RU2711117C1 - Ротор генератора для генератора ветроэнергетической установки или гидроэлектростанции, а также генератор, ветроэнергетическая установка и гидроэлектростанция с таким генератором - Google Patents

Ротор генератора для генератора ветроэнергетической установки или гидроэлектростанции, а также генератор, ветроэнергетическая установка и гидроэлектростанция с таким генератором Download PDF

Info

Publication number
RU2711117C1
RU2711117C1 RU2018137671A RU2018137671A RU2711117C1 RU 2711117 C1 RU2711117 C1 RU 2711117C1 RU 2018137671 A RU2018137671 A RU 2018137671A RU 2018137671 A RU2018137671 A RU 2018137671A RU 2711117 C1 RU2711117 C1 RU 2711117C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
rotor
damping
degree
supporting structure
Prior art date
Application number
RU2018137671A
Other languages
English (en)
Inventor
Бернд БОЭТТХЕР
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 RU2711117C1 publication Critical patent/RU2711117C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/24Casings; Enclosures; Supports specially adapted for suppression or reduction of noise or vibrations
    • 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
    • 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
    • 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
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/04Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with substantially axial flow throughout rotors, e.g. propeller turbines
    • 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
    • F03D15/00Transmission of mechanical power
    • F03D15/20Gearless transmission, i.e. direct-drive
    • 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
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
    • H02K1/30Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures using intermediate parts, e.g. spiders
    • 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
    • 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
    • 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
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine
    • 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
    • F05B2210/00Working fluid
    • F05B2210/16Air or water being indistinctly used as working fluid, i.e. the machine can work equally with air or water without any modification
    • 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
    • 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
    • F05B2220/70642Application in combination with an electrical generator of the alternating current (A.C.) type of the synchronous 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
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • F05B2220/7066Application in combination with an electrical generator via a direct connection, i.e. a gearless transmission
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/02Details of the magnetic circuit characterised by the magnetic material
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/728Onshore wind turbines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – улучшение вибрационных характеристик. Ротор (5) генератора содержит бандаж (15) для фиксации множества полюсных башмаков, фланец (19) ступицы для закрепления ротора (5) на валу и несущую конструкцию (17), которая соединена без возможности поворота с бандажом (15) ротора с одной стороны и с фланцем (19) ступицы с другой стороны. Бандаж (15) ротора выполнен из металлического материала с первой степенью (D) демпфирования. При этом по меньшей мере один из элементов - несущая конструкция (17) или фланец (19) ступицы - частично или полностью выполнен из материала со второй степенью (D) демпфирования. Вторая степень (D) демпфирования выше, чем первая степень (D) демпфирования. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение касается ротора генератора для генератора, в частности, медленно вращающегося генератора, ветроэнергетической установки или гидроэлектростанции. Изобретение касается также генератора с таким ротором генератора и ветроэнергетической установки с таким генератором.
Ветроэнергетические установки широко известны. Они имеют башню, на которой установлена гондола с возможностью поворота. На гондоле, обычно во внутренней части, смонтированы основание под двигатель, генератор, приводной вал для генератора, опционально редуктор, и ступица ротора с несколькими лопастями ротора, которые для приведения в действие генератора вращаются под действием ветра. Генератор обычно имеет статор генератора, расположенный на основании под двигатель, и ротор генератора, вращающийся относительно статора генератора предпочтительно внутри или снаружи.
На гидроэлектростанциях используют турбины для того, чтобы с помощью вращательного привода лопаток своих турбин при использовании кинетической энергии потока воды вырабатывать электрическую энергию. При этом в основном различают турбины, которые через роторный вал передают вращающий момент в область снаружи проточного канала, где имеющийся на роторном валу вращающий момент используется для приведения в действие генератора, и такие турбины, у которых турбинные роторы непосредственно соединены с ротором генератора. Первый из названных типов известен в том числе из DE 10 2008 045 500 A1. В последнем случае говорят о так называемых прямоточных турбинах (Straight-Flow). Если ось вращения турбин лежит, по существу, параллельно направлению течения воды, говорят об осевых турбинах. Генераторы, которые применяются в вышеупомянутых гидроэлектростанциях, по существу, могут быть выполнены с идентичными функциями и для генераторов ветроэнергетических установок, вследствие чего данное изобретение распространяется и на эту область техники.
Ротор генератора имеет множество полюсных башмаков на так называемом бандаже ротора (Rotorgurt). Полюсные башмаки вращаются относительно статорных обмоток генератора. Между полюсными башмаками и обмотками статора генератора выполнен воздушный зазор, который образован как можно более узким. Возбуждающее поле ротора генератора индуцирует в статоре генератора напряжение. Вследствие такого вращающегося, всегда несколько неустойчивого возбуждающего поля возникают колебания вращающего момента. Эти колебания вращающего момента имеют обычно частоту, зависящую от частоты вращения ротора генератора, и вызывают колебания в генераторе.
Колебания, созданные в генераторе таким образом, через несущую конструкцию и фланец ступицы передаются на главный вал ветроэнергетической установки или на части установки гидроэлектростанции, и в первом из названных случае через них посредством ступицы ротора передается на лопасти ротора.
Поскольку ветроэнергетические установки все чаще сооружаются вблизи населенных областей, то особое внимание уделяется максимальному предотвращению вредных акустических эмиссий. Кроме того, для известных ветроэнергетических установок можно констатировать, что предусмотренная в роторе генератора несущая конструкция является сравнительно затратной. Обычно предусматривается состоящая из нескольких частей стальная конструкция, которая должна изготовляться соответственно за несколько рабочих операций с помощью сварки и других методов соединения. Расход материала и капиталовложения соответственно высоки.
Немецкое патентное ведомство при рассмотрении приоритетной заявки выявило при проведении поиска следующий уровень техники: DE 10 2008 045 500 A1, DE 10 2010 030 205 A1 и DE 10 2011 006 680 A1.
В основу изобретения положена, таким образом, задача дальнейшего усовершенствования ротора генератора указанного вначале рода таким образом, чтобы он позволял максимально преодолевать выявленные в уровне техники недостатки. В частности, в основе изобретения лежит задача, улучшить ротор генератора указанного вначале рода таким образом, чтобы ветроэнергетическая установка или, соответственно, гидроэлектростанция могли быть усовершенствованы в отношении вибрационных характеристик, и, в частности, в целом характеризовались меньшим генерированием шумов. Кроме того, в основе изобретения лежит, в частности, задача дальнейшего усовершенствования ротора генератора указанного вначале рода так, чтобы его изготовление могло осуществляться с меньшими затратами средств и/или времени.
Изобретение решает поставленную задачу за счет того, что предлагается ротор генератора с признаками пункта 1 формулы изобретения. Ротор генератора имеет бандаж ротора для фиксации нескольких полюсных башмаков, фланец ступицы для закрепления ротора генератора на валу, в частности, на главному валу или валу редуктора ветроэнергетической установки, и несущую конструкцию, которая с одной стороны соединена с бандажем ротора, а с другой стороны соединена с фланцем ступицы, в обоих случаях без возможности поворота, причем ремень ротора состоит из металлического материала с первой степенью демпфирования, и по меньшей мере один из следующих элементов: несущая конструкция или фланец ступицы частично или полностью состоит из материала со второй степенью демпфирования, причем вторая степень демпфирования выше, чем первая степень демпфирования. Под термином «степень демпфирования» в смысле данного изобретения понимается коэффициент демпфирования по Леру. Коэффициент демпфирования по Леру может быть определен широко известным методом и известен из литературы для множества материалов. Если в рамках данного изобретения в отношении материала говорится «полностью», то под этим следует понимать, что существенные структурные элементы, ответственные за передачу сил, состоят из соответствующего материала, но возможные используемые средства монтажа и другие установочные, соответственно, крепежные средства не обязательно должны состоять из этого материала.
Данное изобретение исходит из того, чтобы целенаправленно посредством усиленного рассеяния энергии ограничивать (снижать) перенос шума от полюсных башмаков на бандаж ротора в направлении вала ветроэнергетической установки. В отношении этого данное изобретение использует несколько выводов:
Вследствие применения для несущей конструкции и/или для фланца ступицы другого материала, отличного от металлического материала бандажа ротора, требуется конструктивная форма, состоящая из нескольких частей; т.е. монолитная конструкция, в которой, например, несущая конструкция соединена в единое целое (нераздельно) или с замыканием по материалу с бандажем ротора и фланцем ступицы, из-за этого больше не возможна. При переходе от металлического материала к материалу несущей конструкции и/или фланца ступицы энергия неизбежно уже рассеивается, что демпфирует колебания, исходящие от бандажа ротора.
Благодаря тому, что материал несущей конструкции и/или фланца ступицы имеет более высокую степень демпфирования, нежели металлический материал бандажа ротора, то в несущей конструкции, соответственно, во фланце ступицы рассеивается дополнительная энергия.
Под медленно вращающимся генератором согласно изобретению понимается генератор с частотой вращения от 50 оборотов в минуту или менее. Такой предлагаемый изобретением генератор предпочтительно представляет собой многополюсный синхронный кольцевой генератор. Под «многополюсным» понимается число полюсов 48 или более, предпочтительно 96 или более.
В одной предпочтительной модификации данного изобретения первая степень демпфирования лежит в диапазоне 0,002 или менее, предпочтительно в диапазоне 0,0015 или менее. Большинство сортов стали, например, имеют степень демпфирования в этих диапазонах.
В одном предпочтительном варианте выполнения вторая степень демпфирования равна n-кратному первой степени демпфирования, причем n предпочтительно=2 или более. Чем выше вторая степень демпфирования относительно первой степени демпфирования, тем сильнее падает рассеяние энергии внутри несущей конструкции, соответственно, внутри фланца ступицы. Однако, при расчетах следует принимать во внимание то, что несущая конструкция, соответственно, фланец ступицы должны иметь все еще достаточную жесткость, предел прочности при сдвиге и сжатии для передачи сил между бандажем ротора и фланцем ступицы, соответственно, валом редуктора. На это можно, однако, положительно влиять не только посредством свойств материала, но также и путем дополнительных мер, позволяющих повысить прочность, в виде ребер, перемычек и т.д., если это необходимо.
В другом предпочтительном варианте выполнения по меньшей мере либо несущая конструкция, либо фланец ступицы частично или полностью состоит из одного из следующих материалов:
- бетон;
- бетонный композит, в частности, стале(железо)бетон или бетон с волокнистым заполнителем;
- массивная древесина;
- фанера;
- клееная древесина;
- усиленный стекловолокном пластик; или
- усиленный углеродным волокном пластик.
Если бетонный композит содержит волокнистые компоненты, то эти волокна предпочтительно выбираются из группы, состоящей из стальных волокон, углеродных волокон, стекловолокна, бамбуковых волокон, волокна конопли или арамидных волокон. В вариантах выполнения, в которых в качестве материала несущей конструкции или фланца ступицы выбирается фанера, особенно предпочтительной, в частности, является облицованная фанера.
Заслуживающее внимания преимущество применения бетона или бетонного композита, например, сталебетона заключается в экономичном и быстром изготовлении. Было установлено, что при применении, в частности, сталебетона может быть произведена несущая конструкция, такая же по весу, что и известные несущие конструкции, но которая при сравнимых несущих свойствах значительно экономичнее и имеет значительно лучшие показатели в отношении улучшения характеристики демпфирования. По этой причине применение сталебетона в смысле данного изобретения признается особенно предпочтительным.
В другом предпочтительном варианте несущая конструкция ротора генератора выполнена кольцеобразной. Эта несущая конструкция может, например, содержать один или несколько дисков, или частей дисков, и/или каркасные элементы, и/или складчатые элементы, и/или спицы. Особенно предпочтительно, если эта несущая конструкция выполнена в форме одного единственного диска, который радиально снаружи с помощью общеизвестных соединительных элементов соединяется с металлическим бандажем ротора, а радиально внутри общеизвестным образом соединяется с фланцем ступицы. В зависимости от того, состоит ли фланец ступицы тоже из металлического материала, или из того же материала, что и несущая конструкция, здесь следует предусмотреть подходящие соединительные средства, известные из уровня техники.
Несущая конструкция предпочтительно выполнена из нескольких сегментов. Сегментирование несущей конструкции, прежде всего, обладает тем преимуществом, что несущая конструкция может быть изготовлена из нескольких идентичных друг другу соответствующих сборных элементов, например, сталебетонных сборных элементов . При уменьшении разнообразия деталей может обеспечиваться более экономичное и быстрое изготовление. Выполнение несущей конструкции из нескольких частей способствует к тому же рассеянию энергии и тем самым к улучшению характеристик демпфирования только за счет выбора материала.
В еще одном предпочтительном варианте выполнения между бандажем ротора и несущей конструкцией выполнен разделительный стык, причем несущая конструкция вдоль разделительного стыка соединена с бандажем ротора с силовым или с геометрическим замыканием, но не с замыканием по материалу. Далее, предпочтительно между несущей конструкцией и фланцем ступицы выполнен разделительный стык, причем несущая конструкция вдоль разделительного стыка соединена с фланцем ступицы с силовым или с геометрическим замыканием, но не с замыканием по материалу.
Разделительный стык предпочтительно частично или полностью заполнен наполнителем, который имеет третью степень демпфирования, которая больше, чем первая степень демпфирования, и которая особенно предпочтительно равна второй степени демпфирования или больше, чем вторая степень демпфирования. Разделительный стык может, например, заполняться цементом, затвердевающим полимером или т.п.
В предпочтительных вариантах выполнения изобретения бандаж ротора и/или фланец ступицы выполнены из стали или стального сплава.
Данное изобретение решает поставленную задачу также для генератора указанного вначале рода за счет того, что предлагается генератор с признаками пункта 11 формулы изобретения. Этот генератор имеет статор и ротор, вращающийся относительно статора генератора, причем ротор генератора выполнен согласно одному из вышеописанных предпочтительных вариантов. Этот предлагаемый изобретением генератор обладает теми же преимуществами и выполнен соответственно тем же предпочтительным вариантам, что и вышеописанный ротор генератора, в связи с чем здесь можно сослаться на вышеизложенное.
Данное изобретение решает поставленную задачу также для ветроэнергетической установки указанного вначале рода за счет того, что она выполнена с признаками пункта 12 формулы изобретения. Эта ветроэнергетическая установка имеет генератор, причем генератор содержит статор генератора и ротор, вращающийся относительно статора генератора. Данное изобретение предлагает ротор генератора, выполненный согласно одному из вышеописанных предпочтительных вариантов. Тем самым и данная предлагаемая изобретением ветроэнергетическая установка обладает теми же преимуществами и выполнена соответственно тем же предпочтительным вариантам, что и предлагаемый изобретением генератор и вышеописанный предлагаемый изобретением ротор генератора, в связи с чем здесь можно сослаться на вышеизложенное.
Данное изобретение решает поставленную задачу также для гидроэлектростанции указанного вначале рода за счет того, что она выполнена с признаками пункта 13 формулы изобретения. Гидроэлектростанция имеет один проточный канал с впуском потока и выпуском потока, и расположенную в проточном канале гидротурбину, которая взаимодействует с генератором для выработки электроэнергии, причем генератор имеет ротор генератора, который выполнен согласно одному из вышеописанных предпочтительных вариантов.
Также и здесь в отношении обеспечиваемых преимуществ можно сослаться на вышеизложенное.
Изобретение касается также применения бетона, бетонного композита, в частности, сталебетона или бетона с волокнистым заполнителем, массивной древесины, фанеры, клееный древесины, пластика, усиленный стекловолокном, или усиленного углеродным волокном пластика в качестве материала для фланца ступицы и/или несущей конструкции ротора генератора ветроэнергетической установки или гидроэлектростанции. Предпочтительно при этом указанный ротор генератора выполнен по любому из вышеописанных предпочтительных вариантов.
Данное изобретение ниже описывается более подробно на основе нескольких предпочтительных примеров выполнения со ссылкой на прилагаемые чертежи. Идентичные или имеющие одинаковые функции признаки при этом снабжены идентичными ссылочными позициями.
При этом на чертежах показано следующее.
Фиг. 1a - ветроэнергетическая установка, схематично вид в перспективе,
Фиг. 1b - гидросиловая установка, схематичный вид в перспективе,
Фиг. 2 - гондола ветроэнергетической установки по Фиг. 1a, схематично вид в разрезе в аксонометрии,
Фиг. 3a - местный вид ротора генератора для ветроэнергетической установки по Фиг. 1 и Фиг. 2, схематично в аксонометрии,
Фиг. 3b - другой местный вид фрагмента по Фиг. 3a, схематично в аксонометрии,
Фиг. 4a - схематичный укрупненный вид первого варианта крепления для ротора генератора по Фиг. 3a, Фиг. 3b, и
Фиг. 4b - второй Вариант крепления для ротора генератора по Фиг. 3a, Фиг. 3b.
На Фиг. 1a показана ветроэнергетическая установка 100 с башней 102 и гондолой 104. На гондоле 104 расположен ротор 106 с тремя роторными лопастями 108 и кожухом 110 обтекателя. Ротор 106 с помощью ветра приводится в действие во вращательное движение и приводит за счет этого в действие генератор 1 (Фиг. 2) в гондоле 104.
На Фиг. 1b показана гидроэлектростанция 200. Гидроэлектростанция 200 имеет гидротурбину 211, которая приводится в действие водой, проходящей через проточный канал 212. Гидротурбина 211 расположена между впуском 213 потока и выпуском 215 потока и имеет генератор 5, в частности, многополюсный, медленно вращающийся синхронный кольцевой генератор. Генератор 5 выполнен согласно описываемым ниже Фиг. 2 - Фиг. 4b, с тем конструктивным отличием, что его (не показанный) фланец ступицы не обязательно должен быть соединен с приводным валом, но, альтернативно, непосредственно с несколькими лопатками турбины, которые вращаются в проточном канале. При этом говорят о так называемых прямоточных турбинах. В частности, данное изобретение касается также прямоточной осевой турбины.
Гондола 104 ветроэнергетической установки 100 более подробно показана на Фиг. 2. Гондола 104 поворотно смонтирована на башне 102 и общеизвестным образом приводится в действие с помощью азимутального привода 7. Также общеизвестным способом в гондоле 104 расположено основание под двигатель 9, которое удерживает генератор 1, предпочтительно выполненный как синхронный генератор. Генератор 1 согласно данному изобретению, в частности, представляет собой медленно вращающийся многополюсный синхронный кольцевой генератор с . Генератор 1 имеет статор 3 генератора и вращающийся внутри ротор 5 генератора, который также обозначается как вращающаяся часть. Ротор 5 генератора соединен со ступицей 13 ротора, которая вращательное движение лопастей 108 ротора, вызываемое с помощью ветра, передает на синхронный генератор 1.
Детали генератора 1 представлены на виде в разрезе на Фиг. 3а, Фиг. 3b, Фиг. 4а, Фиг. 4b. На Фиг. 3а, Фиг. 3b представлен ротор 5 генератора. Ротор 5 генератора имеет несущую конструкцию 17, которая образована из нескольких сегментов 17a-17f. Сегменты 17a-17f предпочтительно представляют собой сборные конструктивные элементы заводского изготовления, особенно предпочтительно из сталебетона. Несущая конструкция 17 соединена с бандажем 15 ротора. Бандаж 15 ротора предусмотрен для размещения полюсных башмаков (не показаны) генератора 1. На радиально противоположной внутренней стороне несущая конструкция 17 соединена с фланцем 19 ступицы. Фланец 19 ступицы предназначен для монтажа на главном валу или на валу редуктора ветроэнергетической установки 100.
Бандаж 15 ротора и фланец 19 ступицы предпочтительно выполнены из стали или стального сплава.
Несущая конструкция 17 имеет несколько выемок 21, которые служат проходными отверстиями для воздуха и дополнительно предназначены для снижения веса несущей конструкции 17 и упрощения в обращении с ней.
Несущая конструкция 17 выполнена, по существу, дискообразной, однако, опционально она имеет примерно контур усеченного конуса, который может быть охарактеризован углом конусности α, см. Фиг. 3b.
На Фиг. 4a и Фиг. 4b показаны различные возможности крепления для фиксации несущей конструкции 17 на бандаже 15 ротора. Такие же варианты крепления необходимо предпочтительно предусмотреть и для фиксации несущей конструкции 17 на фланце 19 ступицы. Отдельное изображение было опущены из соображений наглядности.
Так как согласно изобретению отказались от полностью монолитной конструкция ротора генератора, то между бандажем 15 ротора и несущей конструкцией 17 (и предпочтительно так же и между несущей конструкцией 17 и фланцем 19 ступицы, Фиг. 3a, Фиг. 3b) выполнен разделительный стык 23. Данный разделительный стык 23 вдоль его окружности перекрывается с помощью нескольких крепежных средств.
Согласно варианту на Фиг. 4a в качестве крепежных средств предлагаются болты 27, которые проходят сквозь соответствующую выемку 28 в несущей конструкции 17, и для создания соединения с силовым замыканием ввинчиваются в соответствующее резьбовое отверстие 25 бандажа 15 ротора. Разделительный стык 23 предпочтительно имеет такие размеры, что несущая конструкция 17 и бандаж 15 ротора в смонтированном состоянии прилегают друг к другу, однако, не спрессованы друг с другом.
Согласно второму варианту крепления, показанному на Фиг. 4b, несущая конструкция 17 вдоль разделительного стыка 23 закрепляется с помощью нескольких соединений болтом с круглыми головками 29 на бандаж 15 ротора. Такие соединения болтом с круглыми головками 29 по сторонам бандажа 15 ротора приварены к нему и входят в выемки 31 несущей конструкции 17. Эти выемки 31 после осуществленного позиционирования несущей конструкции 17 относительно бандажа 15 ротора заливаются затвердевающим материалом 33. Под затвердевающим материалом может пониматься, например, цемент, или затвердевающий полимер, например, синтетическая смола. Согласно варианту по Фиг. 4b разделительный стык 23 предпочтительно тоже имеет такие размеры, что несущая конструкция 17 и бандаж 15 ротора в смонтированном состоянии прилегают друг к другу, но не спрессованы друг с другом. Альтернативно этому предпочтительному варианту выполнения при обоих вариантах (Фиг. 4a и 4b) разделительный стык 23 тоже может частично или полностью заполняться затвердевающим материалом. Особенно предпочтительно материал, заполняющий разделительный стык 23 частично или полностью, является не полностью эластичным (vollelastisch), а тоже имеет третью степень демпфирования, которая предпочтительно больше, чем первая степень демпфирования бандажа 15 ротора, и особенно предпочтительно равна второй степени демпфирования несущей конструкции или больше нее.

Claims (38)

1. Ротор (5) генератора для генератора (1), в частности медленно вращающегося генератора ветроэнергетической установки (100) или гидроэлектростанции (200), содержащий
бандаж (15) ротора для фиксации множества полюсных башмаков,
фланец (19) ступицы для закрепления ротора (5) генератора на валу, в частности на главном валу или на валу редуктора ветроэнергетической установки (100), или для крепления к нескольким лопаткам турбины гидроэлектростанции (200), и
несущую конструкцию (17), которая соединена без возможности поворота с бандажом (15) ротора с одной стороны и с фланцем (19) ступицы с другой стороны,
причем бандаж (15) ротора выполнен из металлического материала с первой степенью (D1) демпфирования, и по меньшей мере один из элементов - несущая конструкция (17) или фланец (19) ступицы - частично или полностью выполнен из материала со второй степенью (D2) демпфирования, причем вторая степень (D2) демпфирования выше, чем первая степень (D1) демпфирования.
2. Ротор (5) генератора по п. 1,
причем первая степень (D1) демпфирования лежит в диапазоне D1=0,002 или менее, предпочтительно в диапазоне D1=0,0015 или менее.
3. Ротор (5) генератора по п. 1 или 2,
причем вторая степень демпфирования составляет n-кратное первой степени демпфирования, причем n равно 2 или более.
4. Ротор (5) генератора по любому из предыдущих пунктов,
причем по меньшей мере один из элементов - несущая конструкция (17) или фланец (19) ступицы - частично или полностью выполнен из одного из следующих материалов:
- бетона;
- бетонного композита, в частности сталетона или бетона с волокнистым заполнителем;
- массивной древесины;
- фанеры;
- клееной древесины;
- усиленного стекловолокном пластика; или
- усиленного углеродным волокном пластика.
5. Ротор (5) генератора по любому из предыдущих пунктов, причем несущая конструкция (17) выполнена кольцеобразной.
6. Ротор (5) генератора по любому из предыдущих пунктов, причем несущая конструкция (17) выполнена из нескольких сегментов (17a-17f).
7. Ротор (5) генератора по любому из предыдущих пунктов,
причем между бандажом (15) ротора и несущей конструкцией (17) выполнен разделительный стык (23) и причем несущая конструкция (17) вдоль разделительного стыка (23) соединена с бандажом (15) ротора с силовым или с геометрическим замыканием, но не с замыканием по материалу.
8. Ротор (5) генератора по любому из предыдущих пунктов,
причем между несущей конструкцией (17) и фланцем (19) ступицы выполнен разделительный стык (23) и причем несущая конструкция (17) вдоль разделительного стыка (23) соединена с фланцем (19) ступицы с силовым или с геометрическим замыканием, но не с замыканием по материалу.
9. Ротор (5) генератора по любому из предыдущих пунктов,
причем разделительный стык (23) частично или полностью заполнен наполнителем (33), который имеет третью степень (D3) демпфирования, которая больше, чем первая степень (D1) демпфирования, особенно предпочтительно равна второй степени (D2) демпфирования или больше, чем вторая степень (D2) демпфирования.
10. Ротор (5) генератора по любому из предыдущих пунктов,
причем бандаж (15) ротора и/или фланец (19) ступицы выполнены из стали или стального сплава.
11. Генератор (1) ветроэнергетической установки (100) или гидроэлектростанции, содержащий
статор (3) генератора и ротор (5) генератора, вращающийся относительно статора (3) генератора,
отличающийся тем, что ротор (5) генератора выполнен по любому из предыдущих пунктов.
12. Ветроэнергетическая установка (100), содержащая
генератор (1), причем генератор (1) имеет статор (3) генератора и ротор (5) генератора, вращающийся относительно статора (3) генератора,
отличающаяся тем, что ротор (5) генератора выполнен по любому из пп. 1-11.
13. Гидроэлектростанция (200), содержащая
проточный канал (212) с впуском (213) потока и выпуском (215) потока,
расположенную в проточном канале гидротурбину (211), которая взаимодействует с генератором (1) для выработки электроэнергии,
отличающаяся тем, что генератор имеет ротор (5) генератора.
RU2018137671A 2016-04-13 2017-04-05 Ротор генератора для генератора ветроэнергетической установки или гидроэлектростанции, а также генератор, ветроэнергетическая установка и гидроэлектростанция с таким генератором RU2711117C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016206179.8 2016-04-13
DE102016206179.8A DE102016206179A1 (de) 2016-04-13 2016-04-13 Generatorrotor für einen Generator einer Windenergieanlage oder eines Wasserkraftwerks, sowie Generator, Windenergieanlage und Wasserkraftwerk mit selbigem
PCT/EP2017/058047 WO2017178291A1 (de) 2016-04-13 2017-04-05 Generatorrotor für einen generator einer windenergieanlage oder eines wasserkraftwerks, sowie generator, windenergieanlage und wasserkraftwerk mit selbigem

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2711117C1 true RU2711117C1 (ru) 2020-01-15

Family

ID=58503587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018137671A RU2711117C1 (ru) 2016-04-13 2017-04-05 Ротор генератора для генератора ветроэнергетической установки или гидроэлектростанции, а также генератор, ветроэнергетическая установка и гидроэлектростанция с таким генератором

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10581296B2 (ru)
EP (1) EP3443640B1 (ru)
JP (1) JP6751443B2 (ru)
KR (1) KR102140098B1 (ru)
CN (1) CN109075635A (ru)
BR (1) BR112018069414A2 (ru)
CA (1) CA3018025A1 (ru)
DE (1) DE102016206179A1 (ru)
DK (1) DK3443640T3 (ru)
RU (1) RU2711117C1 (ru)
WO (1) WO2017178291A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI668370B (zh) * 2018-12-20 2019-08-11 國立屏東科技大學 風力壓縮空氣裝置
KR102274207B1 (ko) 2019-11-28 2021-07-08 한국과학기술연구원 마스킹 블록을 이용한 이차원 소재의 패턴 형성 방법, 이를 이용한 커패시터의 제조 방법 및 이차원 소재로 구성된 커패시터
KR102314740B1 (ko) 2019-11-28 2021-10-19 한국과학기술연구원 본딩/디본딩이 용이한 마스킹 블록, 마스킹 블록의 제조 방법 및 마스킹 블록을 이용한 이차원 소재의 패턴 형성 방법
CN110971078B (zh) * 2019-12-07 2020-10-09 浙江铃本机电有限公司 一种发电机

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004035382A1 (de) * 2004-07-21 2006-03-16 Schmalfuß, Udo, Dipl.-Ing. Modularer Generator für getriebelosen Antrieb von Rotoren mit geringer Drehzahl
EP2028744A1 (en) * 2006-06-14 2009-02-25 Gamesa Innovation&technology, S.L. Low-inertia permanent-magnet electrical machine rotor.
EP2143941A1 (en) * 2008-07-07 2010-01-13 Siemens Aktiengesellschaft Direct drive generator and wind turbine
RU2508467C2 (ru) * 2012-04-11 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") университет" (ОрелГТУ) Погружная моноблочная микрогидроэлектростанция
DE102013101957A1 (de) * 2013-02-27 2014-08-28 Wittenstein Ag Magnetträger

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU782017B2 (en) 1999-10-18 2005-06-30 Lg Electronics Inc. A driving unit for a drum type washing machine
DE102004014640A1 (de) * 2004-03-23 2005-11-10 Andree Altmikus Ultraleichter Hochmoment-Elektromotor
US7360310B2 (en) * 2005-10-05 2008-04-22 General Electric Company Method for changing removable bearing for a wind turbine generator
US20070132335A1 (en) * 2005-12-08 2007-06-14 Ionel Dan M Rotor assembly having a reduced back portion and a method of manufacturing same
CN200990537Y (zh) 2006-12-18 2007-12-12 中山大洋电机股份有限公司 一种外转子电机轴与定子的减振连接装置
DE102007012408A1 (de) * 2007-03-15 2008-09-18 Aerodyn Engineering Gmbh Windenergieanlagen mit lastübertragenden Bauteilen
US8033007B2 (en) * 2007-05-11 2011-10-11 Sntech, Inc. Method of making rotor of brushless motor
US7538446B2 (en) * 2007-06-21 2009-05-26 General Electric Company Gear integrated generator for wind turbine
DE102008045500A1 (de) 2008-09-03 2010-03-04 Wobben, Aloys Wasserkraftanlage
EP2164154A1 (en) * 2008-09-15 2010-03-17 Siemens Aktiengesellschaft Stator arrangement, generator and wind turbine
IT1391770B1 (it) * 2008-11-13 2012-01-27 Rolic Invest Sarl Generatore eolico per la generazione di energia elettrica
CN102695876B (zh) * 2009-11-25 2015-08-19 西门子公司 机舱外壳结构、锁定式迷宫密封和风力涡轮机
ES2523975T3 (es) * 2009-12-30 2014-12-03 Fundación Tecnalia Research & Innovation Generador síncrono superconductor de accionamiento directo para una turbina eólica
DE102010030205A1 (de) * 2010-06-17 2011-12-22 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Elektromechanischer Wandler
FI122757B (fi) 2010-10-12 2012-06-29 Abb Oy Synkronireluktanssikoneen roottori ja menetelmä synkronireluktanssikoneen roottorin valmistamiseksi
DE102010052899A1 (de) * 2010-10-21 2012-04-26 Imo Holding Gmbh Baugruppe zur Auskopplung der Rotationsenergie von der Rotornabe des Windrades einer Windkraftanlage
DE102010043435A1 (de) * 2010-11-04 2012-05-10 Aloys Wobben Windenergieanlage
DE102011006680A1 (de) 2011-04-01 2012-10-04 Aloys Wobben Blechpaketanordnung
CN103688449B (zh) * 2011-05-19 2016-06-29 维斯塔斯风力系统有限公司 具有局部气隙控制的风轮发电机及具有这种发电机的风轮机
EP2584673A1 (en) * 2011-10-17 2013-04-24 ABB Oy Electric machine with dampening means
CN103958891A (zh) * 2011-12-06 2014-07-30 西门子公司 风力涡轮机
EP2795108B1 (de) * 2011-12-21 2018-04-11 Wobben Properties GmbH Windenergieanlagengondel
DE102012208549A1 (de) * 2012-05-22 2013-11-28 Wobben Properties Gmbh Optimierter Synchrongenerator einer getriebelosen Windenergieanlage
US9347325B2 (en) * 2012-10-31 2016-05-24 Solar Turbines Incorporated Damper for a turbine rotor assembly
WO2015090376A1 (en) * 2013-12-18 2015-06-25 Abb Technology Ag Wind power generator

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004035382A1 (de) * 2004-07-21 2006-03-16 Schmalfuß, Udo, Dipl.-Ing. Modularer Generator für getriebelosen Antrieb von Rotoren mit geringer Drehzahl
EP2028744A1 (en) * 2006-06-14 2009-02-25 Gamesa Innovation&technology, S.L. Low-inertia permanent-magnet electrical machine rotor.
EP2143941A1 (en) * 2008-07-07 2010-01-13 Siemens Aktiengesellschaft Direct drive generator and wind turbine
RU2508467C2 (ru) * 2012-04-11 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") университет" (ОрелГТУ) Погружная моноблочная микрогидроэлектростанция
DE102013101957A1 (de) * 2013-02-27 2014-08-28 Wittenstein Ag Magnetträger

Also Published As

Publication number Publication date
CA3018025A1 (en) 2017-10-19
KR20180134962A (ko) 2018-12-19
CN109075635A (zh) 2018-12-21
JP2019513929A (ja) 2019-05-30
DK3443640T3 (da) 2022-12-05
US10581296B2 (en) 2020-03-03
DE102016206179A1 (de) 2017-10-19
EP3443640A1 (de) 2019-02-20
US20190068023A1 (en) 2019-02-28
BR112018069414A2 (pt) 2019-01-22
JP6751443B2 (ja) 2020-09-02
WO2017178291A1 (de) 2017-10-19
KR102140098B1 (ko) 2020-08-03
EP3443640B1 (de) 2022-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2711117C1 (ru) Ротор генератора для генератора ветроэнергетической установки или гидроэлектростанции, а также генератор, ветроэнергетическая установка и гидроэлектростанция с таким генератором
US20130302169A1 (en) Rotor assembly for an axial turbine
US8492951B2 (en) Segmented stator assembly
KR20110025147A (ko) 풍력 터빈 타워 및 시스템과 그 제조 방법
CN104213947B (zh) 轴流式涡轮机的壳体及包括该壳体的轴流式涡轮机
US20100295319A1 (en) Wind turbine
KR20140003413A (ko) 하나 이상의 모듈형 날개를 구비한 수직 축 풍력 터빈
US20100129222A1 (en) Wind turbine drive shaft connection arrangement
CN108678908B (zh) 偏航塔筒段、塔筒及风力发电机组
US20120131877A1 (en) Friction damping bolt connection for a wind tower lattice structure
US8274192B2 (en) Segmented stator assembly
CA2718190A1 (en) Generator stator configuration
US9960645B2 (en) Synchronous generator stator and synchronous generator
KR101271186B1 (ko) 풍력발전기
KR101158984B1 (ko) 풍력발전기용 로터
RU2720346C1 (ru) Сегментная пластина для пакета пластин статора, пакет пластин статора, а также генератор и ветроэнергетическая установка с такими сегментными пластинами
KR101028204B1 (ko) 파력 발전기
CN111502908B (zh) 用于风力涡轮机的毂、风力涡轮机以及用于升级风力涡轮机的毂的方法
NO20220974A1 (en) Support member for a rotor and nacelle assembly
RU2669613C2 (ru) Ротор сегментного ветроэлектрогенератора
RU2377416C2 (ru) Ротор
CN104747385A (zh) 风力发电机组塔架叠层环形橡胶隔振装置
WO2023227181A1 (en) Wind turbine blade
WO2023227180A1 (en) Wind turbine blade
WO2020048572A1 (en) Wind turbine tower and method of installing a wind turbine tower