RU2709228C1 - Лопасть ротора ветроэнергетической установки - Google Patents

Лопасть ротора ветроэнергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2709228C1
RU2709228C1 RU2019109145A RU2019109145A RU2709228C1 RU 2709228 C1 RU2709228 C1 RU 2709228C1 RU 2019109145 A RU2019109145 A RU 2019109145A RU 2019109145 A RU2019109145 A RU 2019109145A RU 2709228 C1 RU2709228 C1 RU 2709228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
trailing edge
rotor blade
blunt
wind power
profile
Prior art date
Application number
RU2019109145A
Other languages
English (en)
Inventor
Мохаммад КАМРУЗЗАМАН
Кристиан Франк НАПИРАЛА
Хайнер СВЕЕРС
Original Assignee
Воббен Пропертиз Гмбх
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 Воббен Пропертиз Гмбх filed Critical Воббен Пропертиз Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2709228C1 publication Critical patent/RU2709228C1/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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/0608Rotors characterised by their aerodynamic shape
    • F03D1/0633Rotors characterised by their aerodynamic shape of the blades
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0675Rotors characterised by their construction elements of the blades
    • 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
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • 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
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • 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
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лопасти ротора ветроэнергетической установки. Лопасть (200) ротора ветроэнергетической установки содержит тыльную сторону (201), лицевую сторону (202), тупую заднюю кромку (200c), область (210) основания лопасти ротора, область (220) вершины лопасти ротора и элемент (500) для удлинения задней кромки, который расположен на тупой задней кромке (200c) и имеет по меньшей мере две ступени. Элемент (500) для удлинения задней кромки имеет первый конец (510), второй конец (520), первый и второй участки (530, 540). Переход от тупой задней кромки (200c) к первому участку (530) на первом конце (510) элемента (500) для удлинения задней кромки является по существу неперпендикулярным, и переход между первым и вторым участками (530, 540) является также неперпендикулярным. Тупая задняя кромка (200c) и элемент (500) для удлинения задней кромки выполнены в области (210) основания лопасти ротора. Второй конец (520) элемента (500) для удлинения задней кромки является тупым. Изобретение направлено на исключение циклического явления срыва вихрей и снижение шума. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к лопасти ротора ветроэнергетической установки.
Известно множество различных конфигураций лопастей роторов ветроэнергетических установок. Например, лопасть ротора ветроэнергетической установки может иметь так называемый профиль «flatback». В профиле «flatback» тыльная сторона и лицевая сторона лопасти ротора больше не сходятся на задней кромке, а оканчиваются на расстоянии относительно друг друга, то есть задняя кромка является тупой. Лопасти ротора ветроэнергетической установки с профилем «flatback» обеспечивают преимущество в том, что размеры лопасти ротора тем самым уменьшаются. Это в частности является преимуществом в отношении транспортировки лопастей ротора. С другой стороны, из-за профиля «flatback» возникают другие проблемы, в частности аэроакустические проблемы. В случае лопасти ротора ветроэнергетической установки с профилем «flatback» может возникать механизм образования шума, известный как срыв вихрей тупой задней кромки.
В заявке на патент Германии, на основании которой испрашивается приоритет, поиск, проведенный Патентным ведомством Германии, обнаружил следующие документы: DE 10 2011 012 965 A1, WO 2016/055 076 A1, DE 10 2014 203 442 A1, DE 20 2016 101 461 U1 и DE 196 14 420 A1.
Целью настоящего изобретения является создание лопасти ротора ветроэнергетической установки, которая уменьшает или устраняет приведенные выше недостатки. В частности, целью настоящего изобретения является создание лопасти ротора ветроэнергетической установки, имеющей профиль «flatback», которая позволят уменьшить шумовое излучение.
Эта цель достигается с помощью лопасти ротора ветроэнергетической установки по п. 1 формулы изобретения.
Таким образом, предлагается лопасть ротора ветроэнергетической установки, содержащая тыльную сторону, лицевую стороны, тупую заднюю кромку и элемент для удлинения задней кромки, который располагается на тупой задней кромке и имеет по меньшей мере две ступени. Элемент для удлинения задней кромки имеет первый и второй участки, при этом переход от тупой задней кромки к первому участку является по существу неперпендикулярным, и переход между первым и вторым участками является также неперпендикулярным.
В соответствии с другим аспектом изобретения тупая задняя кромка и элемент для удлинения задней кромки обеспечены в области основания лопасти ротора в лопасти ротора.
Изобретение относится к лопасти ротора ветроэнергетической участки, имеющей профиль «flatback». Таким образом, задняя кромка лопасти ротора имеет по меньшей мере частично плоскую конфигурацию. Дополнительно, лопасть ротора имеет ступенчатый элемент для удлинения задней кромки.
Таким образом, предлагается лопасть ротора ветроэнергетической участки, имеющая тыльную сторону, лицевую сторону и заднюю кромку, которая по меньшей мере частично выполнена в виде профиля «flatback», так что задняя кромка выполнена в виде тупой задней кромки. Толщина задней кромки составляет x% от хорды профиля. Лопасть ротора далее имеет элемент для удлинения задней кромки, имеющий по меньшей мере две ступени.
Другие конфигурации изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.
Далее описываются более подробно со ссылкой на чертежи преимущества и примерные варианты воплощения изобретения.
Фиг. 1 - схематический вид ветроэнергетической установки в соответствии с изобретением.
Фиг. 2 - вид в разрезе двух профилей лопасти ротора.
Фиг. 3 - схематический вид трех разных профилей лопасти ротора с профилем «flatback».
Фиг. 4 - график, иллюстрирующий коэффициент подъемной силы трех профилей ветроэнергетической установки на фиг. 3.
Фиг. 5 - график, иллюстрирующий коэффициент лобового сопротивления трех профилей ветроэнергетической установки на фиг. 3.
Фиг. 6 - график, иллюстрирующий аэродинамическое качество трех профилей ветроэнергетической установки на фиг. 3.
Фиг. 7 - схематический вид в разрезе задней кромки лопасти ротора ветроэнергетической установки в соответствии с изобретением.
Фиг. 8 - схематический вид лопасти ротора ветроэнергетической установки в соответствии с изобретением.
На фиг. 1 представлен схематический вид ветроэнергетической установки. Ветроэнергетическая установка 100 имеет мачту 102 и гондолу 104. Ротор 106, имеющий три лопасти 200 ротора, и обтекатель 110 располагаются на гондоле 104. Ротор 106 во время работы приводится во вращательное движение ветром, и тем самым приводит в действие генератор в гондоле 104, чтобы вырабатывать электрическую энергию.
В соответствии с изобретением лопасть ротора имеет профиль «flatback», то есть лопасть ротора имеет срезанную или тупую заднюю кромку 200c. Элемент 500 для удлинения тупой задней кромки обеспечен в области тупой задней кромки 200c.
На фиг. 2 представлен вид в разрезе двух профилей ветроэнергетической установки. На фиг. 2 показан профиль 200a обычной лопасти ротора и профиль «flatback» 200b со срезанной или тупой задней кромкой 200c.
На фиг. 3 представлен схематический вид трех разных профилей ветроэнергетической установки, каждый из которых имеет срезанную заднюю кромку или профиль «flatback». Первый профиль M0 ветроэнергетической установки иллюстрирует стандартный профиль «flatback» лопасти ротора. Второй профиль M1 лопасти ротора ветроэнергетической установки иллюстрирует профиль лопасти ротора ветроэнергетической установки, имеющий тупую заднюю кромку 200c и элемент 300 для удлинения задней кромки.
Третий профиль M2 лопасти ротора ветроэнергетической установки иллюстрирует профиль «flatback» с элементом 400 для удлинения задней кромки, который не перпендикулярен задней кромке.
На фиг. 4 иллюстрируется коэффициент подъемной силы трех профилей лопасти ротора, на фиг. 5 иллюстрируется коэффициент лобового сопротивления трех профилей лопасти ротора и на фиг. 6 иллюстрируется аэродинамическое качество, то есть отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению, трех профилей лопасти ротора.
Конфигурация элемента для удлинения задней кромки в соответствии с изобретением может уменьшить возникновение срыва вихрей тупой задней кромки, так что образование вихревой дорожки Кармана по существу исключается. В соответствии с изобретением лопасть ротора ветроэнергетической установки имеет профиль «flatback», в котором тыльная сторона и лицевая сторона лопасти ротора не сходятся непосредственно на задней кромке. Скорее, задняя кромка имеет желаемую толщину в сопоставлении с хордой профиля.
Обеспечение лопастей ротора ветроэнергетической установки профилем «flatback» ведет к улучшению в отношении конструкции и/или технологии изготовления. Если профиль «flatback» используют, в частности, в области ступицы лопасти ротора, это может в результате оказать положительное влияние на аэродинамическое качество. Это можно объяснить тем фактом, что пограничный слой в случае классического профиля с большой относительной толщиной может отрываться преждевременно из-за более крутого контура. Возможно избежать образования вихревой дорожки Кармана благодаря конфигурации задней кромки в соответствии с изобретением или элементу для удлинения задней кромки в соответствии с изобретением.
Конфигурация элемента для удлинения задней кромки в соответствии с изобретением также обеспечивает преимущество в отношении известной из уровня техники так называемой «разделительной пластины» («splitter plate») на задней кромке. Благодаря конфигурации задней кромки в соответствии с изобретением, в частности со ступенчатым элементом для удлинения задней кромки, возможно избежать циклического явления срыва вихрей. Как можно увидеть на фиг. 5, лобовое сопротивление профилей M1, M2 лопасти ротора может быть уменьшено в диапазоне углов атаки между 6° и 10°. Однако, в противоположность этому, подъемная сила профилей M1, M2 лопасти ротора ухудшается по сравнению с профилем M0 лопасти ротора.
Аэродинамическое качество профиля M1 лопасти ротора лучше, чем аэродинамическое качество других двух профилей лопасти ротора. В частности, поразительно, что аэродинамическое качество профиля M2 лопасти ротора хуже, чем у двух других. Это может быть связано, в частности, с наклонной конфигурацией элемента для удлинения задней кромки.
На фиг. 7 представлен схематический вид в разрезе задней кромки лопасти ротора ветроэнергетической установки в соответствии с изобретением. Лопасть ротора имеет тыльную сторону 201, лицевую сторону 202 и тупую заднюю кромку 200c. Лопасть ротора также имеет элемент 500 для удлинения задней кромки. Элемент 500 для удлинения задней кромки имеет первый конец 510 и второй конец 520, а также первый участок 530 и второй участок 540. Толщина первого участка 530 меньше, чем толщина тупой задней кромки 200c. Толщина второго участка 540 меньше, чем толщина первого участка 530. Таким образом, обеспечен элемент 500 для удлинения задней кромки, имеющий по меньшей мере две ступени. Первый и второй углы α1, α2 обеспечены при переходе между тупой задней кромкой и первым участком, и третий и четвертый углы α3, α4 могут быть обеспечены при переходе между первым и вторым участками 530, 540.
Дополнительно, элемент 500 для удлинения задней кромки может быть описан с помощью четырех длин L1-L4.
На фиг. 8 представлен схематический вид лопасти ротора ветроэнергетической установки в соответствии с изобретением. Лопасть 200 ротора ветроэнергетической установки имеет область 210 основания лопасти ротора и область 220 вершины лопасти ротора. Лопасть ротора в области 210 основания лопасти ротора имеет тупую заднюю кромку 200c и элемент 500 для удлинения задней кромки. Тупая задняя кромка 200c и элемент 500 для удлинения задней кромки могут иметь описанную выше конфигурацию.
Таким образом, в соответствии с изобретением предлагается лопасть ротора ветроэнергетической установки, которая, в частности в области основания 210 лопасти ротора, имеет тупую заднюю кромку 200c и элемент 500 для удлинения задней кромки. Элемент для удлинения задней кромки может располагаться по существу перпендикулярно тупой задней кромке, и опционально может иметь первый и второй участки. Переход от тупой задней кромки к первому участку может быть перпендикулярным или неперпендикулярным, и переход между первым и вторым участками также может быть перпендикулярным или неперпендикулярным.
В соответствии с изобретением использование ступенчатой задней кромки обеспечивает возможность эффективным образом предотвращать срыв циклических вихрей, и тем самым устранять источник аэроакустического шума.

Claims (13)

1. Лопасть (200) ротора ветроэнергетической установки, содержащая:
тыльную сторону (201),
лицевую сторону (202),
тупую заднюю кромку (200c),
область (210) основания лопасти ротора,
область (220) вершины лопасти ротора, и
элемент (500) для удлинения задней кромки, который расположен на тупой задней кромке (200c) и имеет по меньшей мере две ступени,
при этом элемент (500) для удлинения задней кромки имеет первый конец (510), второй конец (520), первый и второй участки (530, 540),
при этом переход от тупой задней кромки (200c) к первому участку (530) на первом конце (510) элемента (500) для удлинения задней кромки является по существу неперпендикулярным, и переход между первым и вторым участками (530, 540) является также неперпендикулярным,
при этом тупая задняя кромка (200c) и элемент (500) для удлинения задней кромки выполнены в области (210) основания лопасти ротора,
при этом второй конец (520) элемента (500) для удлинения задней кромки является тупым.
2. Лопасть ротора ветроэнергетической установки по п. 1, в которой элемент (500) для удлинения задней кромки расположен по существу перпендикулярно тупой задней кромке (200c).
3. Ветроэнергетическая установка, имеющая по меньшей мере одну лопасть ротора ветроэнергетической установки по любому одному из пп. 1, 2.
RU2019109145A 2016-09-09 2017-09-06 Лопасть ротора ветроэнергетической установки RU2709228C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016117012.7A DE102016117012A1 (de) 2016-09-09 2016-09-09 Windenergieanlagen-Rotorblatt
DE102016117012.7 2016-09-09
PCT/EP2017/072301 WO2018046519A1 (de) 2016-09-09 2017-09-06 Windenergieanlagen-rotorblatt

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2709228C1 true RU2709228C1 (ru) 2019-12-17

Family

ID=59791084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019109145A RU2709228C1 (ru) 2016-09-09 2017-09-06 Лопасть ротора ветроэнергетической установки

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10767625B2 (ru)
EP (1) EP3510275B1 (ru)
JP (1) JP2019526735A (ru)
KR (1) KR20190045305A (ru)
CN (1) CN109690072B (ru)
BR (1) BR112019003487A2 (ru)
CA (1) CA3034141C (ru)
DE (1) DE102016117012A1 (ru)
DK (1) DK3510275T3 (ru)
RU (1) RU2709228C1 (ru)
WO (1) WO2018046519A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208745U1 (ru) * 2021-08-02 2022-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Лопасть ветродвигателя

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102018103678A1 (de) * 2018-02-19 2019-08-22 Wobben Properties Gmbh Rotorblatt einer Windenergieanlage mit einer Splitterplatte
DE102019113080A1 (de) * 2019-05-17 2020-11-19 Wobben Properties Gmbh Rotorblatt und Windenergieanlage
DE102019113085A1 (de) * 2019-05-17 2020-11-19 Wobben Properties Gmbh Rotorblatt und Windenergieanlage

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19614420A1 (de) * 1996-04-12 1997-10-16 Aloys Wobben Rotorblatt und Windenergieanlage mit einem Rotorblatt
EP1112928B1 (de) * 1999-12-31 2010-12-15 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Flügelprofil mit leistungs-steigernder Hinterkante
RU141937U1 (ru) * 2013-09-09 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Персональные энергосистемы" Лопасть горизонтально-осевого ветродвигателя
EP2806156A1 (en) * 2013-05-23 2014-11-26 Siemens Aktiengesellschaft Airfoil trailing edge apparatus fo noise reduction
RU2014127645A (ru) * 2011-12-08 2016-01-27 Воббен Пропертиз Гмбх Задний корпус, лопасть с задним корпусом и ветроэнергетическая установка с такой лопастью

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2294927B1 (es) * 2006-05-31 2009-02-16 Gamesa Eolica, S.A. Pala de aerogenerador con borde de salida divergente.
EP2044324A1 (en) * 2006-07-07 2009-04-08 Danmarks Tekniske Universitet Variable trailing edge section geometry for wind turbine blade
US20090097976A1 (en) * 2007-10-15 2009-04-16 General Electric Company Active damping of wind turbine blades
US8303250B2 (en) * 2009-12-30 2012-11-06 General Electric Company Method and apparatus for increasing lift on wind turbine blade
US9366222B2 (en) * 2010-08-10 2016-06-14 Siemens Aktiengesellschaft Rotor blade element and method for improving the efficiency of a wind turbine rotor blade
DE102011012965B4 (de) 2011-03-04 2015-10-22 Deutsche Windtechnik AG Rotorblatt für Windenergieanlagen mit horizontaler Drehachse sowie Windenergieanlage mit selbigem
PL2712399T3 (pl) * 2011-05-16 2017-06-30 Lm Wp Patent Holding A/S Łopata turbiny wiatrowej z urządzeniami redukującymi hałas oraz powiązany sposób
US8403642B2 (en) * 2011-09-27 2013-03-26 General Electric Company Wind turbine rotor blade assembly with root curtain
US8602732B2 (en) * 2011-10-06 2013-12-10 General Electric Company Wind turbine rotor blade with passively modified trailing edge component
KR20130064087A (ko) * 2011-10-12 2013-06-17 미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤 풍차 날개, 이것을 구비한 풍력 발전 장치 및 풍차 날개의 설계 방법
US20140301864A1 (en) * 2011-11-23 2014-10-09 Lm Wp Patent Holding A/S Wind turbine blade
DK177533B1 (en) * 2012-05-25 2013-09-08 Envision Energy Denmark Aps Trailing edge tape
US11136958B2 (en) * 2012-08-06 2021-10-05 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Swallow tail airfoil
NL2009286C2 (en) * 2012-08-06 2014-02-10 Stichting Energie Swallow tail airfoil.
GB201217212D0 (en) * 2012-09-26 2012-11-07 Blade Dynamics Ltd Windturbine blade
US9377005B2 (en) * 2013-03-15 2016-06-28 General Electric Company Airfoil modifiers for wind turbine rotor blades
EP2811156A1 (en) * 2013-06-07 2014-12-10 Siemens Aktiengesellschaft Wind turbine rotor blade
ES2663672T3 (es) * 2013-09-18 2018-04-16 Siemens Aktiengesellschaft Disposición para reducir el ruido de una pala de rotor de turbina eólica
DE102014203442A1 (de) 2013-11-04 2015-05-07 Senvion Se Rotorblatt einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
US9494134B2 (en) * 2013-11-20 2016-11-15 General Electric Company Noise reducing extension plate for rotor blade in wind turbine
KR101498684B1 (ko) 2013-12-31 2015-03-06 한국에너지기술연구원 사선 형 뒷전을 갖는 플랫 백 에어포일 및 이를 포함하는 풍력발전기의 블레이드
US9919488B2 (en) * 2014-03-19 2018-03-20 General Electric Company Rotor blade components for a wind turbine and methods of manufacturing same
DE102014215966A1 (de) * 2014-08-12 2016-02-18 Senvion Gmbh Rotorblattverlängerungskörper sowie Windenergieanlage
EP2998572B1 (de) * 2014-09-22 2016-09-07 Best Blades GmbH Windenergieanlagenrotorblatt
GB201417924D0 (en) * 2014-10-10 2014-11-26 Vestas Wind Sys As Wind turbine blade having a trailing edge flap
US20160177922A1 (en) * 2014-12-22 2016-06-23 Siemens Aktiengesellschaft Trailing edge jets on wind turbine blade for noise reduction
DE102016201114A1 (de) * 2016-01-26 2017-07-27 Wobben Properties Gmbh Rotorblatt einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
DE202016101461U1 (de) 2016-03-16 2016-03-31 Institute of Aerospace Technology (IAT) der Hochschule Bremen Rotorblatt für Windenergieanlagen mit horizontaler Drehachse sowieWindenergieanlage mit selbigem
EP3348826B1 (en) * 2017-01-12 2023-05-03 LM Wind Power A/S A wind turbine blade comprising a trailing edge noise reducing device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19614420A1 (de) * 1996-04-12 1997-10-16 Aloys Wobben Rotorblatt und Windenergieanlage mit einem Rotorblatt
EP1112928B1 (de) * 1999-12-31 2010-12-15 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Flügelprofil mit leistungs-steigernder Hinterkante
RU2014127645A (ru) * 2011-12-08 2016-01-27 Воббен Пропертиз Гмбх Задний корпус, лопасть с задним корпусом и ветроэнергетическая установка с такой лопастью
EP2806156A1 (en) * 2013-05-23 2014-11-26 Siemens Aktiengesellschaft Airfoil trailing edge apparatus fo noise reduction
RU141937U1 (ru) * 2013-09-09 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Персональные энергосистемы" Лопасть горизонтально-осевого ветродвигателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208745U1 (ru) * 2021-08-02 2022-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Лопасть ветродвигателя

Also Published As

Publication number Publication date
CN109690072B (zh) 2020-11-03
CN109690072A (zh) 2019-04-26
US20190211799A1 (en) 2019-07-11
US10767625B2 (en) 2020-09-08
JP2019526735A (ja) 2019-09-19
EP3510275B1 (de) 2023-03-22
WO2018046519A1 (de) 2018-03-15
BR112019003487A2 (pt) 2019-05-21
KR20190045305A (ko) 2019-05-02
DK3510275T3 (da) 2023-05-01
EP3510275A1 (de) 2019-07-17
CA3034141A1 (en) 2018-03-15
DE102016117012A1 (de) 2018-03-15
CA3034141C (en) 2020-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2709228C1 (ru) Лопасть ротора ветроэнергетической установки
US8932024B2 (en) Wind turbine blade and wind power generator using the same
US20150247487A1 (en) Wind turbine blade
JP5479388B2 (ja) 風車翼およびこれを備えた風力発電装置
EP1944505A1 (en) Wind turbine rotor blade with vortex generators
EP3037656B1 (en) Rotor blade with vortex generators
JP6632553B2 (ja) ボルテックスジェネレータ及びその設置方法、並びに風車翼及び風力発電装置
DK1963671T3 (da) Vinge til en vindmøllerotor
DK178073B1 (en) A Wind Turbine Blade
US20150233345A1 (en) Wind turbine blade
US20120207610A1 (en) Wind turbine blade
US20120217754A1 (en) Wind turbine blade, wind turbine generator with the same, and design method of wind turbine blade
IES20120347A2 (en) Aerofoil blades
JP5433554B2 (ja) 風車翼およびこれを備えた風力発電装置ならびに風車翼の設計方法
US9581134B2 (en) Wind turbine blade and manufacturing method thereof
JP5574915B2 (ja) 風車翼およびこれを備えた風力発電装置ならびに風車翼の設計方法
JP5433553B2 (ja) 風車翼およびこれを備えた風力発電装置ならびに風車翼の設計方法
US11788506B2 (en) Rotor blade and wind turbine
US20240011463A1 (en) Method of optimizing a rotor blade, rotor blade and wind turbine
KR101559014B1 (ko) 풍력발전장치의 블레이드, 이를 포함하는 풍력발전장치, 블레이드의 공력특성향상 방법 및 제어방법
JP2012092657A (ja) 風車翼およびこれを備えた風力発電装置ならびに風車翼の設計方法
IES86162Y1 (en) Aerofoil blades
KR20150078691A (ko) 플랫 백 에어포일 및 이를 포함하는 풍력발전기의 블레이드