RU2705531C1 - Ротор вертикально-осевой ветряной установки - Google Patents

Ротор вертикально-осевой ветряной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2705531C1
RU2705531C1 RU2019113305A RU2019113305A RU2705531C1 RU 2705531 C1 RU2705531 C1 RU 2705531C1 RU 2019113305 A RU2019113305 A RU 2019113305A RU 2019113305 A RU2019113305 A RU 2019113305A RU 2705531 C1 RU2705531 C1 RU 2705531C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
wings
traverses
wind
vertical
Prior art date
Application number
RU2019113305A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Валерьевич Коротаев
Сергей Юрьевич Костров
Михаил Александрович Козлов
Александр Евгеньевич Завацкий
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА"
Priority to RU2019113305A priority Critical patent/RU2705531C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705531C1 publication Critical patent/RU2705531C1/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
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике.  Ротор вертикально-осевой ветряной установки содержит центральную ось, от которой радиально отходят траверсы, выполненные в виде профилированных пластин, образующих вогнутые лопасти, на которых закреплены крылья. Изобретение направлено на обеспечение самозапуска при малых, порывистых ветрах. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию.
Известен ротор ветряной установки с вертикальной осью вращения (по патенту RU2347104), содержащий вращающиеся вокруг вертикальной оси вертикальные крылья соединенные со ступицей радиальными аэродинамическими траверсами, снижающими ветровое сопротивление, к которым с чередованием прикреплены указанные крылья по направлению вверх, образуя верхний ярус ротора, и по направлению вниз, образуя нижний ярус, со смещением. Траверсы выполнены в виде центробежных аэродинамических тормозов, имеющих форму аэродинамического крыла и замедляющих вращение при больших ветрах.
Используемые вертикальные крылья (ротор с такими, аэродинамическими крыльями, называют «ротор Н-Дарье»), характеризуются высокой эффективность работы (коэффициент быстроходности - 2-4- во сколько раз лопасти могут крутиться быстрее ветра) при сильном, стабильном ветре. Недостатком такого ротора с является невозможность старта и неустойчивая работа при небольших, порывистых ветрах.
Известен ветроэлектрический генератор (по патенту RU120152), на роторе которого установлена ветротурбина с вертикальной осью вращения, на вертикальном валу ветротурбины, при помощи траверс, закреплены вертикальные крылья. Над верхним концом вала ветротурбины установлен роторный ветродвигатель Савониуса («ротор Савониуса»), имеющий механическую связь с валом через обгонную муфту. Ветродвигатель Савониуса раскручивает генератор на малых, порывистых ветрах – его коэффициент быстроходности равен 1. Недостатком такого ветрогенератора является сложность конструкции, повышенная металлоемкость.
Известен ротор ветряной установки с вертикальной осью вращения (по патенту RU2104408) в котором траверса выполнена в виде крыла (лопасть аэродинамического профиля). Такое крыло работает идентично с основными, вертикальными крыльями. Требуется синхронизовать их работу, но они расположены в разных плоскостях и на разном расстоянии от оси ротора – разные участки траверсы набегают на поток ветра с разными скоростями. Кроме того вертикальные крылья могут поворачиваться по углу в зависимости от ветровой нагрузки на местности, траверсы повернуть невозможно. Траверсы, выполненные в виде лопастей аэродинамического профиля в большинстве случаев будут тормозить основные, вертикальные крылья.
Известен ротор вертикально-осевого ветродвигателя (по патенту RU123851, выбран в качестве прототипа), в конструкцию ротора введен электромеханический механизм управления щитками. Механизм включает датчик измерения скорости и направления ветра, связанный с ним программный блок и исполнительный механизм, который осуществляет поворот щитков вокруг своих осей. Поворотные щитки установлены на горизонтальных траверсах. На горизонтальных траверсах закреплены вертикальные крылья (лопасти крыльевого профиля). Наличие щитков увеличивает крутящий момент ротора ветродвигателя при малых оборотах и низком напоре ветра, что обеспечивает его надежный самозапуск. Его недостатком является сложность конструкции, большой вес. Конструкция является ненадежной при эксплуатации, особенно при условиях минусовых температур, при наличии снега, пыли. Характеризуется инерционностью - при малых, порывистых ветрах происходит рассогласование данных от средств измерений, в т.ч. за счет их погрешности, с работой исполнительного механизма. Из-за сложности согласования работы щитков, затруднено использование более чем двух горизонтальных траверс (расположенных в одной плоскости). На обеспечение работоспособности электромеханического механизма требуется дополнительная электроэнергия, что снижает КПД ветросолнечной станции.
Технической задачей изобретения является упрощение конструкции ротора вертикально-осевой ветряной установки, повышение ее надежности, облегчение конструкции. Кроме того, обеспечивается самозапуск при малых, порывистых ветрах.
Технический результат достигается в роторе вертикально-осевой ветряной установки, содержащем центральную ось, от которой радиально отходят траверсы, на которых вертикально закреплены крылья. Траверсы выполнены в виде профилированных пластин, образующих вогнутые лопасти. Вогнутая лопасть может иметь в поперечном сечении форму радиусного закругления или форму углового загиба. Ротор содержит от трех до пяти пар траверс, каждое крыло закреплено на паре траверс, расположенных одна под другой. Ротор может быть образован несколькими ярусами, по-меньшей мере, двумя ярусами траверс с крыльями, смещенных друг относительно друга в тангенциальном направлении.
Изобретение поясняется рисунками:
фиг. 1 - ротор вертикально-осевой ветряной установки;
фиг. 2 - траверса с вогнутой лопастью радиусного закругления;
фиг. 3 - траверса с вогнутой лопастью углового загиба;
фиг. 4 - сечение крыла.
Ротор вертикально-осевой ветряной установки (далее, также - ротор) содержит центральную ось 1, от которой радиально отходят траверсы 2, расположенные, преимущественно, горизонтально (фиг. 1). Ротор, преимущественно содержит три пары траверс 2, расположенных одна под другой, пары располагаются равномерно по окружности, то есть, угол между ними в горизонтальной плоскости составляет 60 градусов. На концах пар траверс 2 закреплены крылья 3: для повышения прочности и жесткости конструкции, каждое крыло 3 закреплено на концах двумя горизонтальными траверсами 2. Крылья 3 представляют собой лопасти с аэродинамическим профилем, а именно с крыльевым профилем (фиг. 4), располагаются преимущественно вертикально. Количество крыльев 3 и соответственно пар траверс 2, расположенных на одном уровне по вертикали в одном ярусе – от трех до пяти штук, в зависимости от мощности ветряной установки. При их меньшем количестве не происходит самозапуска и возникают проблемы балансировки. При увеличении числа крыльев 3, быстроходность ротора падает.
Траверса 2 выполнена в виде профилированной, например, металлической пластины, образующей вогнутую лопасть 4. Вогнутая лопасть 4 может иметь в поперечном сечении форму радиусного закругления (фиг. 2) или форму углового загиба (фиг. 3). Такая форма траверсы 2, позволяет снизить толщину материала и массу всей конструкции: кроме захвата воздушного потока, обеспечивает жесткость траверсы 2 – вогнутая лопасть образует ребро жесткости.
Ротор вертикально-осевой ветряной установки может быть образован несколькими ярусами, по меньшей мере, двумя ярусами траверс 2 с крыльями 3, смещенных друг относительно друга в тангенциальном направлении. Вогнутые лопасти 4 сориентированы в одном направлении с крыльями 3: направление от выпуклой поверхности к вогнутой поверхности лопасти 4 совпадает с направлением от широкой части 5 профиля крыла 3 к узкой части 6. На фиг.1 показано три яруса со смещением между ярусами 30 градусов. Таким образом, повышается стабильность работы при разнонаправленных ветрах
При малых ветрах, при старте ротора происходит захват потока вогнутыми лопастями 4 траверс 2, реализуется работа ротора Савониуса. Он хорошо раскручивается на малых, порывистых ветрах, но его коэффициент быстроходности равен 1, поэтому как основной генератор его использовать неэффективно. После запуска ротора и при сильных ветрах основной вклад во вращение ротора вносят крылья 3, поскольку лопасти крыльевого профиля обеспечивают вращение ротора со скоростями, превышающими скорость ветра.

Claims (6)

1. Ротор вертикально-осевой ветряной установки, содержащий центральную ось, от которой радиально отходят траверсы, выполненные в виде профилированных пластин, образующих вогнутые лопасти, на которых закреплены крылья.
2. Ротор по п. 1, характеризующийся тем, что крылья закреплены вертикально.
3. Ротор по п. 1, характеризующийся тем, что вогнутая лопасть в поперечном сечении имеет форму радиусного закругления.    
4. Ротор по п. 1, характеризующийся тем, что вогнутая лопасть в поперечном сечении имеет форму углового загиба.
5. Ротор по п. 1, характеризующийся тем, что содержит от трех до пяти пар траверс, каждое крыло закреплено на паре траверс.
6. Ротор по п. 5, характеризующийся тем, что имеет по меньшей мере два яруса траверс с крыльями, смещенных относительно друг друга в тангенциальном направлении.
RU2019113305A 2019-04-30 2019-04-30 Ротор вертикально-осевой ветряной установки RU2705531C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113305A RU2705531C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Ротор вертикально-осевой ветряной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113305A RU2705531C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Ротор вертикально-осевой ветряной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705531C1 true RU2705531C1 (ru) 2019-11-07

Family

ID=68500764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113305A RU2705531C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Ротор вертикально-осевой ветряной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705531C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778960C1 (ru) * 2021-08-05 2022-08-29 Юлий Борисович Соколовский Ветрогенерирующее устройство

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1793094A1 (ru) * 1990-06-12 1993-02-07 Petinov Vladimir Лoпactь betpokoлeca
RU2104408C1 (ru) * 1994-05-25 1998-02-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергетические системы и оборудование" Ветродвигатель с вертикальной осью вращения
RU26252U1 (ru) * 2002-05-06 2002-11-20 Горелов Дмитрий Николаевич Двухъярусный вертикально-осевой ротор
RU2362906C1 (ru) * 2008-01-18 2009-07-27 Иван Давыдович Востропятов Роторная ветроэлектростанция
WO2015106091A1 (en) * 2014-01-09 2015-07-16 Chu Hing Kwok Dennis Rotors for extracting energy from wind and hydrokinetic sources

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1793094A1 (ru) * 1990-06-12 1993-02-07 Petinov Vladimir Лoпactь betpokoлeca
RU2104408C1 (ru) * 1994-05-25 1998-02-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергетические системы и оборудование" Ветродвигатель с вертикальной осью вращения
RU26252U1 (ru) * 2002-05-06 2002-11-20 Горелов Дмитрий Николаевич Двухъярусный вертикально-осевой ротор
RU2362906C1 (ru) * 2008-01-18 2009-07-27 Иван Давыдович Востропятов Роторная ветроэлектростанция
WO2015106091A1 (en) * 2014-01-09 2015-07-16 Chu Hing Kwok Dennis Rotors for extracting energy from wind and hydrokinetic sources

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778960C1 (ru) * 2021-08-05 2022-08-29 Юлий Борисович Соколовский Ветрогенерирующее устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7008171B1 (en) Modified Savonius rotor
US20150159628A1 (en) Offshore contra rotor wind turbine system
US10378510B2 (en) Vertical axis wind turbine with self-orientating blades
KR100895038B1 (ko) 수직축 풍력발전시스템용 터빈의 블레이드 구조
US20110171025A1 (en) Wind Turbine Blade and Turbine Rotor
US20120014795A1 (en) Spinning horizontal axis wind turbine
WO2010071850A2 (en) Multi-rotor vertical axis wind turbine
US20200132044A1 (en) Wind turbine
EP2616675A2 (en) Vertical axis wind turbine
US20060078416A1 (en) Vertical axis wind or water turbine
JP2005090332A (ja) ダリウス形風車
JP2001065446A (ja) 垂直軸型風車用翼列構造および垂直軸型風車
RU2705531C1 (ru) Ротор вертикально-осевой ветряной установки
US20070160477A1 (en) Vertical axis fluid actuated turbine
EP1348075A1 (en) Vertical axis wind turbine
US8070449B2 (en) Wind turbine
JP2015166562A (ja) 強風による過回転を防止できる垂直軸抗力型風車及び風力発電装置
Sarathi et al. Study on Wind Turbine and Its Aerodynamic Performance
US20170107972A1 (en) Vertical wind turbine
RU120152U1 (ru) Ветроэлектрический генератор
KR101418674B1 (ko) 루버유도형 풍력발전기
CN115066551A (zh) 具有可调节叶片的基于阻力和升力的风力涡轮机系统
RU2802564C1 (ru) Ветросолнечная энергетическая установка
CN205654487U (zh) 一种新型的垂直轴对称式风力发电机叶片及风轮
RU2470181C2 (ru) Ветряная турбина с вертикальной осью вращения