RU2728304C1 - Мультироторная энергетическая установка - Google Patents

Мультироторная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2728304C1
RU2728304C1 RU2019142053A RU2019142053A RU2728304C1 RU 2728304 C1 RU2728304 C1 RU 2728304C1 RU 2019142053 A RU2019142053 A RU 2019142053A RU 2019142053 A RU2019142053 A RU 2019142053A RU 2728304 C1 RU2728304 C1 RU 2728304C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
shaft
generator
turbine
rotors
Prior art date
Application number
RU2019142053A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Георгиевич Болотов
Original Assignee
Гершевицкая Ирина Степановна
Храмов Александр Владимирович
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 Гершевицкая Ирина Степановна, Храмов Александр Владимирович filed Critical Гершевицкая Ирина Степановна
Priority to RU2019142053A priority Critical patent/RU2728304C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2728304C1 publication Critical patent/RU2728304C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • 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
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/02Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor  having a plurality of rotors
    • F03D1/025Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor  having a plurality of rotors coaxially arranged
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к мультироторным энергетическим установкам, преобразующим энергию ветра или воды в электрическую энергию. Установка закреплена на вращающейся платформе, включающей центральный вал с установленными на нем соосными роторами турбин (1, 2) с лопастями (3), механический зубчатый редуктор, генератор и подшипники качения (13). Роторы (1, 2) образуют блок (А). На центральном валу установлены дополнительно блоки (Б) и (В). Блок (В) включает в себя статор (9) и ротор (10) генератора. Угловая скорость каждого последующего ротора блока (В) увеличивается. Количество блоков определяется количеством роторов турбины. В корпусе каждого последующего ротора турбины установлен механический зубчатый редуктор, включающий редукционные шестерни (4), шестерни вала и подшипники качения (13). На центральном валу установлен блок (Б), состоящий из трех магнитных подшипников (11, 12). Центральный ротор (12) магнитного подшипника не закреплен на валу. Два статора (11) других магнитных подшипников, установленных по краям, закреплены на валу. Изобретение направлено на повышение коэффициента полезного действия установки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к группе мультироторных энергетических установок, и может быть использована для получения энергии из воздушных потоков и от водных потоков, а именно к установкам, преобразующим энергию ветра или воды в электрическую при помощи лопастного устройства.
Предшествующий уровень техники
Ограниченное распространение получили двух- и трехлопастные агрегаты, имеющие сложные по конструкции лопасти, дорогой редуктор с большим передаточным числом, генератор, механизм управления положением лопастей и ориентированием колеса на ветер, большой массой ветроколеса и лопастей системы регулирования. В результате этих недостатков, коэффициент использования установленной мощности ветроэнергетических систем (далее ВЭС) не превышает 10-23%. Для получения возможности использования ветра любого направления известны конструкции ВЭА с вертикальным расположением лопастей, типа Дарье [Robert Gasch (Hrsg). Windkraftanlagen B.G. Teubner Stuttgart, 1993; Siegfried Heier. Windkraftanlagen im Netzbetrieb, B.G. Teubner Stuttgart, 1996], ротор Савониуса].
Тем не менее, идея роторно-лопастной машины (далее РЛМ) постоянно привлекает внимание потребителей из-за ряда преимуществ. Согласования угловых скоростей валов РЛМ является радикальным решением проблемы надежности этого устройства.
В результате патентного поиска были отобраны следующие патенты.
Известно изобретение (патент РФ 2237817), в котором предлагается
установить на валы роторно-лопастной машины обратимые электрические машины (ОЭМ), но для удержания задней лопасти от вращения в обратном направлении предусматривается использовать стопорное устройство или храповик, что делает устройство практически неработоспособным.
Известен ветрогенератор (РФ полезная модель №109806). Один из вариантов содержит электрогенератор со статором и ротором, установленными с возможностью вращения относительно друг друга, и два ветродвижителя, выполненных в виде соосных лопастных колес, одно из которых соединено со статором электрогенератора, а второе - с ротором электрогенератора, лопасти лопастных колес развернуты в разные стороны для вращения статора и ротора в противоположные стороны. При этом электрогенератор размещен в корпусе, а лопастные колеса выполнены с одинаковыми диаметрами. Второй вариант ветрогенератора содержит электрогенератор со статором и ротором, установленными с возможностью вращения относительно друг друга, и два ветродвижителя, выполненных в виде соосных вертикальных цилиндров с большим количеством вертикальных пластинчатых лопастей, один из цилиндров соединен со статором электрогенератора, а второй - с его ротором, вал нижнего цилиндра выполнен пустотелым и сквозь него пропущен вал верхнего цилиндра, пластинчатые лопасти цилиндров развернуты в разные стороны для вращения статора и ротора в противоположные стороны. Нижний цилиндр соединен с торцевой стороной статора электрогенератора.
Известен ветроэнергогенератор (полезная модель РФ №86672), содержащий, по меньшей мере, один энергетический модуль, выполненный с возможностью вертикальной установки дополнительных энергетических модулей над основным и, включающий выполненный с вертикальной осью вращения ротор, образованный прикрепленными к несущему цилиндру лопастями и размещенный внутри статора, образованного выполненной соосно с ротором неподвижной системой вертикально расположенных ветронаправляющих пластин, и связанный с несущим цилиндром основной электроэнергетический узел, размещенный в нижней части основного энергетического модуля. Ветроэнергогенератор содержит также, по меньшей мере, один связанный с несущим цилиндром дополнительный электроэнергетический узел, один из которых установлен в верхней части основного энергетического модуля, а другие установлены в нижней и верхней частях каждого дополнительно энергетического модуля. При этом основной и дополнительные электроэнергетические узлы выполнены каждый в виде распределенного магнитоэлектрического генератора. Каждая ветронаправляющая пластина снабжена связанным с регулятором скорости вращения ротора подвижным сектором, установленным с возможностью телескопического изменения ее площади, лопасти ротора выполнены плоскими и снабжены завихрителями, выполненными в виде изогнутых полосок, а размещение лопастей ротора относительно несущего цилиндра выполнено с образованием вдоль их основания между ними и несущим цилиндром щелевого диффузора.
Общими недостатками перечисленных ветротурбинных установок является: достаточно однотипная компоновка; низкая эффективность по использованию энергии потока по сравнению с газовыми или гидротурбинами; сложная компоновка системы; наличие инфразвука, низких звуковых частот в диапазоне 0-12 Гц; невозможность сохранения постоянства числа оборотов ротора электрогенератора при снижении скорости ветра ниже 20% от номинальной.
Известна группа двухроторных ветроэнергетических установок (РФ 2574194), выбранная в качестве прототипа, включающая размещенные на башне ветротурбину с двумя соосными ветроколесами на поворотной платформе, трансмиссию, системы управления углами установки лопастей и положения платформы, электрогенератор. Каждый ротор турбины имеет число лопастей более 3-х, которые спроектированы как вращающиеся крылья. Лопасти во втулке устанавливаются на подшипниках скольжения. Привод от турбины к генератору выполнен с помощью конической зубчатой передачи. Мультипликатор представляет собой двухконтурный зубчатый механизм, размещенный в одном корпусе, каждый конкур которого передает движение и крутящий момент от одного из роторов турбины независимо от движения другого контура, а кинематическая схема контура представляет собой планетарный редуктор и зубчатый одноступенчатый перебор.
Существующие установки имеют, как правило, 3-х лопастные системы и один ротор. Такой механизм имеет конструктивные недостатки, приводящие к снижению эффективности. В среднем она составляет 30%. Снижение мощности однороторных 3-х лопастных установок происходит из-за потока, образующегося за лопастями, он снижает величину перепада давления и приводит к потере мощности.
Технической задачей является нахождение простого и надежного способа согласования вращения валов без применения каких-либо механических связей, влияющих на характер вращения валов роторно-лопастной установки.
Технический результат заключается: в повышении коэффициента полезного действия установки (КПД), в том числе при малых скоростях ветра; в практически полном использовании энергии входного сигнала, что приводит к повышению мощности установки при достаточно простой конструкции; возможности вырабатывать электроэнергию в широком диапазоне нестабильных ветровых и водных нагрузок; в повышении надежности работы всей установки в случае выхода из строя одного генераторного блока; в устранении потерь на редукцию крутящего момента. Повышение эффективности осуществляется за счет практически полного устранения потерь передаваемой энергии на трение и за счет каскадной обработки приходящей мощности потока.
Указанный выше технический результат обеспечивается всей совокупностью существенных признаков.
Технический результат достигается за счет использования мультироторной энергетической установки, закрепленной на вращающейся платформе, включающей центральный вал с установленными на нем соосными роторами турбин с лопастями, механический зубчатый редуктор, генератор и подшипники качения, при этом роторы турбин образуют блок (А), согласно изобретению, на центральном валу установлены дополнительно блоки (Б) и (В), включающий в себя статор и ротор генератора, при этом угловая скорость каждого последующего ротора блока (В) увеличивается на передаточное число равное 1,618, количество блоков определяется количеством роторов турбины, в корпусе каждого последующего ротора турбины установлен механический зубчатый редуктор, включающий редукционные шестерни, шестерни вала и подшипники качения, на центральном валу установлен блок (Б), состоящий из трех магнитных подшипников, а центральный ротор магнитного подшипника не закреплен на валу, два статора других магнитных подшипников, установленных по краям, закреплены на валу.
Предлагаемое техническое решение поясняется на фиг. 1, 2 и 3.
На фиг. 1 показан общий вид мультиротора и принцип работы установки с указанием блоков. Блоки установлены на центральном валу (8) по модульному принципу.
Блок А содержит передний ротор турбины (1) и последующий ротор турбины (2) с лопастями (3), редукционные шестерни (4).
Блок Б содержит два статора магнитного подшипника (11), центральный ротор магнитного подшипника (12).
Блок В содержит два ротора генератора (9), статор генератора (10).
На фигуре 2 приведена принципиальная схема устройства, где передний ротор турбины - 1, последующий ротор турбины - 2, лопасти - 3, шестерни редукционные - 4, шестерни вала - 5, опора последующего ротора турбины - 6, мачта - 7, центральный вал - 8, роторы генератора - 9, статор генератора - 10, статор магнитного подшипника - 11, ротор магнитного подшипника - 12, подшипники качения - 13, платформа - 14. На фигуре 3 приведена кинематическая схема мультиротора, Принцип работы установки заключается в следующем. На лопасти переднего ротора турбины (1) поступает сигнал в виде любого направленного механического воздействия (ветер, вода). Основная часть воздействия совершает работу по вращению переднего ротора турбины (1), создавая крутящий момент на валу по часовой стрелке.
Некоторая часть сигнала отражается от лопастей, стоящих под углом и поступает в область за передним ротором турбины (1), осуществляя давление на лопасти последующего ротора турбины (2) и тем самым создавая дополнительный крутящий момент в обратную сторону.
Через механический зубчатый редуктор, состоящий из двух шестерней редукционных (4), шестерни вала (5) и подшипников качения (13), часть сигнала направляется на вращение последующего ротора турбины (2) в противофазе и создает ускоренное вращение на последующем роторе турбины (2).
Передаточное число механизма увеличивает угловую скорость вращения каждого последующего ротора в 1,618 раз.
При этом, ускоренное вращение первого ротора турбины (1) и вращение последующего ротора турбины (2) создают вакуумное разрежение между ними и ускоренное поступление дополнительного сигнала со всех сторон, что придает дополнительную мощность всей системе.
В системе возможно использование нескольких блоков (Б и В) по модульному принципу, где каждый последующий развернут по фазе и ускорен по отношению к предыдущему на ту же величину.
Количество роторов турбины может быть увеличено при увеличении мощности потока без ограничения по числу роторов. Каждый последующий ротор вращается в противоположенном направлении. Каждый ротор имеет лопасти, приводящие его в движение числом от 2 и более.
Механический зубчатый редуктор содержит компактный механизм с зубчатой передачей, каждый контур которого передает крутящий момент от одного ротора к другому с изменением угловой скорости вращения. Механический зубчатый редуктор установлен в корпусе последующего ротора турбины (2).
Схема механического зубчатого редуктора выполнена по принципу ωn+1=Кωn, где ωn+1 угловая скорость вращения любого из последующих роторов, ωn угловая скорость вращения предыдущего ротора, К - передаточное число механизма редуктора, зависит от конкретной кинематической схемы.
В зависимости от диапазона скорости потока на роторы могут устанавливаться лопасти (3) различных типов наиболее эффективные для данного диапазона скоростей.
Центральный вал (8) крепится к корпусу установки через систему магнитных подшипников (11, 12) блока (Б) и фактически находится в воздухе, снижая нагрузку на единственную точку опоры (6) последующего ротора турбины (6), что практически полностью убирает потери на трение.
Таким образом, энергия проходящего потока может проходить через несколько роторов, отдавая запас кинетической энергии почти полностью.
Предложенный принцип работы на порядок эффективней, чем имеющиеся до сих пор образцы.
Использование предложенного технического решения мультироторной энергетической установки позволяет повысить его коэффициент полезного действия. По сравнению с известными аналогичными устройствами обеспечиваются повышение коэффициента полезного действия на 10-15% и возможность работы при скорости воздушных потоков от 3 м/с. Функционирование мультироторной энергетической установки не зависит от направления сигнала, он устойчив к резким его порывам и требует минимальную площадь для размещения. Реализованный в нем модульный принцип построения упрощает конструкцию и позволяет легко наращивать его суммарную мощность.

Claims (1)

  1. Мультироторная энергетическая установка, закрепленная на вращающейся платформе, включающая центральный вал с установленными на нем соосными роторами турбин с лопастями, механический зубчатый редуктор, генератор и подшипники качения, при этом роторы турбин образуют блок (А), отличающаяся тем, что на центральном валу установлены дополнительно блоки (Б) и (В), включающий в себя статор и ротор генератора, при этом угловая скорость каждого последующего ротора блока (В) увеличивается на передаточное число, равное 1,618, количество блоков определяется количеством роторов турбины, в корпусе каждого последующего ротора турбины установлен механический зубчатый редуктор, включающий редукционные шестерни, шестерни вала и подшипники качения, на центральном валу установлен блок (Б), состоящий из трех магнитных подшипников, а центральный ротор магнитного подшипника не закреплен на валу, два статора других магнитных подшипников, установленных по краям, закреплены на валу.
RU2019142053A 2019-12-18 2019-12-18 Мультироторная энергетическая установка RU2728304C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019142053A RU2728304C1 (ru) 2019-12-18 2019-12-18 Мультироторная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019142053A RU2728304C1 (ru) 2019-12-18 2019-12-18 Мультироторная энергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728304C1 true RU2728304C1 (ru) 2020-07-29

Family

ID=72085764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019142053A RU2728304C1 (ru) 2019-12-18 2019-12-18 Мультироторная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2728304C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU227705U1 (ru) * 2023-11-14 2024-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Двухроторная ветроэнергетическая установка

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7384239B2 (en) * 2002-09-17 2008-06-10 Eotheme Sarl Drive device for a windmill provided with two counter-rotative propellers
CA2789707A1 (en) * 2009-03-05 2010-09-10 Tarfin Micu Drive system for use with flowing fluids
RU2494283C2 (ru) * 2010-06-04 2013-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроколесо
RU2574194C1 (ru) * 2014-07-16 2016-02-10 Анатолий Георгиевич Баканов Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты)
RU160737U1 (ru) * 2015-10-15 2016-03-27 Анна Сергеевна Штейнберг Ветровая установка
RU2654662C1 (ru) * 2016-12-29 2018-05-21 Михаил Петрович Фролов Устройство ветродвигателя, содержащего лопастные винты разного диаметра, расположенные в параллельных вертикальных плоскостях на общей оси вращения от винта малого диаметра к следующему винту большего диаметра относительно предыдущего с зазором между ними

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7384239B2 (en) * 2002-09-17 2008-06-10 Eotheme Sarl Drive device for a windmill provided with two counter-rotative propellers
CA2789707A1 (en) * 2009-03-05 2010-09-10 Tarfin Micu Drive system for use with flowing fluids
RU2494283C2 (ru) * 2010-06-04 2013-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Ветроколесо
RU2574194C1 (ru) * 2014-07-16 2016-02-10 Анатолий Георгиевич Баканов Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты)
RU160737U1 (ru) * 2015-10-15 2016-03-27 Анна Сергеевна Штейнберг Ветровая установка
RU2654662C1 (ru) * 2016-12-29 2018-05-21 Михаил Петрович Фролов Устройство ветродвигателя, содержащего лопастные винты разного диаметра, расположенные в параллельных вертикальных плоскостях на общей оси вращения от винта малого диаметра к следующему винту большего диаметра относительно предыдущего с зазором между ними

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU227705U1 (ru) * 2023-11-14 2024-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Двухроторная ветроэнергетическая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3368536B1 (ja) 流体発電装置
CN201090372Y (zh) 多级风力发电机
WO2011115843A1 (en) Wind turbine control
WO2014043507A1 (en) Vertical axis wind turbine with cambered airfoil blades
CN109630352B (zh) 一种空气压缩式垂直型风力发电机组
US11655798B2 (en) Multistage vertical axis wind turbine
AU2016232938B2 (en) Improved wind turbine suitable for mounting without a wind turbine tower
US4129787A (en) Double wind turbine with four function blade set
KR101488220B1 (ko) 풍력, 수력 및 조력발전터빈의 효율 개선장치
WO2017200504A1 (en) Shaftless multi blade wind turbine
RU2728304C1 (ru) Мультироторная энергетическая установка
WO2015038567A1 (en) Compact wind power generation system
RU2383775C1 (ru) Роторная ветроустановка
KR20120115196A (ko) 수직 로터형 풍력발전 장치
RU2351798C1 (ru) Ветровая энергетическая установка
EP2447525A1 (en) Vertical axis wind turbine
RU82782U1 (ru) Ветрогидродвигательная установка
WO2015062614A1 (en) Mixed system wind turbine (vertical + horizontal) mswt
RU2420670C1 (ru) Контрроторная ветроэнергетическая установка (варианты)
GB2508814A (en) Concentric turbine arrangement
WO2001038730A2 (en) Wind flow velocity controller
US11168661B2 (en) Wind turbine suitable for mounting without a wind turbine tower
CN219711721U (zh) 一种垂直轴风力发电机
RU2492353C1 (ru) Высокоэффективная ветроэнергетическая установка модульного типа и модуль ветрогенератора для нее
WO2011039749A1 (en) Bi-rotor generator for efficient production of ac electricity