RU2680822C1 - Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии - Google Patents
Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2680822C1 RU2680822C1 RU2018105563A RU2018105563A RU2680822C1 RU 2680822 C1 RU2680822 C1 RU 2680822C1 RU 2018105563 A RU2018105563 A RU 2018105563A RU 2018105563 A RU2018105563 A RU 2018105563A RU 2680822 C1 RU2680822 C1 RU 2680822C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wind
- electric power
- load
- battery
- solar
- Prior art date
Links
- 238000010248 power generation Methods 0.000 title abstract 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S10/00—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
- H02S10/10—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power including a supplementary source of electric power, e.g. hybrid diesel-PV energy systems
- H02S10/12—Hybrid wind-PV energy systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в повышении мощности в области применения установки для производства электроэнергии и достигается благодаря тому, что гелиоветряная установка для выработки электроэнергии состоит из полотна элементов, являющихся несоединенными между собой пластинами солнечной батареи, электрически связанными между собой и через аккумулятор и инвертор соединенными с нагрузкой, образующими общую плоскость, каждая пластина жестко соединена с поршнем гидравлического цилиндра, имеющим впускной и выпускной клапаны, через общую систему трубопроводов, снабженную расширительной емкостью, соединенную с гидротурбиной с редуктором на валу, выход которого соединен с генератором электроэнергии и через аккумулятор и систему управления с нагрузкой. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики и предназначено для преобразования солнечной и ветровой энергии в электрическую энергию.
Известны устройства для преобразования энергии ветра в механическую энергию для выработки электрической энергии, называемые ветровыми установками. С применением электрогенераторов энергию ветра улавливают с помощью ветряных установок и преобразуют эту энергию в электрическую. Аналоги ветровых установок для выработки электроэнергии широко описаны в популярных отечественных и зарубежных изданиях. Во многих странах распространены ветровые турбины с лопастями. Данные ветряные генераторы устанавливают на территории небольших ферм и малых сельских предприятий.
Схема типовой ветряной установки включает в себя: пропеллер с механизмом поворота лопастей, установленных на высокой колонне, передаточным механизмом с фрикционом, механизма поддержания оборотов ротора в устойчивом режиме, генератора электрической энергии и механизма разворота лопастей против ветра.
В настоящее время мощность таких ветровых установок достигает миллион ватт и они становится самым экологическими устройствами для выработки электроэнергии. Несомненно, ветряные генераторы обладают некоторыми преимуществами. Стоит отметить, что энергия ветра абсолютно экологична и не наносит вреда ни человеку, ни природе. Ветряные турбины со временем окупаются, а затраты на электричество в разы сокращаются. Однако у ветра есть один существенный недостаток. Ветер - явление не постоянное. К тому же, получение энергии от ветра зависит от скорости ветряных потоков. Недостатки имеют и ветряные турбины, издают шум, приводят к гибели птиц.
К существенным недостаткам ветровых установок для выработки электроэнергии с помощью энергии ветра относится и климатическая территориальность применения установок, сезонность, а также сравнительная дороговизна эксплуатации и доставки электроэнергии к потребителю из-за отдаленных мест расположения этих установок вдали от потребителей.
Известен способ и устройство системы Волкова для производства энергии методом "парашютного захвата" (RU 2348831), заключающийся в том, что вращение лопастей ветрогенератора осуществляют за счет ветра, захваченного с помощью, установленной на поворотной оси с возможностью поворота по ветру системы концентратор-диффузор, образующей в продольном сечении сопло Лаваля, в узкой части которого установлено ветроколесо, и обеспечивают создание в концентраторе-диффузоре подъемной силы. Устройство снабжено каркасной рамой, на которой располагается ветроколесо и деформируемые каркасные кольца, удерживающие ткань концентратора и диффузора. Поворотная ось размещена перед концентратором и связана с ним стропами, обеспечивающими закрытие-открытие концентратора путем регулировки длины строп, при этом концентратор и диффузор выполнены скошенной формы, таким образом, что верхние части концентратора и диффузора длиннее их нижних частей.
Наиболее близким по технической сущности является пьезополимерная электростанция (RU 94037328), включающая в себя пьезополимерное полотно с пьезополимерной пленкой и средство деформирования указанного полотна, с целью увеличении мощности и расширения области применения, полотно вывешивается на ветру или на морских-речных волнах либо над морем-рекой с возможностью воздействия волн на свободный конец полотна.
Задачей изобретения является создание устройства для производства электроэнергии, использующее солнечный свет и естественные потоки воздуха с целью повышение мощности и расширение области его применения.
Требуемый технический результат достигается тем, что гелиоветряная установка для выработки электроэнергии, состоящая из полотна элементов, являющихся несоединенными между собой пластинами солнечной батареи, электрически связанные между собой и через аккумулятор и инвертор, соединенные с нагрузкой, образующие общую плоскость, каждая пластина жестко соединена с поршнем гидравлического цилиндра, имеющим впускной и выпускной клапана, через общую систему трубопроводов, снабженную расширительной емкостью, соединенного с гидротурбиной и редуктором на валу, выход которого соединен с генератором электроэнергии и через аккумулятор и систему управления с нагрузкой.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен вариант гелиоветряной установки для выработки электроэнергии, которая содержит:
1 - пластины солнечной батареи,
2 - несущие опоры.
На фиг. 2 представлен вариант работы солнечных батарей гелиоветряной установки для выработки электроэнергии, который содержит:
1 - пластины солнечной батареи;
3 - аккумулятор;
4 - инвертор;
5 - нагрузка.
На фиг. 3 представлен вариант работы полотна элементов гелиоветряной установки для выработки электроэнергии, которая содержит:
1 - пластины солнечной батареи;
5 - нагрузка;
6 - шток поршня гидроцилиндра;
7 - расширительная емкость;
8 - гидроцилиндр;
9 - гидротурбина;
10 - клапана;
11 - редуктор;
12 - электрогенератор;
13 - система управления.
На фиг. 4 представлена система клапанов гелиоветряной установки для выработки электроэнергии, которая содержит:
14 - предохранительный клапан;
15 - выпускной клапан;
16 - впускной клапан.
Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии работает следующим образом: при воздействии солнечного света на пластины солнечной батареи (1) вырабатывается электроэнергия и через аккумулятор (3) и инвертор (4) поступает на нагрузку (5).
При воздействии воздушного потока на пластину солнечной батареи (1), которая жестко соединена со штоком поршня гидроцилиндра (6), поршень сжимает рабочую жидкость в гидроцилиндре (8), достигнув установленного значения давления в гидроцилиндре открывается выпускной клапан (15), и рабочая жидкость через трубопровод поступает на гидротурбину (9) с редуктором (11) насаженным на вал, попутно заполняя расширительную емкость (7), при срабатывании предохранительного клапана (14) предотвращающего разрушение устройства от избыточного давления. Рабочая жидкость, раскрутив лопатки гидротурбины (9), по систему трубопроводов через открывшийся от давления впускной клапан (16) поступает в гидроцилиндр (8) возвращая его в исходное положение. Так работает каждый гидроцилиндр (8) установки позволяя поддерживать рабочее давление на гидротурбине (9). Гидротурбина (9) раскручиваясь через редуктор (11) увеличивает количество оборотов вала электрогенератора (12). Электрогенератор (12) вырабатывает электроэнергию, которая или накапливается на аккумуляторе (3) или через систему управлению (13) регулирующую подачу электроэнергии, поступает на нагрузку (5).
Большое внимание должно уделить рабочей жидкости. Вид и состав которой должен подбираться исходя из климатических условий эксплуатации.
Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии найдет свое применения у полярников, геологов и военных длительное время находящихся вдали от централизованного энергоснабжения в местах с высокой активностью воздушных потоков. Актуальность использования устройства возрастает в связи с освоением Арктики и может оказать неоценимую помощь исследователям других труднодоступных уголков нашей планеты.
Claims (1)
- Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии, состоящая из полотна элементов, отличающаяся тем, что элементами являются несоединенные между собой пластины солнечной батареи, электрически связанные и через инвертор соединенные с нагрузкой, образующие общую плоскость, причем каждая пластина жестко соединена с поршнем гидравлического цилиндра, имеющим впускной и выпускной клапаны, через общую систему трубопроводов, снабженную расширительной емкостью с предохранительным клапаном и соединенную с гидротурбиной с редуктором на валу, выход редуктора соединен с генератором электроэнергии, который через аккумулятор и систему управления соединен с нагрузкой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018105563A RU2680822C1 (ru) | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018105563A RU2680822C1 (ru) | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2680822C1 true RU2680822C1 (ru) | 2019-02-27 |
Family
ID=65479262
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018105563A RU2680822C1 (ru) | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2680822C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU94037328A (ru) * | 1994-10-04 | 1996-08-20 | Н.М. Абачараев | Пьезополимерная электростанция |
RU2131537C1 (ru) * | 1997-12-24 | 1999-06-10 | Долгов Юрий Павлович | Ветроустановка |
US20110198855A1 (en) * | 2010-02-18 | 2011-08-18 | Alan Ashley Alexander White | Wind and solar electric generator |
RU2598859C2 (ru) * | 2014-11-21 | 2016-09-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Комбинированная ветросиловая энергоустановка |
RU2611923C1 (ru) * | 2015-10-05 | 2017-03-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Энергоэффективная солнечно-ветровая энергетическая установка |
-
2018
- 2018-02-14 RU RU2018105563A patent/RU2680822C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU94037328A (ru) * | 1994-10-04 | 1996-08-20 | Н.М. Абачараев | Пьезополимерная электростанция |
RU2131537C1 (ru) * | 1997-12-24 | 1999-06-10 | Долгов Юрий Павлович | Ветроустановка |
US20110198855A1 (en) * | 2010-02-18 | 2011-08-18 | Alan Ashley Alexander White | Wind and solar electric generator |
RU2598859C2 (ru) * | 2014-11-21 | 2016-09-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Комбинированная ветросиловая энергоустановка |
RU2611923C1 (ru) * | 2015-10-05 | 2017-03-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Энергоэффективная солнечно-ветровая энергетическая установка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8106527B1 (en) | Hydraulic power generator | |
US20100276935A1 (en) | Renewable energy fluid pump to fluid-based energy generation | |
US10947952B2 (en) | Floating wind-wave integrated power generation system | |
US20100171314A1 (en) | Vertically Oriented Wind Tower Generator | |
KR20120065515A (ko) | 풍력과 태양열을 병용한 온수난방장치 | |
KR101503727B1 (ko) | 소수력발전장치 | |
KR20140027654A (ko) | 조류와 풍력을 이용한 발전시스템 | |
KR20110114043A (ko) | 가변형 날개를 구비하는 발전기 | |
RU2680822C1 (ru) | Гелиоветряная установка для выработки электроэнергии | |
US7888810B2 (en) | Wind turbine generator system | |
CN203248313U (zh) | 一种新型的风力发电机 | |
ALJEN et al. | Low speed vertical axis current turbine for electrification of remote areas in Malaysia | |
Cristescu et al. | Hydrostatic Transmissions Used to Drive Electric Generators in Wind Power Plants. | |
Chong et al. | Design and wind tunnel testing of a Savonius wind turbine integrated with the omni-direction-guide-vane | |
US20100270807A1 (en) | Methods and apparatus for producing energy from exhaust streams | |
KR20120065514A (ko) | 풍력을 이용한 온수난방장치 | |
CN103195649B (zh) | 一种新型的风力发电机 | |
Wagh et al. | A Review on Vertical Axis Wind Solar Hybrid Power System | |
CN206801788U (zh) | 变桨距角风力发电装置 | |
NUR | Project Report On | |
KR20230061124A (ko) | 복합 풍력 발전 설비 | |
Shewale et al. | Utilisation of Renewable Energy Source for Domestic Purpose Applications by Using Wind Mill | |
Power | Wind power generation | |
WO2020034823A1 (zh) | 一种垂直轴风力与水力发电系统 | |
Hamdamov et al. | DEVICE WITH VALVES THAT TURNS WIND MOVEMENT INTO MECHANICAL MOVEMENT |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200215 |