RU2754488C1 - Ветроэнергетическая установка - Google Patents

Ветроэнергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2754488C1
RU2754488C1 RU2020133996A RU2020133996A RU2754488C1 RU 2754488 C1 RU2754488 C1 RU 2754488C1 RU 2020133996 A RU2020133996 A RU 2020133996A RU 2020133996 A RU2020133996 A RU 2020133996A RU 2754488 C1 RU2754488 C1 RU 2754488C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
hollow shaft
wind turbine
auxiliary
gear
Prior art date
Application number
RU2020133996A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Гаврилович Петько
Александр Борисович Колесников
Александр Сергеевич Садчиков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Тюльганский электро механический завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Тюльганский электро механический завод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Тюльганский электро механический завод"
Priority to RU2020133996A priority Critical patent/RU2754488C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2754488C1 publication Critical patent/RU2754488C1/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 
    • F03D1/02Wind 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
    • Y02E10/70Wind 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)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для выработки электрической энергии.
Ветроэлектрическая установка содержит головку, установленный в головке с возможностью вращения горизонтальный полый вал, на один из концов которого насажена основная ветротурбина, связанная посредством механической передачи с валом, установленного на головке генератора переменного тока. Вспомогательный вал имеет винтовую нарезку и связан механически с полым валом. Вспомогательная ветротурбина установлена в головке соосно с основной ветротурбиной, связанной через винтовую пару с полым валом. Частота вращения холостого хода вспомогательной ветротурбины равна оптимальной рабочей частоте вращения основной ветротурбины. Полый вал размещён внутри цилиндрического выступа головки. Вспомогательная ветротурбина установлена на одном из концов пропущенного через полый вал вспомогательного вала, второй конец которого связан через винтовую пару с полым валом и через упорный подшипник со ступицей насаженного с возможностью вращения и осевого перемещения на второй конец полого вала первым диском первого раздвижного шкива клиноремённой передачи. Второй диск и жёстко связанная с ним первая шестерня редуктора также насажены на второй конец полого вала с возможностью вращения. Осевое перемещение ограничено в направлении от первого диска. Первая шестерня зубчатым зацеплением связана с установленной на первом промежуточном валу второй шестернёй и жёстко связанной с ней третьей шестерней, связанной зубчатым зацеплением с четвёртой шестернёй, жёстко закреплённой на втором конце полого вала. Конические стороны первого и второго дисков связаны расположенным между ними клиновым ремнём с третьим и четвёртым дисками второго раздвижного шкива клиноремённой передачи, установленными на втором промежуточном валу. Третий диск закреплён на валу неподвижно, а четвёртый - с возможностью осевого перемещения под действием пружины в направлении третьего диска. Второй промежуточный вал соединён с помощью муфты с валом генератора. Технический результат – повышение точности поддержания оптимальной по критерию максимума коэффициента использования энергии ветра частоты вращения ветротурбин различного конструктивного исполнения, а также повышение передаваемой мощности от ветротурбины к генератору. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для выработки электрической энергии.
Известна ветроэлектрическая станция [1], принятая за прототип, содержащая ветроколесо с ободом и каретку с электрогенератором, приводной вал которого снабжен фрикционным роликом в виде конуса, контактирующего с ободом ветроколеса. Ступица ветроколеса, выполняющего роль основной ветротурбины, насажена с возможностью вращения и осевого перемещения на расположенную горизонтально полую ось, в которой на упорных подшипниках имеющий отверстие с резьбовой нарезкой установлен вал, на одном из концов которого жестко закреплена вспомогательная ветротурбина. Отверстие с резьбовой нарезкой вместе со штангой, также имеющей на одном из концов резьбовую нарезку, жестко связанной другим концом со ступицей ветроколеса образуют винтовую пару.
Система обеспечивает за счет изменения передаточного отношения между частотой вращения ветроколеса и частотой вращения вала генератора равенство частот вращения ветроколеса и вспомогательной ветротурбины при любых скоростях ветра. А так как частота вращения холостого хода вспомогательной ветротурбины равна частоте вращения ветроколеса, при котором оно имеет максимальный коэффициент использования энергии ветра, повышается эффективность ветроэлектрической станции.
Недостатком такой ветроэлектрической станции является то, что она не может быть реализована для ветротурбин, не имеющих обода, каковыми являются наиболее распространенные ветротурбины пропеллерного типа. Кроме того проблематична передача без проскальзывания достаточной мощности через фрикционную передачу «обод-ролик». Для изменения передаточного отношения между валами ветроколеса требуется перемещение относительно громоздкого ветроколеса, что является существенной нагрузкой для вспомогательной ветротурбины, частота вращения которой при этом будет отклоняться от частоты вращения холостого хода, и, следовательно, снижать точность поддержания частоты вращения ветроколеса на оптимальном уровне.
Задача изобретения - устранение указанных недостатков.
Технический результат достигается за счет того, что в ветроэлектрической установке содержащей головку, установленный в головке с возможностью вращения полый вал, расположенный горизонтально, на один из концов которого насажена основная ветротурбина, связанная посредством механической передачи с валом, установленного на головке генератора переменного тока, вспомогательный вал, имеющий винтовую нарезку, связанный механически с полым валом, вспомогательную ветротурбину, установленную в головке соосно с основной ветротурбиной, связанную через винтовую пару с полым валом, при чем частота вращения холостого хода вспомогательной ветротурбины равна оптимальной частоте вращения основной ветротурбины, полый вал размещен внутри цилиндрического выступа головки, вспомогательная ветротурбина установлена на одном из концов пропущенного через полый вал вспомогательного вала, второй конец которого связан через винтовую пару с полым валом и через упорный подшипник со ступицей насаженного с возможностью вращения и осевого перемещения на второй конец полого вала первым диском первого раздвижного шкива клиноременной передачи, второй диск которого и жестко связанная с ним первая шестерня редуктора также насажены на второй конец полого вала с возможностью вращения, но ограниченного осевого перемещения в направлении от первого диска, первая шестерня зубчатым зацеплением связана с установленной на первом промежуточном валу второй шестерней и жестко связанной с ней третьей шестерней, связанной зубчатым зацеплением с четвертой шестерней, жестко закрепленной на втором конце полого вала, конические стороны первого и второго дисков связаны расположенным между ними клиновым ремнем с третьим и четвертым дисками второго раздвижного шкива клиноременной передачи, установлеными на втором промежуточном валу, при чем третий диск закреплен на валу неподвижно, а четвертый с возможностью осевого перемещения под действием пружины в направлении третьего диска, второй промежуточный вал соединен с помощью муфты с валом генератора.
На чертеже (Фиг. 1) схематично показан пример выполнения заявляемого ветроэнергетической установки.
Она содержит головку 1, установленный в головке с возможностью вращения полый вал 2, расположенный горизонтально, на один из концов которого насажена основная ветротурбина 3, связанная посредством механической передачи с валом 4, установленного на головке 1 генератора 5 переменного тока. Вспомогательный вал 6 имеет винтовую нарезку, связан механически с полым валом 2. Вспомогательная ветротурбина 7 установлена в головке соосно с основной ветротурбиной, связана через винтовую пару с полым валом 2. Геометрия вспомогательной ветротурбины выбрана так, что частота вращения холостого хода вспомогательной ветротурбины равна оптимальной по критерию максимума коэффициента использования энергии ветра частоте вращения основной ветротурбины. Полый вал 2 размещен внутри цилиндрического выступа 8 головки 1. Вспомогательная ветротурбина 7 установлена на одном из концов пропущенного через полый вал 2 вспомогательного вала 6, второй конец которого связан через винтовую пару 9 с полым валом и через упорный подшипник 10 со ступицей 11 насаженного с возможностью вращения и осевого перемещения на второй конец полого вала первым диском 12 первого раздвижного шкива клиноременной передачи. Второй диск 13 этого шкива и жестко связанная с ним первая шестерня 14 шестеренчатого редуктора также насажены на второй конец полого вала 2 с возможностью вращения, но ограниченного осевого перемещения в направлении от первого диска 12. Первая шестерня 14 зубчатым зацеплением связана с установленной на первом промежуточном валу 15 второй шестерней 16 и жестко связанной с ней третьей шестерней 17, связанной зубчатым зацеплением с четвертой шестерней 18, жестко закрепленной на втором конце полого вала. Конические стороны первого и второго дисков связаны расположенным между ними клиновым ремнем 19 с третьим 20 и четвертым 21 дисками второго раздвижного шкива клиноременной передачи, установленными на втором промежуточном валу 22. Третий диск 20 закреплен на валу 22 неподвижно, а четвертый 21 с возможностью осевого перемещения под действием пружины 23 в направлении третьего диска 20. Второй промежуточный вал 22 соединен с помощью муфты 24 с валом 4 генератора 5.
Работает ветроэлектрическая установка следующим образом.
Так как генератор ветроэлектрической установки нагружен на централизованную электрическую сеть, мощность которой по сравнению с мощностью генератора бесконечно велика, частота вращения генератора, и частота вырабатываемого им тока задается сетью. Допустим, что диски 12 и 21 находятся в положении, обеспечивающем при заданной сетью фиксированной частоте вращения генератора такое передаточное отношение между валами основной ветротурбины и генератора, при которой частота вращения основной ветротурбины равна оптимальной по критерию максимума использования энергии ветра частоте вращения. Эта скорость по изложенному выше условию выбора геометрических параметров вспомогательной ветротурбины равна скорости холостого хода вспомогательной ветротурбины. При этом валы 2 и 6 вращаются с одинаковой скоростью и, следовательно, осевого перемещения упорного подшипника 10, ступицы 11 и первого диска 12 не будет. Передаточное отношение между валами первого и второго шкивов клиноременной передачи, а, следовательно, и передаточное отношение между валом 2 основной ветротурбины 3 и валами первым промежуточным 22 и 4 генератора 5 будет оставаться неизменным оптимальным.
При увеличении скорости ветра пропорционально увеличится оптимальная частота вращения основной ветротурбины 3, увеличится и развиваемая ею мощность. Однако она будет меньше максимальной мощности ветротурбины для возросшей скорости ветра, так как в связи с тем, что сеть будет удерживать частоту вращения генератора постоянной, действительная частота вращения ветротурбины 3 также останется на прежнем уровне. В то же время вспомогательная ветротурбина 7, работая практически вхолостую, увеличит частоту вращения до величины частоты вращения холостого хода, равной при этой увеличенной скорости ветра оптимальной частоте вращения основной ветротурбины. В результате разности частот вращения валов 2 и 6 вал 6 при правой резьбе на его конце и направлении вращения вспомогательной ветротурбины по часовой стрелке, если смотреть со стороны ветра, начнет вкручиваться в полый вал 2, отодвигая диск12 от диска 13. Клиновой ремень 19 переместится на дисках 12 и 13 на меньший диаметр, а на дисках 20 и 21 на больший диаметр, так как диск 21 под действием пружины 23 сблизится с диском 20. Это приведет при постоянной частоте вращения генератора к увеличению частоты вращения основной ветротурбины 3. И, когда ее частота вращения сравняется с частотой вращения вспомогательной ветротурбины, т. е. станет равной оптимальной частоте вращения, перемещение дисков 12 и 21 прекратится. При этом установится оптимальное передаточное отношение между валами 2 и 4, и максимальная для данной скорости ветра мощность ветроколеса, соответствующая максимальному коэффициенту использования энергии ветра.
При уменьшении скорости ветра процесс установки оптимального передаточного отношения будет осуществляться в обратном порядке.
Таким образом, ветроэлектрическая установка будет работать с максимальным коэффициентом использования энергии ветра при любой его скорости, отдавая в электрическую сеть максимальное количество электрической энергии с постоянной величиной напряжения и частоты. При этом за счет того, что вспомогательная ветротурбина при регулировании практически не загружена, так как воздействует на значительно менее громоздкие по сравнению с основной ветротурбиной диски 12 и 21, повышается точность поддержания оптимальной частоты вращения основной ветротурбины. Использование же клиноременной передачи с регулируемым передаточным отношением (вариатора) позволяет увеличить передаваемую мощность от ветротурбины к генератору, в том числе и для ветротурбин, не имеющих обода.
Источники информации:
1. Патент RU 2458247 C2. МПК F03D 7/04 F03D 11/02. Ветроэлектрическая станция / Петько В.Г. (RU), Маловский Н.А. (RU), Колесников А.Б. (RU), Турков И.А. (RU), заявитель и патентообладатель Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (RU). Заявка №2010111542/06, заявл. 25.03.2010, опубл. 10.08.2012 Бюл.№22.

Claims (1)

  1. Ветроэлектрическая установка, содержащая головку, установленный в головке с возможностью вращения полый вал, расположенный горизонтально, на один из концов которого насажена основная ветротурбина, связанная посредством механической передачи с валом, установленного на головке генератора переменного тока, вспомогательный вал, имеющий винтовую нарезку, связанный механически с полым валом, вспомогательную ветротурбину, установленную в головке соосно с основной ветротурбиной, связанную через винтовую пару с полым валом, причём частота вращения холостого хода вспомогательной ветротурбины равна оптимальной частоте вращения основной ветротурбины, отличающийся тем, что полый вал размещён внутри цилиндрического выступа головки, вспомогательная ветротурбина установлена на одном из концов пропущенного через полый вал вспомогательного вала, второй конец которого связан через винтовую пару с полым валом и через упорный подшипник со ступицей насаженного с возможностью вращения и осевого перемещения на второй конец полого вала первым диском первого раздвижного шкива клиноременной передачи, второй диск которого и жёстко связанная с ним первая шестерня редуктора также насажены на второй конец полого вала с возможностью вращения, но ограниченного осевого перемещения в направлении от первого диска, первая шестерня зубчатым зацеплением связана с установленной на первом промежуточном валу второй шестернёй и жёстко связанной с ней третьей шестерней, связанной зубчатым зацеплением с четвёртой шестернёй, жёстко закреплённой на втором конце полого вала, конические стороны первого и второго дисков связаны расположенным между ними клиновым ремнём с третьим и четвёртым дисками второго раздвижного шкива клиноременной передачи, установленными на втором промежуточном валу, причём третий диск закреплён на валу неподвижно, а четвёртый - с возможностью осевого перемещения под действием пружины в направлении третьего диска, второй промежуточный вал соединён с помощью муфты с валом генератора.
RU2020133996A 2020-10-16 2020-10-16 Ветроэнергетическая установка RU2754488C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133996A RU2754488C1 (ru) 2020-10-16 2020-10-16 Ветроэнергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133996A RU2754488C1 (ru) 2020-10-16 2020-10-16 Ветроэнергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2754488C1 true RU2754488C1 (ru) 2021-09-02

Family

ID=77669876

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020133996A RU2754488C1 (ru) 2020-10-16 2020-10-16 Ветроэнергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2754488C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114183302A (zh) * 2022-01-07 2022-03-15 龚保惠 一种风力发电机的限速装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005023120B3 (de) * 2005-05-19 2006-11-16 Möhring, Manfred, Dr.rer.nat. Zweistufige Windkraftanlage
RU2458247C2 (ru) * 2010-03-25 2012-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет" Ветроэлектрическая станция
RU2574194C1 (ru) * 2014-07-16 2016-02-10 Анатолий Георгиевич Баканов Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты)
US9617979B2 (en) * 2013-10-30 2017-04-11 Airgenesis, LLC Motor assisted power generation system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005023120B3 (de) * 2005-05-19 2006-11-16 Möhring, Manfred, Dr.rer.nat. Zweistufige Windkraftanlage
RU2458247C2 (ru) * 2010-03-25 2012-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет" Ветроэлектрическая станция
US9617979B2 (en) * 2013-10-30 2017-04-11 Airgenesis, LLC Motor assisted power generation system
RU2574194C1 (ru) * 2014-07-16 2016-02-10 Анатолий Георгиевич Баканов Двухроторная ветроэнергетическая установка (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114183302A (zh) * 2022-01-07 2022-03-15 龚保惠 一种风力发电机的限速装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4651082A (en) Generating apparatus with an adjustable speed change mechanism
US5015898A (en) Continuously variable drive
CN201111572Y (zh) 变径式机械无级变速器
EP0635639A1 (en) Improved wind turbine transmission
JP5971884B2 (ja) 無段変速機
RU2754488C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
US20130106367A1 (en) Transmission Arrangement Comprising a Power Mixing Mechanism
TWI463084B (zh) 具低檔傳動輪組之無段變速傳動裝置
CN111677821A (zh) 齿轮传动无级变速器
RU2458247C2 (ru) Ветроэлектрическая станция
US20120013211A1 (en) Electric motor having a selectively adjustable base speed
CN107504151B (zh) 一种功率多分支液力行星调速装置
US10385946B2 (en) Powertrain system and method for operating a powertrain
Li Design and modeling of an impulse continuously variable transmission with a rotational swashplate
WO2017206951A1 (zh) 无极变速装置
CN213117325U (zh) 一种输入输出同轴且转向相反的变速传动机构
KR20190128272A (ko) 축지름이 가변되는 나선형 변속기 및 회전속도 제어방법
CN202732867U (zh) 电控无级调速装置
CN107989970A (zh) 摩擦式无级变速器
CN209943450U (zh) 一种无级变速器
CN106979287B (zh) 滚珠丝杆式卡盘型离散带轮无级变速器
RU2550928C2 (ru) Планетарно лобовой вариатор
US2747434A (en) Infinitely variable speed transmission
RU2333405C1 (ru) Регулятор оборотов двигателя транспортного средства с преобразователем передаточного отношения трансмиссии, зависящим от нагрузки на выходном валу
KR100640247B1 (ko) 자동차용 마찰전동 무단변속장치