ru
Inventor
Эд СПУНЕР
Original Assignee
Оупенхайдроу Груп Лимитед
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 Оупенхайдроу Груп Лимитед filed Critical Оупенхайдроу Груп Лимитед
Publication of RU2013117743A publication Critical patent/RU2013117743A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621667C2 publication Critical patent/RU2621667C2/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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/08Machine or engine aggregates in dams or the like; Conduits therefor, e.g. diffusors
    • F03B13/083The generator rotor being mounted as turbine rotor rim
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/10Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/04Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for rectification
    • H02K11/049Rectifiers associated with stationary parts, e.g. stator cores
    • H02K11/05Rectifiers associated with casings, enclosures or brackets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/47Air-gap windings, i.e. iron-free windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • 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
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • F05B2220/7064Application in combination with an electrical generator of the alternating current (A.C.) type
    • 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
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
    • F05B2240/133Stators to collect or cause flow towards or away from turbines with a convergent-divergent guiding structure, e.g. a Venturi conduit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/04Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for rectification
    • H02K11/049Rectifiers associated with stationary parts, e.g. stator cores
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/02Machines with one stator and two or more rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/14Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/28Layout of windings or of connections between windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with 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
    • Y02E10/20Hydro energy
    • 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
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроэнергетики, в частности к конструкции гидроэлектрической турбины, содержащей статор и концентрически размещенный внутри него ротор. Технический результат – повышение надёжности и уменьшение массы гидроэлектрической турбины. Гидроэлектрическая турбина содержит ротор с группой магнитов, расположенных по периметру его внешнего обода и обеспечивающих создание радиального магнитного поля. Беспазовый статор концентрически окружает ротор. Статор снабжен обмоткой из ферромагнитной проволоки, образующей путь замыкания магнитного потока магнитов ротора, и группой катушек, расположенных на статоре с внутренней стороны проволочной обмотки в радиальном направлении. Каждая указанная катушка снабжена собственным выпрямителем, предназначенным для преобразования переменного тока, индуцируемого в катушках, в постоянный ток, предпочтительно передаваемый удаленному потребителю. 16 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к гидроэлектрической турбине, предназначенной для выработки электроэнергии. Конкретнее, изобретение относится к гидроэлектрической турбине с полым центром, выполненной с возможностью выработки электроэнергии при помощи океанических и/или приливно-отливных течений.
Отбор мощности от гидроэлектрической турбины с полым центром наиболее целесообразно осуществлять при использовании электрогенератора кольцевой конструкции, расположенного с внешней поверхности ротора и внутренней поверхности статора. В этом случае генератор представляет собой многополюсную синхронную машину. Для создания магнитодвижущей силы, необходимой для порождения магнитного потока в магнитной цепи, система возбуждения может быть оснащена электрическими обмотками, запитываемыми током, или группой постоянных магнитов. Такая конструкция предполагает наличие широкого открытого пространства в середине статора для размещения ротора. Кольцевой генератор работает на той же скорости вращения, что и турбина, и не требует редуктора.
Прямоприводные (т.е. безредукторные) Генераторы с возбуждением от поля Постоянных Магнитов (ППГПМ) представляют собой наиболее простые и потенциально наиболее надежные и экономичные устройства отбора мощности для систем, использующих возобновляемые источники энергии.
В большинстве случаев конструкция генераторов ППГПМ предполагает наличие магнитной цепи, образованной совокупностью размещенных на роторе магнитов, создающих радиальное магнитное поле в узком промежутке между ротором и статором. Как правило, используют статор стандартной конструкции, подобный статору индукционной или синхронной машины, т.е. цилиндрический шихтованный металлический статор, во внутреннем канале которого выполнены пазы, в которых намотаны изолированные катушки, образующие электрическую цепь статора. Магнитная цепь связана с электрической цепью благодаря размещению ротора внутри статора. Магнитную цепь обычно создают с использованием ферромагнитных секций, выполненных из железа или стали, так как они обладают меньшим сопротивлением прохождению магнитного потока. Такие секции обычно используются как для ротора, так и для статора.
Магнитное поле, создаваемое системой возбуждения, пронизывает зазор между ротором и статором. Перемещение ротора (а следовательно, его магнитного поля) относительно статора (а следовательно, относительно катушек его электрической цепи) приводит к индуцированию электродвижущей силы (ЭДС) в катушках. Однако сцепление потока с любым другим контуром в статоре также подвержено изменению и приводит к наведению ЭДС. Чтобы избежать протекания нежелательных токов в магнитном железе или стали статора, приводящих к потере мощности, сердечник статора, на который намотаны катушки, составлен из тонких пластин магнитного железа или стали, разделенных электроизоляцией. Эти пластины называются слоями, их получают путем вырезания штамповкой. Изоляцию обычно наносят тонким слоем, с одной или обеих сторон, на лист, из которого выштамповывают пластину. Якорные катушки фиксируются на шихтованном магнитном сердечнике при помощи пазов, выполняемых путем штамповки. Витки катушек необходимо уложить и закрепить в этих пазах, что подвергает механическому напряжению их изоляцию. В результате, приходится использовать более толстый слой изоляции по сравнению со слоем, достаточным для обеспечения непосредственно электроизолирования.
В случае изготовления машин небольшими партиями, стоимость изготовления штампа для вырубки пластин составляет значительную часть полной стоимости машины, при этом из-за времени, затрачиваемого на изготовление такого специального штампа, сроки изготовления машин удлиняются. Кроме того, материал, извлеченный из центра высеченной пластины, идет в отходы, что обуславливает возникновение существенных производственных затрат.
В области гидроэнергетики предпочтительно использовать машины большого диаметра, которые при этом позволяют повысить производительность и сократить расход электромагнитных материалов. Однако в машинах большого диаметра вышеупомянутые слои приходится составлять из нескольких дуговых сегментов, поскольку не представляется возможным предусмотреть лист из магнитной стали, размер которого является достаточным для создания цельного кольца. Указанные дуговые сегменты требуется размещать на поддерживающей конструкции. Это значительно повышает себестоимость машины.
Такая система, содержащая шихтованный пазовый статор, предполагает наличие на нем зубцов, проходящих в сторону ротора. Данное обстоятельство приводит к тому, что ротор испытывает тенденцию занимать определенное угловое положение. Это явление, известное под названием «залипание», требует значительного увеличения крутящего момента при запуске ротора. Кроме того, из-за большой величины радиально направленной силы притяжения, действующей между ротором и статором, в системе требуется использовать массивную жесткую опору.
Таким образом, задача данного изобретения заключается в устранении вышеупомянутых недостатков.
Поставленная задача решена путем создания гидроэлектрической турбины, содержащей ротор; группу магнитов, расположенных по периметру внешнего обода ротора и обеспечивающих создание радиального магнитного поля; беспазовый статор, концентрически окружающий ротор и снабженный обмоткой из ферромагнитной проволоки, образующей путь замыкания магнитного потока магнитов; и группу катушек, расположенных на статоре.
В предпочтительном случае катушки расположены с внутренней стороны проволочной обмотки в радиальном направлении.
В предпочтительном случае отдельные катушки прикреплены к статору механическим образом и не оплетают его.
В предпочтительном случае катушки не переплетаются друг с другом.
В предпочтительном случае катушки расположены в ряд с образованием кольцевой группы, концентрически окружающей группу магнитов.
В предпочтительном случае индуцируемые в различных катушках электродвижущие силы неодинаковы по фазе.
В предпочтительном случае каждая катушка прикреплена к статору связующим веществом.
В предпочтительном случае каждая катушка навита в форме прямоугольника с закругленными углами.
В предпочтительном случае каждая катушка снабжена собственным выпрямителем.
В предпочтительном случае выпрямители установлены на статоре.
В предпочтительном случае каждый выпрямитель установлен в непосредственной близости от соответствующей катушки.
В предпочтительном случае каждая катушка заключена в непроницаемую для жидкости оболочку или кожух.
В предпочтительном случае каждая катушка заключена в непроницаемую для жидкости оболочку или кожух вместе с соответствующим ей выпрямителем.
В предпочтительном случае указанные оболочка или кожух обладают электроизоляционными свойствами.
В предпочтительном случае каждый выпрямитель включает в себя диодный мост или полумост.
В предпочтительном случае выпрямители имеют общий выход постоянного тока.
В предпочтительном случае выпрямители соединены друг с другом с образованием набора совокупностей, в каждой из которых выпрямители соединены параллельно, при этом указанные совокупности соединены между собой последовательно.
В предпочтительном случае обмотка статора выполнена из неизолированной проволоки.
Используемый в настоящей заявке термин «беспазовый» относится к конструкции статора электрического генератора и указывает на отсутствие известных из уровня техники окружных пазов, выполненных во внутренней поверхности канала цилиндрического шихтованного железного сердечника, по которым обычно проходят витки катушек из изолированной медной проволоки.
Далее изобретение описано со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:
фиг.1 в аксонометрии изображает гидроэлектрическую турбину, соответствующую предпочтительному варианту изобретения;
сриг.2 в аксонометрии изображает ротор, являющийся составной частью заявленной гидроэлектрической турбины;
фиг.3 в аксонометрии изображает статор, представляющий собой другую часть заявленной гидроэлектрической турбины;
фиг.4 изображает сечение статора, показанного на фиг.3;
фиг.5 в аксонометрии изображает катушку, входящую в состав заявленной гидроэлектрической турбины;
фиг.6 изображает принципиальную схему соединения катушек, входящих в состав заявленной турбины;
и фиг.7 упрощенно иллюстрирует приливную станцию, оснащенную группой заявленных гидроэлектрических турбин.
Заявленная гидроэлектрическая турбина на прилагаемых чертежах в целом обозначена позицией 10. Эта турбина 10 предназначена для вырабатывания электричества, в предпочтительном случае с помощью приливно-отливных течений и/или океанических течений. Однако она может иметь и другие применения, например, ее можно использовать в плотине гидроэлектростанции (не показана) и т.п. Как следует из дальнейшего описания, турбина 10 обладает рядом очевидных преимуществ над известными аналогами, в частности, лучшей надежностью, более низкой стоимостью и меньшей массой.
Турбина 10 содержит ротор 20 (показан на фиг.2), установленный с возможностью вращения внутри статора 30. Конструкция ротора 20 предполагает наличие полого центра, поэтому ротор включает в себя внутренний обод 23, ограничивающий собою центральную полость. Кроме того, ротор 20 оснащен группой по существу радиальных лопастей 21, размещенных между внутренним ободом 23 и внешним ободом 22. Ротор 20 также содержит группу магнитов 41, предпочтительно постоянных магнитов, расположенных по внешнему ободу 22. Магниты 41 расположены с чередованием их полярности с северной на южную в окружном направлении. Магниты 41 предпочтительно установлены на кольцевом элементе (не показан) из ферромагнитного материала.
Как следует из фиг.3 и 4, статор 30 в поперечном сечении имеет форму трубки Вентури, зона сужения которой образует кольцевой канал 32, где в рабочем состоянии размещен ротор 20. Благодаря выполнению статора 30 имеющим сечение в форме трубки Вентури увеличивается скорость прохождения воды через статор 30, что повышает скорость вращения ротора 20. Однако сечение в форме трубки Вентури не является ключевой особенностью данного изобретения. Между ротором 20 и статором 30 могут быть предусмотрены подшипники любой подходящей формы, способствующие вращению ротора 20. По аналогии с ротором 20, статор 30 может быть изготовлен из любого подходящего материала. Согласно предпочтительному варианту изобретения, описанному в данной заявке, он по существу изготовлен из СПТ.
Внутри канала 32 к статору 30 прикреплена группа отдельных катушек 42, образующих кольцо. Пример одной из этих катушек представлен на фиг.5. Конфигурация и принципы функционирования группы катушек 42 более подробно описаны ниже. Вокруг группы катушек 42, концентрически по отношению к ним и с наружной от них стороны в радиальном направлении, навита ферромагнитная обмотка 50, предпочтительно из стальной проволоки. В процессе работы обмотка 50 обеспечивает путь замыкания магнитного потока на статоре 30 для магнитных полей, создаваемых магнитами 41. Также она повышает конструкционную прочность статора 30. Данное обстоятельство позволяет использовать при изготовлении статора 30 легкие материалы.
В рабочем положении ротор 20 находится внутри канала 32, имеющегося в статоре 30, поэтому катушки 42 располагаются концентрически вокруг магнитов 41 с образованием небольшого зазора между собой и ними. В стандартных электрических двигателях/генераторах этот зазор называется воздушным зазором, однако заявленная турбина 10 предназначена для использования под водой, поэтому данный зазор заполняется не воздухом, а водой. Магниты 41 создают радиально направленное магнитное поле, которое пересекает зазор между внешним ободом 22 и статором 30, при этом обмотка 50 образует путь замыкания магнитного потока. Когда вода проходит через турбину 10, приводя ротор 20 во вращение, радиально направленное магнитное поле, которое предпочтительно чередуются между смежными магнитами 41 с севера на юг, пронизывает катушки 42, индуцируя чередующуюся ЭДС во всех катушках 42. Ниже описано более подробно, как эта индуцированная ЭДС переменного тока создает выходную электрическую мощность турбины 10.
Как указано выше, в статоре 30 вместо обычной шихтованной пазовой структуры используется проволочная обмотка 50, обеспечивающая путь для замыкания магнитного поля, создаваемого магнитами 41. Обнаружено, что такая конструкция имеет ряд преимуществ, особенно благоприятно проявляющихся в области гидроэнергетики. Отсутствие шихтованного пазового железного сердечника, или, точнее, использование сплошной кольцевой обмотки 50, устраняет эффект «залипания» ротора 20. Явление «залипания» наблюдается в двигателях/генераторах, оснащенных обычным шихтованным пазовым статором, когда магниты ротора выравниваются по зубцам статора, что приводит к тому, что ротор стремиться занять определенное положение. Это явление приводит к увеличению момента, необходимого для запуска двигателей/генераторов традиционной конструкции. Благодаря устранению этого «залипания» путем уложения обмотки 50 без использования пазов, ротор 20 характеризуется более низким пусковым крутящим моментом, а потому может запускаться течениями с более низкими скоростями, свойственными, например, приливно-отливным течениям, не способным создавать большой крутящий момент для ротора 20. Кроме того, такая турбина 10 позволяет генерировать энергию на протяжение всего приливно-отливного цикла.
Также необходимо отметить, что отказ от принципов выполнения статора имеющим шихтованную пазовую структуру, значительно снижает стоимость и сложность статора 30, поскольку используемая в этом случае проволочная обмотка 50 относительно недорога и проста в изготовлении. Еще одно преимущество обусловлено тем, что обмотка 50 размещена с наружной стороны от группы катушек 42 в радиальном направлении. При такой конфигурации зазор, пересекаемый магнитным потоком от магнитов 41, имеет больший размер, что приводит к снижению плотности магнитного потока в указанном зазоре. Данное обстоятельство на первый взгляд выглядит недостатком, однако оно приводит к снижению силы притяжения между статором 30 и ротором 20. Благодаря этому снижаются требования к жесткости ротора 20 и статора 30, необходимой для противодействия указанной силе притяжения, а следовательно, для предотвращения деформации. В результате, ротор 20 и статор 30 можно выполнять в виде достаточно легких элементов, что значительно уменьшает их стоимость, а также упрощает их транспортировку и манипулирование ими. Это преимущество является существенным с учетом полных габаритов турбины 10, которая может составлять в диаметре более 10 метров. Кроме того, использование проволочной обмотки 50 уменьшает отходы производства, которые весьма значительны при изготовлении обмоток шихтованных пазовых статоров, особенно в случае таких крупных машин, как турбина 10.
Катушки, в которых индуцируется ЭДС, обычно изготавливаются из медной проволоки. Независимо от типа якоря, используемого в электрических генераторах/двигателях, они имеют сложный переплетающийся рисунок намотки и образуют вокруг ротора сетку. Этим катушкам обычно придается конфигурация, обеспечивающая на выходе трехфазный переменный ток. В случае беспазового якоря катушки принято наматывать на специальной рамке или станке. Однако в настоящем изобретении для турбины 10 предложена совершенно иная и значительно улучшенная электрическая схема. Как следует из фиг.3 и 4, электрическая схема включает в себя большое число катушек 42, расположенных в ряд по окружности внутри канала 24. Количество катушек 42 может быть разным в зависимости от назначения турбины 10. Кроме того, каждая катушка 42 снабжена собственным выпрямителем 71, предпочтительно однофазным мостовым выпрямителем 71 (показан только на фиг.6), вследствие чего переменный ток, индуцированный в каждой катушке 42, сразу же преобразуется в постоянный ток. При этом выход каждого узла «катушка 42 - выпрямитель 71» подключен к общему выходу постоянного тока турбины 10. Установлено, что данные особенности изобретения обеспечивают существенные преимущества, в частности, при его использовании в гидроэнергетике. Причины этого будут указаны ниже. Также, возможна альтернативная схема, согласно которой каждая катушка 42 снабжена полумостовым выпрямителем (не показан). В этом случае каждый выпрямитель содержит два диода, один из которых подсоединен между одним из выходов соответствующей катушки и положительным внешним выходом постоянного тока, а другой диод подсоединен между тем же выходом катушки и отрицательным внешним выходом постоянного тока, при этом другой выход катушки подсоединен к общей точке, к которой подсоединены и все остальные катушки.
Катушки 42, выполненные предпочтительно из изолированной медной проволоки, намотаны в форме прямоугольника с закругленными углами, т.е. в форме «беговой дорожки», что продиктовано соображениями конструктивной простоты и необходимостью использования медной проволоки требуемой длины в каждой катушке 42, подвергающейся воздействию магнитного поля ротора 20 под прямым углом. Катушки 42 предпочтительно имеют электрически изолированный сердечник или профиль (не показан), как правило удлиненной прямоугольной формы, на который наматывают медную проволоку или ленту, придавая ей тем самым указанную форму «беговой дорожки». Количество витков в каждой катушке 42 можно выбрать таким образом, что создаваемое ею напряжение будет меньше номинального значения коммерчески доступных и предпочтительно недорогих выпрямителей 71, даже если ротор 20 разгоняется до своей максимальной скорости из-за отсоединения от турбины запитываемой нагрузки (не показана). Еще одной благоприятной предпосылкой для использования простых диодных выпрямителей 71 является то, что обмотка 50 имеет гораздо более низкое реактивное сопротивление по сравнению с обычным шихтованным пазовым якорем, в результате чего при работе диодных выпрямителей 71 не происходит недопустимого падения напряжения на импедансе катушек 42. Такая конфигурация, предусматривающая наличие для каждой катушки 42 собственного выпрямителя 71, расположенного в непосредственной близости от катушки 42 или недалеко от нее, позволяет выполнить первый этап преобразования «переменный ток - постоянный ток» общего цикла преобразования «переменный ток - постоянный ток - переменный ток», осуществляемого в турбине 10. После этого выходная мощность передается в виде постоянного тока в место, удобное для заключительного преобразования обратно в трехфазный переменный ток установленного напряжения и частоты для подачи в сеть электроснабжения.
Поскольку катушки 42 не оплетают статор 30 в виде сетки, стоимость и сложность исполнения электрической схемы статора 30 значительно снижаются. В частности, поскольку каждая катушка 42 представлена в виде физически отдельного элемента, появляется возможность изготавливать эти катушки 42 вне места их использования, а значит - с большей точностью и без особых затрат. При изготовлении катушек 42 их можно покрывать электроизоляцией (не показана), предпочтительно смолой, в которую катушки 42 можно погружать, или использовать иной способ нанесения оболочки или защитного слоя. Эта оболочка или кожух предпочтительно изолируют катушки 42 от земли или точки заземления.
Еще одно преимущество изобретения обеспечивается в том случае, если при создании слоя изоляции выпрямитель 71, соответствующий каждой катушке 42 и последовательно к ней подключенный, разместить рядом с катушкой 42 таким образом, что он будет покрыт слоем смолы вместе с катушкой 42, образуя вместе с ней физически цельный элемент. После покрытия оболочкой катушка 42 и выпрямитель 71 выглядят как относительно тонкий прямоугольный брусок, от которого отходит простой двухпроводной вывод (не показан). Процесс, аналогичный созданию единого блока из катушки 42 и выпрямителя 71, можно использовать и для объединения нескольких катушек 42 с соответствующими им выпрямителями 71 в единый модуль, имеющий форму короткой дуги. Эти модули можно тоже производить отдельно от турбины 10, предпочтительно в условиях чистоты, и при необходимости - с использованием средств пропитки в вакууме под давлением, которые были бы недопустимо громоздкими и дорогими, если бы требовалось их использовать для изготовления полного кольца группы катушек 42 для турбины 10.
Описанная конструкция имеет ряд преимуществ над традиционной конструкцией, согласно которой катушки объединены с созданием общего трехфазного выхода, подключенного к отдельной цепи трехфазного выпрямителя. Эти преимущества указаны ниже.
- Устранены традиционные соединения катушек между собой.
- Выпрямители 71 изолируют от цепи любую вышедшую из строя катушку 42, не образуя препятствий для работы остальных катушек 42.
- Стоимость ниже, чем у традиционной конструкции, поскольку используются дешевые производимые в массовом порядке однофазные выпрямители 71, а не более дорогие компоненты, составляющие отдельный трехфазный выпрямитель для всей вырабатываемой мощности.
- Однофазный мостовой выпрямитель 71, размещенный рядом с каждой катушкой 42, может быть интегрирован с ней таким образом, что будет подвергаться воздействию устройства охлаждения, предусмотренного для катушек 42, что позволит не использовать отдельное устройство охлаждения для выпрямителя.
- Каждая катушка 42 может быть намотана из двух или более проводников, соединяемых параллельно, что позволяет уменьшить размер проводника, а также ограничить некоторым приемлемым уровнем вихревые токи и связанные с ними потери. В таких случаях каждый проводник катушки 42 может быть подключен к отдельному выпрямительному мосту. Если один из проводников или его выпрямитель выйдет из строя, другие проводники катушки 42 будут по-прежнему работать.
Установка группы катушек 42 на статор 30 сводится к простой задаче приклеивания покрытых смолой катушек 42 к внутренней поверхности канала 32 в ряд друг с другом с образованием кольцевой системы. В этом существенное отличие от традиционной конфигурации, при которой катушки намотаны на пазовый статор, образуя сложный рисунок намотки. Следует отметить, что, в отличие от традиционной конфигурации намотки, отдельные катушки 42 не оплетают статор 30 или, точнее сказать, не переплетаются с обмоткой 50, образующей путь замыкания силовых линий магнитного потока. Также они не переплетаются друг с другом. При такой конфигурации изготовление статора 30 значительно упрощается. Кроме того, сокращаются время и затраты на его изготовление.
Выходы всех катушек 42 подсоединены к общему выходу постоянного тока турбины 10, как подробнее описано ниже. Каждая катушка 42 предпочтительно установлена в плоскости, ориентированной по существу по касательной к точке поверхности канала 32, к которой эта катушка 42 крепится. Электроизоляционная оболочка каждой катушки 42 и связанного с ней выпрямителя 71 в предпочтительном случае обеспечивает герметичность этих элементов, вследствие чего турбину 10 можно использовать под водой. Каждую катушку 42 снабжают электрической изоляцией и одновременно герметизируют в процессе ее изготовления вне места монтажа, что исключает необходимость герметизации конструкции после того, как катушки 42 установлены на статоре 30. Это упрощает и удешевляет процесс сборки турбины 10. Благодаря сведению данных этапов изготовления в отдельный процесс, значительно повышается точность изготовления блока «катушка 42 - выпрямитель 71». В частности, эти элементы можно изготавливать в условиях чистоты, и, при необходимости, - с использованием средств пропитки в вакууме под давлением.
На сриг.6 изображена принципиальная схема электрической цепи статора 30, которая включает в себя группу катушек 42 и связанных с ними выпрямителей 71. Следует отметить, что число катушек 42, показанных на сриг.6, не обязательно соответствует числу катушек 42, устанавливаемых на статоре 30 на практике. Кроме того, следует иметь в виду, что приведенная электрическая схема соответствует предпочтительной конфигурации соединений между катушками 42 и выпрямителями 71, хотя в изобретении можно использовать и любую другую подходящую конфигурацию. Как показано на примере представленного здесь предпочтительного варианта, группа катушек 42 и соответствующих им выпрямителей 71 объединены в четыре последовательно соединенные совокупности, каждая из которых включает в себя семь катушек 42, соединенных друг с другом параллельно. Выбор числа катушек 42 в каждой совокупности и числа совокупностей обусловлен желаемыми величинами напряжения и/или силы тока на общем выходе постоянного тока. Так, число блоков 30 «катушка/выпрямитель», соединяемых параллельно, определяет общую силу тока, а число совокупностей, соединяемых последовательно, определяет общее напряжение. Данная конфигурация может быть разной в зависимости от числа катушек 42, входящих в турбину 10, и от напряжения и/или тока, создаваемых в каждой катушке 42. При этом указанные величины определяются рядом факторов и не в последнюю очередь плотностью магнитного потока, проходящего через каждую катушку 42, и числом витков в каждой катушке 42. Желаемые величины напряжения и тока на общем выходе постоянного тока турбины 10 могут различаться также в зависимости от конкретной задачи применения. Например, если турбина 10 расположена в открытом море, и электроэнергия от нее должна передаваться по пятикилометровому отрезку подземного кабеля, то вероятно, потребуется напряжение около 10000 вольт, чтобы обеспечить передачу тока по такому длинному кабелю и не допустить неприемлемой потери мощности в кабеле экономичного поперечного сечения.
Из фиг.6 видно, что использование большого числа катушек 42, соединяемых согласно представленной конфигурации, обеспечивает высокую степень избыточности катушек 42. Так, если отдельная катушка 42 или связанный с ней выпрямитель 71 выйдет из строя, общее влияние на энерговыработку турбины 10 будет относительно невелико, и в любом случае не приведет к прекращению работы турбины 10. Кроме того, использование большого числа катушек 42 обеспечивает ровный уровень выходного постоянного тока, поскольку силы ЭДС от катушек 42 создаются в разных фазах.
Как видно из сриг.7, турбина 10 может служить частью приливной станции, включающей множество турбин 10, выходы которых соединены параллельно и подключены к общему кабелю 72, подающему электроэнергию на берег или в любое другое желаемое место. Для подачи электроэнергии в сеть электроснабжения или иному потребителю энергии предпочтительно используется высоковольтный преобразователь 73 постоянного тока. Если расстояние, на которое осуществляется передача, более короткое, то для турбины 10 может быть задана конфигурация, обеспечивающая выработку более низкого напряжения постоянного тока, например, от 1000 до 1500 В, и заключительное преобразование в переменный ток перед выходом в сеть электроснабжения может осуществляться преобразователем (не показан), аналогичным тем, что используются в электроприводах.

Claims (17)

1. Гидроэлектрическая турбина, содержащая ротор; группу магнитов, расположенных по периметру внешнего обода ротора и обеспечивающих создание радиального магнитного поля; беспазовый статор, концентрически окружающий ротор и снабженный обмоткой из ферромагнитной проволоки, образующей путь замыкания магнитного потока магнитов; и группу катушек, расположенных на статоре с внутренней стороны проволочной обмотки в радиальном направлении.
2. Турбина по п.1, в которой отдельные катушки прикреплены к статору механическим образом и не оплетают его.
3. Турбина по п.1, в которой катушки не переплетаются друг с другом.
4. Турбина по п.1, в которой катушки расположены в ряд с образованием кольцевой группы, концентрически окружающей группу магнитов.
5. Турбина по п.1, в которой индуцируемые в различных катушках электродвижущие силы неодинаковы по фазе.
6. Турбина по п.1, в которой каждая катушка прикреплена к статору связующим веществом.
7. Турбина по п.1, в которой каждая катушка навита в форме прямоугольника с закругленными углами.
8. Турбина по п.1, в которой каждая катушка снабжена собственным выпрямителем.
9. Турбина по п.8, в которой выпрямители установлены на статоре.
10. Турбина по п.1, в которой каждый выпрямитель установлен в непосредственной близости от соответствующей катушки.
11. Турбина по п.1, в которой каждая катушка заключена в непроницаемую для жидкости оболочку или кожух.
12. Турбина по п.8, в которой каждая катушка заключена в непроницаемую для жидкости оболочку или кожух вместе с соответствующим ей выпрямителем.
13. Турбина по п.11, в которой указанные оболочка или кожух обладают электроизоляционными свойствами.
14. Турбина по п.8, в которой каждый выпрямитель включает в себя диодный мост или полумост.
15. Турбина по п.8, в которой выпрямители соединены с общим выходом постоянного тока.
16. Турбина по п.8, в которой выпрямители соединены друг с другом с образованием набора совокупностей, в каждой из которых выпрямители соединены параллельно, при этом указанные совокупности соединены между собой последовательно.
17. Турбина по п.1, в которой обмотка статора выполнена из неизолированной проволоки.
RU2013117743A 2006-07-14 2013-04-18 Гидроэлектрическая турбина RU2621667C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP06014667.7A EP1879280B1 (en) 2006-07-14 2006-07-14 A hydroelectric turbine
EP06014667.7 2006-07-14

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104363/07A Division RU2009104363A (ru) 2006-07-14 2007-07-13 Гидроэлектрическая турбина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013117743A RU2013117743A (ru) 2014-10-27
RU2621667C2 true RU2621667C2 (ru) 2017-06-07

Family

ID=37606863

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104363/07A RU2009104363A (ru) 2006-07-14 2007-07-13 Гидроэлектрическая турбина
RU2013117743A RU2621667C2 (ru) 2006-07-14 2013-04-18 Гидроэлектрическая турбина

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104363/07A RU2009104363A (ru) 2006-07-14 2007-07-13 Гидроэлектрическая турбина

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8466595B2 (ru)
EP (1) EP1879280B1 (ru)
JP (1) JP5084828B2 (ru)
KR (1) KR101454008B1 (ru)
CN (1) CN101507088B (ru)
AU (1) AU2007271907B2 (ru)
CA (1) CA2658203C (ru)
MY (1) MY150390A (ru)
NO (1) NO338368B1 (ru)
NZ (1) NZ574053A (ru)
RU (2) RU2009104363A (ru)
WO (1) WO2008006614A1 (ru)

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE409279T1 (de) 2006-07-14 2008-10-15 Openhydro Group Ltd Turbinen mit einer rutsche zum durchfluss von fremdkörpern
EP1878913B1 (en) 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine
EP1879280B1 (en) 2006-07-14 2014-03-05 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine
EP1878912B1 (en) 2006-07-14 2011-12-21 OpenHydro Group Limited Submerged hydroelectric turbines having buoyancy chambers
GB2445822B (en) * 2006-10-13 2009-09-23 Borealis Tech Ltd Turbine starter-generator
GB0700128D0 (en) 2007-01-04 2007-02-14 Power Ltd C Tidal electricity generating apparatus
EP1980746B2 (en) 2007-04-11 2013-08-07 OpenHydro Group Limited A method of installing a hydroelectric turbine
WO2009026620A1 (en) 2007-08-24 2009-03-05 Fourivers Power Engineering Pty Ltd Marine power generation apparatus using ocean currents
ATE480035T1 (de) * 2007-12-12 2010-09-15 Openhydro Group Ltd Generatorkomponente für eine hydroelektrische turbine
EP2088311B1 (en) 2008-02-05 2015-10-14 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine with floating rotor
EP2110910A1 (en) 2008-04-17 2009-10-21 OpenHydro Group Limited An improved turbine installation method
EP2112370B1 (en) 2008-04-22 2016-08-31 OpenHydro Group Limited A hydro-electric turbine having a magnetic bearing
AU2012216624B2 (en) * 2008-08-22 2014-04-17 4Rivers Power Engineering Pty Ltd Power Generation Apparatus
EP2329581A4 (en) 2008-09-03 2013-12-04 Exro Technologies Inc POWER CONVERSION SYSTEM FOR A MULTI-STAGE GENERATOR
EP2199599A1 (en) 2008-12-18 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with a debris expeller
ATE556218T1 (de) 2008-12-18 2012-05-15 Openhydro Ip Ltd Hydroelektrische turbine mit passiver bremse und verfahren zum betrieb
EP2209175B1 (en) 2008-12-19 2010-09-15 OpenHydro IP Limited A method of installing a hydroelectric turbine generator
EP2200170A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A system for braking and isolation of a hydroelectric turbine generator
EP2199603A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
CN102349229A (zh) * 2009-03-10 2012-02-08 沃塞特有限公司 发电机电力调节
EP2241749B1 (en) 2009-04-17 2012-03-07 OpenHydro IP Limited An enhanced method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
DK2474092T3 (da) 2009-09-03 2020-07-27 Dpm Tech Inc Variabelt spolekonfigurationssystem, apparat og fremgangsmåde
EP2302755B1 (en) * 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method
EP2302766B1 (en) * 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
EP2302204A1 (en) * 2009-09-29 2011-03-30 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine system
US9359991B2 (en) 2009-10-29 2016-06-07 Oceana Energy Company Energy conversion systems and methods
DE102010018804A1 (de) * 2010-04-29 2011-11-03 Voith Patent Gmbh Wasserturbine
EP2564054A1 (en) 2010-04-30 2013-03-06 Clean Current Limited Partnership Unidirectional hydro turbine with enhanced duct, blades and generator
EP2403111B1 (en) * 2010-06-29 2017-05-17 Siemens Aktiengesellschaft Generator, wind turbine, method of assembling a generator and use of a generator in a wind turbine
NO331710B1 (no) 2010-07-09 2012-03-05 Smartmotor As Elektrisk maskin for undervannsanvendelser og system for energiomforming.
KR101269880B1 (ko) * 2010-10-26 2013-06-07 주식회사 이잰 블레이드 일체형 소수력 발전설비
EP2450562B1 (en) 2010-11-09 2015-06-24 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine recovery system and a method therefore
EP2469257B1 (en) 2010-12-23 2014-02-26 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine testing method
EP2557662B1 (en) * 2011-08-10 2017-05-31 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine coil arrangement
KR101264872B1 (ko) * 2011-10-14 2013-05-30 (주)파워이에프씨 수력 발전용 발전기
CN102720626B (zh) * 2012-06-26 2015-06-24 张珩 一种浅水区波浪发电装置
EP2704297B1 (en) 2012-08-28 2020-02-19 GE Energy Power Conversion Technology Ltd DC electrical machines
GB2513286B (en) * 2012-10-25 2018-02-28 G A R & D Ltd Apparatus
GB2515095B (en) * 2013-06-14 2020-05-06 Ve Energy Ltd Generator Assembly
US10361606B2 (en) * 2014-03-12 2019-07-23 Hutchinson Hydraulic anti-vibration device provided with an electricity generator device and electricity generator device for such an anti-vibration device
GB2524782B (en) * 2014-04-02 2016-04-20 Verderg Ltd Turbine assembly
EP3149323B1 (en) 2014-05-30 2022-04-20 Oceana Energy Company Hydroelectric turbines, anchoring structures, and related methods of assembly
GB201417734D0 (en) * 2014-10-07 2014-11-19 Tendeka As Turbine
US20160281679A1 (en) * 2015-01-29 2016-09-29 Donald Wichers Fluid driven electric power generation system
CA2976226A1 (en) * 2015-02-12 2016-08-18 Hydrokinetic Energy Corp Hydroelectric/hydrokinetic turbine and methods for making and using same
WO2016173602A1 (de) * 2015-04-27 2016-11-03 Ingenieurbüro Kurt Stähle Wasserkraftwerk mit freistehender drehachse
EP3340442B1 (en) * 2015-08-20 2019-05-01 Kobelco Research Institute, Inc. Subsea buoy
WO2017070180A1 (en) * 2015-10-22 2017-04-27 Oceana Energy Company Hydroelectric energy systems, and related components and methods
KR101638147B1 (ko) * 2015-12-22 2016-07-25 주식회사 에스에이치지 수차를 이용한 발전기
KR101638142B1 (ko) * 2015-12-22 2016-07-14 주식회사 에스에이치지 수차를 이용한 발전장치
US11063496B2 (en) * 2016-08-05 2021-07-13 Nidec Corporation Vertical motor with resin bracket and cover having circuit board with wireless communication unit
US10734912B2 (en) * 2016-08-24 2020-08-04 Beckhoff Automation Gmbh Stator device for a linear motor, linear drive system, and method for operating a stator device
JP2020521418A (ja) 2017-05-23 2020-07-16 ディーピーエム テクノロジーズ インク. 可変コイル結線システム
WO2019191503A1 (en) * 2018-03-28 2019-10-03 Airborne Motors, Llc Self propelled thrust-producing controlled moment gyroscope
JP7205146B2 (ja) * 2018-10-02 2023-01-17 株式会社デンソー 回転電機、制御装置、車両システム、回転電機のメンテナンス方法
EP3911865B1 (en) 2019-01-18 2023-11-01 Telesystem Energy Ltd. Passive magnetic bearing for rotating machineries and rotating machineries integrating said bearing, including energy production turbines
CN113316443A (zh) 2019-01-20 2021-08-27 航空电机有限责任公司 医疗稳定器束带方法和设备
AR118364A1 (es) 2019-03-14 2021-09-29 Telesysteme Energie Ltee Una cubierta multietapa para una turbina hidrocinética
KR102060701B1 (ko) * 2019-03-18 2019-12-30 양정환 모듈형 초경량 dc발전기
WO2020215154A1 (en) 2019-04-23 2020-10-29 Dpm Technologies Inc. Fault tolerant rotating electric machine
EP4315556A1 (en) 2021-05-04 2024-02-07 Exro Technologies Inc. Battery control systems and methods
EP4324089A4 (en) 2021-05-13 2024-10-23 Exro Tech Inc METHOD AND APPARATUS FOR DRIVING COILS OF A POLYPHASE ELECTRIC MACHINE

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4720640A (en) * 1985-09-23 1988-01-19 Turbostar, Inc. Fluid powered electrical generator
US6242840B1 (en) * 1998-06-15 2001-06-05 Alliedsignal Inc. Electrical machine including toothless flux collector made from ferromagnetic wire
US20040150272A1 (en) * 2001-06-06 2004-08-05 Paul Gordon Rotor and electrical generator
RU2003115147A (ru) * 2003-05-21 2004-12-10 Пётр Фёдорович Трофимов Гидрогенератор
JP2006094645A (ja) * 2004-09-24 2006-04-06 Univ Kansai 永久磁石を用いた回転界磁型の同期発電機および風力発電装置

Family Cites Families (157)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2054142A (en) 1936-09-15 Scalable adjustable blade hydraulic
GB204505A (en) 1922-09-07 1923-10-04 Thomas Mccormac Adair Improvements in connection with turbines for utilizing tides or currents for producing electricity and for other purposes
CH146935A (de) 1930-06-28 1931-05-15 Schuetz Alois Vorrichtung an Turbinen und Pumpen mit Laufrädern ohne Aussenkranz zum Entfernen von zwischen dem Gehäuse und dem äussern Rand der Schaufeln sich einklemmenden Fremdkörpern.
US2563279A (en) 1946-01-11 1951-08-07 Wallace E Rushing Wind turbine
US2501696A (en) 1946-01-12 1950-03-28 Wolfgang Kmentt Stream turbine
US2470797A (en) 1946-04-19 1949-05-24 Percy H Thomas Aerogenerator
CH260699A (fr) 1946-11-14 1949-03-31 Alsthom Cgee Groupe électrogène hydraulique à axe vertical du type en parapluie.
US2658453A (en) 1950-07-22 1953-11-10 Pacific Pumps Inc Nonclogging pumping device
US2782321A (en) 1952-04-30 1957-02-19 Fischer Arno Turbine for driving a generator
US2792505A (en) 1956-01-27 1957-05-14 Westinghouse Electric Corp Water wheel generator assembly
DE1147674B (de) 1961-02-23 1963-04-25 Licentia Gmbh Verfahren zur Fertigung von Magnetstaendern fuer Gleichstromkleinstmotoren
US3209156A (en) 1962-04-03 1965-09-28 Jr Arthur D Struble Underwater generator
DK102285C (da) 1962-11-30 1965-08-02 Morten Lassen-Nielsen Fremgangsmåde til nedbringning af store bygværker gennem dybt vand til nedlægning på bunden.
US3355998A (en) 1964-07-24 1967-12-05 Allen V Roemisch Highway marker device
US3292023A (en) * 1964-09-03 1966-12-13 Garrett Corp Dynamoelectric machine
GB1099346A (en) 1964-10-30 1968-01-17 English Electric Co Ltd Improvements in or relating to water turbines pumps and reversible pump turbines
US3342444A (en) 1965-07-12 1967-09-19 Allen W Key Post stabilizer
US3384787A (en) 1965-07-15 1968-05-21 Dole Valve Co Integrated solenoid coil and rectifier assembly
GB1131352A (en) 1966-04-05 1968-10-23 Clevedon Electronics Ltd Improvements relating to motor control circuits
US3487805A (en) 1966-12-22 1970-01-06 Satterthwaite James G Peripheral journal propeller drive
NL6908353A (ru) 1968-07-01 1970-01-05
US3477236A (en) 1968-11-12 1969-11-11 Combustion Eng Surface to subsea guidance system
DE2163256A1 (de) 1971-12-20 1973-07-26 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Stroemungsmaschine, insbesondere turbopumpe, oder durchstroemmengemesseinrichtung fuer ein aggressives, radioaktives oder reinzuhaltendes stroemungsmittel
US3986787A (en) 1974-05-07 1976-10-19 Mouton Jr William J River turbine
US3987638A (en) 1974-10-09 1976-10-26 Exxon Production Research Company Subsea structure and method for installing the structure and recovering the structure from the sea floor
US4095918A (en) 1975-10-15 1978-06-20 Mouton Jr William J Turbine wheel with catenary blades
US4163904A (en) 1976-03-04 1979-08-07 Lawrence Skendrovic Understream turbine plant
US4219303A (en) 1977-10-27 1980-08-26 Mouton William J Jr Submarine turbine power plant
US4274009A (en) * 1977-11-25 1981-06-16 Parker Sr George Submerged hydroelectric power generation
US4367413A (en) * 1980-06-02 1983-01-04 Ramon Nair Combined turbine and generator
US4541367A (en) 1980-09-25 1985-09-17 Owen, Wickersham & Erickson, P.C. Combustion and pollution control system
DE3116740A1 (de) 1981-04-28 1982-11-11 Eugen 7000 Stuttgart Gravemeyer Wellenkraftwerk.
US4523878A (en) 1981-08-27 1985-06-18 Exxon Production Research Co. Remotely replaceable guidepost method and apparatus
CH655529B (ru) 1981-09-29 1986-04-30
US4427897A (en) 1982-01-18 1984-01-24 John Midyette, III Fixed pitch wind turbine system utilizing aerodynamic stall
US4613762A (en) 1984-12-11 1986-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Output responsive field control for wind-driven alternators and generators
US4868970A (en) * 1985-03-08 1989-09-26 Kolimorgen Corporation Method of making an electric motor
US4740711A (en) 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
JPS62160047A (ja) * 1985-12-30 1987-07-16 Mitsuba Electric Mfg Co Ltd 偏平モ−タ
DE3638129A1 (de) 1986-11-08 1988-05-11 Licentia Gmbh Generatorturbine mit grossem durchmesser zur erzeugung elektrischer energie grosser leistung
DE3718954A1 (de) 1987-06-05 1988-12-22 Uwe Gartmann Propeller-anordnung, insbesondere fuer schiffsantriebe
US4868408A (en) 1988-09-12 1989-09-19 Frank Hesh Portable water-powered electric generator
US4990810A (en) 1989-07-18 1991-02-05 Westinghouse Electric Corp. Coil carrier fixture and field coil carrier assembly
CA2147653C (en) * 1993-02-17 1999-09-07 Peter Bruce Clark Discoidal dynamo-electric machine
US5606791A (en) * 1993-09-17 1997-03-04 Fougere; Richard J. Method of making a slotless electric motor or transducer
US5495221A (en) 1994-03-09 1996-02-27 The Regents Of The University Of California Dynamically stable magnetic suspension/bearing system
US5592816A (en) 1995-02-03 1997-01-14 Williams; Herbert L. Hydroelectric powerplant
US6367399B1 (en) 1995-03-15 2002-04-09 Jon E. Khachaturian Method and apparatus for modifying new or existing marine platforms
US5731645A (en) * 1996-02-05 1998-03-24 Magnetic Bearing Technologies, Inc. Integrated motor/generator/flywheel utilizing a solid steel rotor
NO302786B1 (no) 1996-08-14 1998-04-20 Alcatel Kabel Norge As Böyebegrenser
US6300689B1 (en) 1998-05-04 2001-10-09 Ocean Power Technologies, Inc Electric power generating system
FR2780220A1 (fr) 1998-06-22 1999-12-24 Sgs Thomson Microelectronics Transmission de donnees numeriques sur une ligne d'alimentation alternative
JP2000054978A (ja) * 1998-08-07 2000-02-22 Hitachi Ltd 回転流体機械及びその運用方法
US6109863A (en) 1998-11-16 2000-08-29 Milliken; Larry D. Submersible appartus for generating electricity and associated method
GB2344843B (en) 1998-12-18 2002-07-17 Neven Joseph Sidor Gravity securing system for offshore generating equipment
US6168373B1 (en) 1999-04-07 2001-01-02 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit
JP3248519B2 (ja) 1999-05-25 2002-01-21 日本電気株式会社 海底ケーブル用放電回路
US6139255A (en) 1999-05-26 2000-10-31 Vauthier; Philippe Bi-directional hydroturbine assembly for tidal deployment
US6633106B1 (en) 1999-09-30 2003-10-14 Dwight W. Swett Axial gap motor-generator for high speed operation
DE19948198B4 (de) 1999-10-06 2005-06-30 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Transportables Meeresstrom-Kraftwerk
US6806586B2 (en) 1999-10-06 2004-10-19 Aloys Wobben Apparatus and method to convert marine current into electrical power
US6232681B1 (en) * 2000-03-23 2001-05-15 Delco Remy International, Inc. Electromagnetic device with embedded windings and method for its manufacture
ES2241812T3 (es) * 2000-04-19 2005-11-01 Wellington Drive Technologies Limited Metodo para producir arrollamientos de estator.
US6445099B1 (en) 2000-05-09 2002-09-03 Trw, Inc. Bearing failure detector for electrical generator
US6770987B1 (en) * 2000-07-25 2004-08-03 Nikon Corporation Brushless electric motors with reduced stray AC magnetic fields
US6409466B1 (en) 2000-08-25 2002-06-25 John S. Lamont Hydro turbine
US6648589B2 (en) 2000-09-19 2003-11-18 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine for producing electricity from a water current
DE10101405A1 (de) 2001-01-13 2002-07-18 Remmer Briese Off-Shore-Windkraftanlage
US6729840B2 (en) 2001-02-06 2004-05-04 Herbert L. Williams Hydroelectric powerplant
JP2002262531A (ja) * 2001-03-01 2002-09-13 Toshio Takegawa 直流発電機
FR2823177B1 (fr) 2001-04-10 2004-01-30 Technicatome Systeme de refrigeration pour le propulseur immerge de navire, externe a la coque
CA2352673A1 (en) 2001-07-05 2003-01-05 Florencio Neto Palma Inline-pipeline electric motor-generator propeller module
JP2003021038A (ja) * 2001-07-05 2003-01-24 Nidec Shibaura Corp 水力発電機
US7465153B2 (en) 2001-08-08 2008-12-16 Addie Graeme R Diverter for reducing wear in a slurry pump
CA2460479C (en) 2001-09-17 2008-02-26 Clean Current Power Systems Inc. Underwater ducted turbine
US6777851B2 (en) * 2001-10-01 2004-08-17 Wavecrest Laboratories, Llc Generator having axially aligned stator poles and/or rotor poles
GB2408294B (en) 2001-10-04 2006-07-05 Rotech Holdings Ltd Power generator and turbine unit
US6836028B2 (en) 2001-10-29 2004-12-28 Frontier Engineer Products Segmented arc generator
EP1318299A1 (en) 2001-12-07 2003-06-11 VA TECH HYDRO GmbH & Co. Bulb turbine-generator unit
US6727617B2 (en) 2002-02-20 2004-04-27 Calnetix Method and apparatus for providing three axis magnetic bearing having permanent magnets mounted on radial pole stack
AU2003213772A1 (en) 2002-03-08 2003-09-22 Ocean Wind Energy Systems Offshore wind turbine
DE10217285A1 (de) * 2002-04-12 2003-11-06 Coreta Gmbh Elektromechanischer Energiewandler
US20030218338A1 (en) 2002-05-23 2003-11-27 O'sullivan George A. Apparatus and method for extracting maximum power from flowing water
US20040021437A1 (en) 2002-07-31 2004-02-05 Maslov Boris A. Adaptive electric motors and generators providing improved performance and efficiency
NO316980B1 (no) 2002-08-13 2004-07-12 Hammerfest Strom As Anordning for innstyring av moduler til et anlegg for produksjon av energi fra strommer i vannmasser, en forankring, samt fremgangsmate for installasjon av anordningen.
GB0221896D0 (en) 2002-09-20 2002-10-30 Soil Machine Dynamics Ltd Apparatus for generating electrical power from tidal water movement
DE10244038A1 (de) 2002-09-21 2004-04-01 Mtu Aero Engines Gmbh Einlaufbelag für Axialverdichter von Gasturbinen, insbesondere von Gasturbinentriebwerken
US7234409B2 (en) 2003-04-04 2007-06-26 Logima V/Svend Erik Hansen Vessel for transporting wind turbines, methods of moving a wind turbine, and a wind turbine for an off-shore wind farm
JP2004328989A (ja) 2003-04-09 2004-11-18 Kokusan Denki Co Ltd フライホイール磁石発電機及びフライホイール磁石発電機用回転子の製造方法
US6838865B2 (en) 2003-05-14 2005-01-04 Northrop Grumman Corporation Method and apparatus for branching a single wire power distribution system
US7382072B2 (en) * 2003-05-22 2008-06-03 Erfurt & Company Generator
GB0312378D0 (en) 2003-05-30 2003-07-02 Owen Michael Electro-mechanical rotary power converter
DE20308901U1 (de) 2003-06-06 2003-08-14 Türk & Hillinger GmbH, 78532 Tuttlingen Bremswiderstand für Elektromotoren
NO321755B1 (no) 2003-06-25 2006-07-03 Sinvent As Fremgangsmate og anordning for omforming av energi fra/til vann under trykk.
US20050005592A1 (en) 2003-07-07 2005-01-13 Fielder William Sheridan Hollow turbine
US6957947B2 (en) 2003-08-05 2005-10-25 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine
JP4401703B2 (ja) 2003-08-27 2010-01-20 三井造船株式会社 洋上風力発電装置の設置方法
FR2859495B1 (fr) 2003-09-09 2005-10-07 Technip France Methode d'installation et de connexion d'une conduite sous-marine montante
GB0325433D0 (en) 2003-10-31 2003-12-03 Embley Energy Ltd A mechanism to increase the efficiency of machines designed to abstract energy from oscillating fluids
GB0329589D0 (en) 2003-12-20 2004-01-28 Marine Current Turbines Ltd Articulated false sea bed
FR2865012B1 (fr) 2004-01-12 2006-03-17 Snecma Moteurs Dispositif d'etancheite pour turbine haute-pression de turbomachine
CA2586063C (en) 2004-01-21 2012-09-04 Herbert Lehman William A hydroelectric powerplant
NO323785B1 (no) 2004-02-18 2007-07-09 Fmc Kongsberg Subsea As Kraftgenereringssystem
JP4566583B2 (ja) 2004-03-04 2010-10-20 株式会社日立産機システム 発電機一体形水車
US7258523B2 (en) 2004-05-25 2007-08-21 Openhydro Group Limited Means to regulate water velocity through a hydro electric turbine
CA2481820C (en) 2004-09-17 2009-09-01 Clean Current Power Systems Incorporated Flow enhancement for underwater turbine generator
NO20050772A (no) 2005-02-11 2006-03-13 Nexans Undervanns umbilical og fremgangsmåte for dens fremstilling
WO2006108901A1 (es) 2005-04-11 2006-10-19 Maria Elena Novo Vidal Sistema de generación de energía eléctrica utilizando generadores en forma de anillo
US7352078B2 (en) 2005-05-19 2008-04-01 Donald Hollis Gehring Offshore power generator with current, wave or alternative generators
US7378750B2 (en) 2005-07-20 2008-05-27 Openhybro Group, Ltd. Tidal flow hydroelectric turbine
US7190087B2 (en) 2005-07-20 2007-03-13 Williams Herbert L Hydroelectric turbine and method for producing electricity from tidal flow
US7604241B2 (en) 2005-09-22 2009-10-20 General Electric Company Seals for turbines and turbo machinery
US7573170B2 (en) * 2005-10-05 2009-08-11 Novatorque, Inc. Motor modules for linear and rotary motors
NO20054704D0 (no) 2005-10-13 2005-10-13 Sway As Fremgangsmate og metode for vindkraftverk og fremdriftssystem med magnetisk stabilt hovedlager og lastkontrollsystem
GB2431628B (en) 2005-10-31 2009-01-28 Tidal Generation Ltd A deployment and retrieval apparatus for submerged power generating devices
NO323150B1 (no) 2005-11-08 2007-01-08 Elinova As Integrert vannturbin og generator uten nav
GB0600942D0 (en) 2006-01-18 2006-02-22 Marine Current Turbines Ltd Improvements in gravity foundations for tidal stream turbines
JP4788351B2 (ja) 2006-01-19 2011-10-05 株式会社ジェイテクト 燃料電池用過給機
UA84707C2 (ru) 2006-01-30 2008-11-25 Станислав Иванович Гусак Электрическая машина для энергоустановки с потоком среды через трубу
US20070241566A1 (en) 2006-02-28 2007-10-18 Kuehnle Manfred R Submersible turbine apparatus
JP2007255614A (ja) 2006-03-24 2007-10-04 Hitachi Engineering & Services Co Ltd 水潤滑ガイド軸受装置及びそれを搭載した水車
JP2007291882A (ja) 2006-04-21 2007-11-08 Toshiba Corp 水力機械及び水力機械運転方法
EP2327873A1 (en) 2006-04-28 2011-06-01 Swanturbines Limited Tidal current turbine
US20070262668A1 (en) 2006-05-11 2007-11-15 General Electric Company Magnetic Bearings, Armatures for Magnetic Bearings, and Methods for Assembling the Same
US7479756B2 (en) 2006-06-19 2009-01-20 Rockwell Automation Technologies, Inc. System and method for protecting a motor drive unit from motor back EMF under fault conditions
NO325031B1 (no) 2006-07-04 2008-01-21 Ge Energy Norway As Vannturbin
US7348764B2 (en) 2006-07-13 2008-03-25 Ocean Power Technologies, Inc. Coil switching of an electric generator
EP1879280B1 (en) 2006-07-14 2014-03-05 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine
ATE409279T1 (de) 2006-07-14 2008-10-15 Openhydro Group Ltd Turbinen mit einer rutsche zum durchfluss von fremdkörpern
EP1878912B1 (en) 2006-07-14 2011-12-21 OpenHydro Group Limited Submerged hydroelectric turbines having buoyancy chambers
EP1878913B1 (en) 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine
US7928348B2 (en) * 2006-07-19 2011-04-19 Encap Technologies Inc. Electromagnetic device with integrated fluid flow path
ATE419671T1 (de) 2006-07-31 2009-01-15 Fiat Ricerche Durch eine fluidströmung betätigbarer elektrischer generator
USD543495S1 (en) 2006-08-01 2007-05-29 Williams Herbert L Open center turbine
GB0621381D0 (en) 2006-10-27 2006-12-06 Neptune Renewable Energy Ltd Tidal power apparatus
GB0700128D0 (en) 2007-01-04 2007-02-14 Power Ltd C Tidal electricity generating apparatus
GB0704897D0 (en) 2007-03-14 2007-04-18 Rotech Holdings Ltd Power generator and turbine unit
DE102007016380A1 (de) 2007-04-03 2008-10-09 Voith Patent Gmbh Tauchende Energieerzeugungsanlage
EP1980746B2 (en) 2007-04-11 2013-08-07 OpenHydro Group Limited A method of installing a hydroelectric turbine
EP1980670B1 (en) 2007-04-11 2009-07-15 OpenHydro Group Limited Method for the deployment of a hydroelectric turbine
AU2007351632B2 (en) 2007-04-12 2012-10-25 Sway Turbine A/S Turbine rotor and power plant
ATE480035T1 (de) 2007-12-12 2010-09-15 Openhydro Group Ltd Generatorkomponente für eine hydroelektrische turbine
EP2088311B1 (en) 2008-02-05 2015-10-14 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine with floating rotor
EP2110910A1 (en) 2008-04-17 2009-10-21 OpenHydro Group Limited An improved turbine installation method
EP2112370B1 (en) 2008-04-22 2016-08-31 OpenHydro Group Limited A hydro-electric turbine having a magnetic bearing
EP2199599A1 (en) 2008-12-18 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with a debris expeller
EP2199601B1 (en) 2008-12-18 2013-11-06 OpenHydro IP Limited A method of deployment of hydroelectric turbine with aligning means
ATE536304T1 (de) 2008-12-18 2011-12-15 Openhydro Ip Ltd Stützsystem für eine hydroelektrische turbine
EP2199602A1 (en) 2008-12-18 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A method of securing a hydroelectric turbine at a deployment site and hydroelectric turbine
ATE556218T1 (de) 2008-12-18 2012-05-15 Openhydro Ip Ltd Hydroelektrische turbine mit passiver bremse und verfahren zum betrieb
EP2199603A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
EP2200170A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A system for braking and isolation of a hydroelectric turbine generator
EP2209175B1 (en) 2008-12-19 2010-09-15 OpenHydro IP Limited A method of installing a hydroelectric turbine generator
EP2241749B1 (en) 2009-04-17 2012-03-07 OpenHydro IP Limited An enhanced method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
EP2302766B1 (en) 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
EP2302204A1 (en) 2009-09-29 2011-03-30 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine system
EP2302755B1 (en) 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4720640A (en) * 1985-09-23 1988-01-19 Turbostar, Inc. Fluid powered electrical generator
US6242840B1 (en) * 1998-06-15 2001-06-05 Alliedsignal Inc. Electrical machine including toothless flux collector made from ferromagnetic wire
US20040150272A1 (en) * 2001-06-06 2004-08-05 Paul Gordon Rotor and electrical generator
RU2003115147A (ru) * 2003-05-21 2004-12-10 Пётр Фёдорович Трофимов Гидрогенератор
JP2006094645A (ja) * 2004-09-24 2006-04-06 Univ Kansai 永久磁石を用いた回転界磁型の同期発電機および風力発電装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008006614A1 (en) 2008-01-17
EP1879280B1 (en) 2014-03-05
KR101454008B1 (ko) 2014-10-23
EP1879280A1 (en) 2008-01-16
JP2009544265A (ja) 2009-12-10
US20100026002A1 (en) 2010-02-04
AU2007271907A1 (en) 2008-01-17
CN101507088B (zh) 2012-07-04
KR20090048594A (ko) 2009-05-14
AU2007271907B2 (en) 2010-09-09
CA2658203A1 (en) 2008-01-17
NO20090687L (no) 2009-02-12
CA2658203C (en) 2015-12-15
US8466595B2 (en) 2013-06-18
RU2013117743A (ru) 2014-10-27
NO338368B1 (no) 2016-08-15
JP5084828B2 (ja) 2012-11-28
NZ574053A (en) 2010-10-29
RU2009104363A (ru) 2010-08-27
MY150390A (en) 2014-01-15
CN101507088A (zh) 2009-08-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2621667C2 (ru) Гидроэлектрическая турбина
GB2523974B (en) Electrical machines
US7042109B2 (en) Wind turbine
AU2007281054B2 (en) Axial air gap machine having stator and rotor discs formed of multiple detachable segments
EP2403111B1 (en) Generator, wind turbine, method of assembling a generator and use of a generator in a wind turbine
Beik et al. High-voltage hybrid generator and conversion system for wind turbine applications
AU2013341043B2 (en) An electrical machine
EP2661807A1 (en) Energy conversion system
AU2013341051B2 (en) A power generator for a hydro turbine
US20170141626A1 (en) Dual-stator electrical generation apparatus
Beik et al. High voltage generator for wind turbines
CN210577970U (zh) 一种直发电机
RU2331792C2 (ru) Магнитоэлектрический обращенный ветрогенератор
CN209642521U (zh) 一种多相永磁直线发电机
EP2840691B1 (en) Acyclic exciter for an alternator
JP2011062029A (ja) 発電機
JP2005204426A (ja) 分散電源用発電装置
Kim et al. Comparative Analysis of 10 MW Superconducting Wind Power Generators with Three-phase and Nine-phase Armature Windings
US20210359563A1 (en) Magnetically active unit of a rotating multiphase electric machine
CN101997372B (zh) 四相永磁发电机
CN107612215A (zh) 一种中频电焊机组
GB1599909A (en) Electrical machines
KR20070117096A (ko) 전위스위칭을 이용한 교류기

Legal Events

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

Effective date: 20180714