SE422612B - Vindkraftverk med vertikal och horisontell rotor - Google Patents

Vindkraftverk med vertikal och horisontell rotor

Info

Publication number
SE422612B
SE422612B SE7804020A SE7804020A SE422612B SE 422612 B SE422612 B SE 422612B SE 7804020 A SE7804020 A SE 7804020A SE 7804020 A SE7804020 A SE 7804020A SE 422612 B SE422612 B SE 422612B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
wind
blade
screen
rotor
wind turbine
Prior art date
Application number
SE7804020A
Other languages
English (en)
Other versions
SE7804020L (sv
Inventor
Alfred Birger Ivar Holmgren
Original Assignee
Alfred Birger Ivar Holmgren
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 Alfred Birger Ivar Holmgren filed Critical Alfred Birger Ivar Holmgren
Priority to SE7804020A priority Critical patent/SE422612B/sv
Publication of SE7804020L publication Critical patent/SE7804020L/sv
Publication of SE422612B publication Critical patent/SE422612B/sv

Links

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
    • F03D5/00Other wind motors
    • F03D5/015Other wind motors of the tethered aircraft type, e.g. kites, with traction and retraction of the tether
    • F03D11/04
    • 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
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
    • 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
    • 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
    • F03D5/00Other wind motors
    • 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
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/022Adjusting aerodynamic properties of the blades
    • F03D7/0224Adjusting blade pitch
    • 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
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/06Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
    • 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
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/06Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
    • F03D7/065Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor controlling rotor speed
    • 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 
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0658Arrangements for fixing wind-engaging parts to a hub
    • F03D1/0662Arrangements for fixing wind-engaging parts to a hub using kinematic linkage, e.g. tilt
    • F03D1/0664Pitch arrangements
    • F03D1/0667Pitch arrangements characterized by the actuator arrangements
    • 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
    • F03D15/10Transmission of mechanical power using gearing not limited to rotary motion, e.g. with oscillating or reciprocating members
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/005Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  the axis being vertical
    • F03D3/009Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  the axis being vertical of the drag type, e.g. Savonius
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • F03D3/0436Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels for shielding one side of the rotor
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • F03D3/0436Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels for shielding one side of the rotor
    • F03D3/0472Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels for shielding one side of the rotor the shield orientation being adaptable to the wind motor
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • 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)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Description

7804020-1 - I fig 1 illustreras en vertikal axel 1 med en rotor bildande vind- blad 4 och en horisontell axel 2 med vindblad 4lsamt en synkroni- sering 3. Vidare visas en anordning med stagning och eqvindrikt- ningsföljande skärm 5. Även ett styrblad 8 och en generator 6 samt dessas placering framgår.
I fig 2 visas generatorn 6 uppifrån med vertikalaxelns 1 (mastens) funktion att driva generatorn 6 samt vindriktnings-skärmen 5 med rullager 5'. Dessa rullager 5' för eller styr skärmen 5 och axeln 2 till horisontalrotorn 4'runt ett fundament 12 varvid skärmen eallfia föl jer vinariktningen.
Fig 5 anger hurusom horisontalvindbladen 4' regleras med en stång 7 som förflyttar ettkullager 10 fram och åter utmed axeln 2 med hjälp av ett styrblad 8. Det framgår att med en anordning 11 vrides horison- tfiñmMmm4'ifimähmefinswflhæwßimfiflmwav vindtrycket. Fjädern 9 är ett ställbart mottryck mot vindtrycket.
Fig 4 illustrerar den vindriktningsföljande skärmens 5 konstruktion och arbetssätt, med utjämning av rotationshastigheten genom den av vindtrycket på styrbladet 8 uppkomna sidovridningen av skärmen 5.
Detta åstadkommas av horisontalvindbladens 4' medverkan med den successiva vridningen av vindbladen ända fram till parallellt med vindriktningen. Därav uppstår denna sidovridning samtidigt av skärmen 5 och axeln 2 och av att horisontalvindbladen 4' även verkar i sidled. Detta gör att hastigheten bromsas upp, och vid onormalt hård vindstyrka står vindkraftverket stilla. Detta uppstår av att skärmen 5 helt täcker mastens vertikala vindblad, och axelns 2 ' horisontalvindblad blir samtidigt helt parallella med vindriktning- en. Därav omöjliggöres all rotation av vindkraftverket.
Det som här framkommit är endast ett exempel. Vid normal vindstyrka - som är mest förekommande - verkar vindkraftverket så, att högsta möjliga effekt går att utvinna.
Tekniska exempel som ytterligare belyser vindkraftverkets funktion.
När fjädern 9 med styrbladet 8 inställes för ett víndtryck som mot- svarar t.ex. 8 sekundmeter, med därav uppkomna varvantal på vind- kraftverket, och när vinden.därefter ökar till exempelvis 12 sekund- meter, vridas horisontalbladen 4'para11el1t med vindriktningen några 7804020-1 grader, och samtidigt vridas därav skärmen 5, och minskar vind- fånget på vertikalbleden 4. På så sätt bibehålles hastigheten som motsvarar 8 sekundmeter trots att vindhastigheten fortfarande är 12 sekundmeter. Alltså: När vinden varierar reglerar styrbladet 8 till jämnare gång på vindkraftverket.
Hastighetsnivån är beroende av fjädern: 9 inställning. Alltså: Hård inställning på fjädern betyder hög/varierande/hastighetsnivå, och lös inställning på fjädern betyder låg/varierande/hastighetsnivå.
Allt fungerar synkront, som en enda stor maskin, med en effekt som överstiger verk som har enbart horisontal-vindblad, eller enbart vertikal-vindblad.
Karakteristiskt för det uppfinningsenliga vindkraftverket är vidare att det har vertikala 1 och horisontella 2, samverkande, synkroni- serade axlar, som medbâmonterade vindblad 4 och 4' av vinden driver både horisontellt och vertikalt axelmasten 1 i rotation. Av den härav uppkomna stora effekten drives den på mastens nedre del an- slutna generatorn 6, Detta sker med styrbladets 8 medverkan som även höjer vindeffekten, Detta resultat kan endast erhållas av den dubbelverkande vertikal- horisontella effekten, och av en vindledande anordning 8 som även ökar vindhastigheten genom sin snedställning mot vinden, och för vinden mer i vinkel mot vindbladens 4 yta, som ytterligare ökar effekten. Även jämnare gång med enbart hög eller enbart låg hastighet på vindkraftverket erhålles av vindstyrbladets 8 vridning fram och åter med fjäderns 9 inställning mot vindtrycket. Vindstyrbladet är med en stång 7 förbunden till horisontalvindbladen 4, som därav vrides i olika grader (även parallellt med vinden) av anordningen 11, i överensstämmelse med vindtrycket på vindstyrbladet 8 som är vridbart.
Av detta framgår att synkroniseringen av axlarna 1 och 2 är en för- utsättning för att även få samverkan/synkronering mellan styrblad 8 och horisontal- och vertikal-vindbladen 4', 4. Dessa moment sammanhålles av stöd och den vindföljande skärmen 5. _r78Û4Û2Û-1 När fjädern 9 är fast inställd och därmed även styrbladet 8, upp- tages all vindkraft och den högsta rotationshastigheten uppstår.
Vid onormalt hård vindstyrka och därav för högt varvantal, utlöses fjäderns 9 säkerhetsanordning och förhindrar pâ så sätt skador på vindkraftverket. Alltså: Vid för hårt tryck på styrbladet 8 fri- kopplas fjädern 9 ur en spärranordning, och styrbladet 8 tryckes mot skärmen 5.
När fjädern 9 är löst inställd och styrbladet 8 trycker mot skärmen vrides horisontalaxeln 2och skärmen 5 så att vertikalvindbladen 4 kommer i lä (skyddade) för vinden, och när då horisontalvind- bladen 4'samtidigt ställer sig parallellt med vinden, blir följden den att vindkraftverket successivt stannar upp hastigheten till i det närmaste stillastående. Detta är väsentligt vid hård orkanvind, och är ett av uppfinningens viktigaste särdrag.
Horisontalvindbladen 4' kan begränsas till två eller utökas till ett flertal vindblad. Vertikalvindbladen 4 kan begränsas till ett eller utökas till flertal vindblad, och hela masten mer likna och verka som en turbin.
Skärmen 5 stagar'utpvindkraftverkets konstruktion genom att alltid inställa sig på längden i riktning med vinden. Om så erfordras kan dessutom staglinor eller stüiinmonteras på vindkraftverket. Genera- torn 6 är direkt ansluten till vertikalaxelns 1 (mastens) nedre del.
Det må slutligen påpekas att fjädern 9 kan ersättas med annan anord- ning, t ex ett hydrauliskt kolvsystem som kan regleras från manöver- bord.

Claims (6)

7804020-1 Patentkrav
1. Vindkraftverk innefattande en kring en i huvudsak vertikal axel (1) roterbar rotor (4) vilken samverkar med en densamma åtminstone delvis täckande skärm (5) som är vridbart lagrad relativt ett funda- ment(12) el. dyl. k ä n n e t e c k n a t därav, att med sagda första rotor (4) är förbunden en andra, kring en i huvudsak horison- tell axel (2) roterbar bladrotor (4') uppvisande propellerblad vilka är vrid- eller stâllbara med avseende på bladvinkeln med hjälp av en transmission (7, 10, 11) som överför rörelserna från ett å skärmen (5) monterat, vindstyrkan avkännande don (8) till sagda propellerblad på ett sådant sätt att en ökning av vindstyrkan, åtminstone efter att denna nått en viss undre gräns, medför en ökning av bladvinkeln och vice versa.
2. Vindkraftverk enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t därav, att det vindavkännande donet har formen av ett relativt skärmen (5) sväng- eller vridbart monterat blad (8) som är pâverkbart av åt- minstone en fjaaer (9), vilken städas strävar att hålla bladet (a) i ett från skärmen utsvängt initialläge och mot vilkens verkan bladet är insvängbart i riktning mot skärmen vid ökning av vind- styrkan.
3. Vindkraftverk enligt krav 1 och 2, k ä n n e t e e k n a t därav, att sagda transmission innefattar en vid sin ena ände med det vindavkännande bladet (8) ledbart förbunden stång (7) som vid sin motsatta ände är ledbart förbunden med ett utmed den andra rotorns (4') horisontella axel (2) fram och åter skjutbart kullager (10) vilket i sin tur är via lämplig anordning (11) förbundet med rotorns propellerblad (4°) i och för omställning av dessas stig- ningsvinkel i beroende av kullagrets rörelser utmed sagda axel (2).
4. vindkraftverk enligt krav 2 eller 3, k ä n n e t e c k n a t därav, att fjädern (9) är anordnad att hålla det vindavkännande bladet (e) 1 sagda mtiallage tills vinastyrkan nått en viss, förut- bestämd undre gräns och först därefter utlöses ur en spärranordning i och för ombesörjande av propellerbladens (4') omställning. ( 4so4o2n-1
5. vindkraftverk enligt något av föregående kram k ä n n e t e c ku n a t därav, att skärmen (5), betraktad uppifrån, uppvisar formen av ett S och att det vindavkännande bladet (8) är monterat vid den främre, städse mot vinden vända kanten av skärmen, varvid en svängning av sagda blad relativt skärmen bidrar till en vridning av denna relativt fundamentet (12) på ett sådant sätt att skärmen täcker en ökande del av vertikalrotorn (4) vid ökande vindstyrka.
6. Vindkraftverk enligt något av föregående krav, k ä n n e t e c k- n a t därav, att en generator (6) är direkt ansluten till nederb delen av vertika1rotorns(4) axel (1). ANFURDA PUBLIKATIONER: Danmark 35 007 (88 c:1/06) F k 'k ss7 933 (ss cza/o4) Tšâßâådesm 780 (ss m/os), 915 440 (ss nam), 1 916 460 (ss m/os)
SE7804020A 1978-04-11 1978-04-11 Vindkraftverk med vertikal och horisontell rotor SE422612B (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7804020A SE422612B (sv) 1978-04-11 1978-04-11 Vindkraftverk med vertikal och horisontell rotor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7804020A SE422612B (sv) 1978-04-11 1978-04-11 Vindkraftverk med vertikal och horisontell rotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE7804020L SE7804020L (sv) 1979-10-12
SE422612B true SE422612B (sv) 1982-03-15

Family

ID=20334556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE7804020A SE422612B (sv) 1978-04-11 1978-04-11 Vindkraftverk med vertikal och horisontell rotor

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE422612B (sv)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991004413A1 (en) * 1988-03-23 1991-04-04 Ivar Holmgren Wind power plant
RU226016U1 (ru) * 2024-01-26 2024-05-17 Кафаров Теюб Эмиралиевич Вертикальный ветрогенератор с интеллектуальным управлением углом атаки лопастей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991004413A1 (en) * 1988-03-23 1991-04-04 Ivar Holmgren Wind power plant
RU226016U1 (ru) * 2024-01-26 2024-05-17 Кафаров Теюб Эмиралиевич Вертикальный ветрогенератор с интеллектуальным управлением углом атаки лопастей

Also Published As

Publication number Publication date
SE7804020L (sv) 1979-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4632637A (en) Wind turbine
US20030049128A1 (en) Wind turbine
CN101821500A (zh) 用于给风轮机的叶片除冰的方法、风轮机及其使用
DE10205988A1 (de) Windenergieanlage
US20020015639A1 (en) Horizontal axis wind turbine
DE3119736C2 (sv)
US4378198A (en) Windmill
DE2825061A1 (de) Windrad
DE102014118656B3 (de) Windkraftanlage
DE102007019513B4 (de) Windenergieanlage
GB1599653A (en) Form of windmill
US20140077505A1 (en) Wind Turbine Apparatus
CN105201730A (zh) 垂直轴水流发电机的自动变桨机构
DE102008003764A1 (de) Wind- und Wasserrotor zur Krafterzeugung
SE422612B (sv) Vindkraftverk med vertikal och horisontell rotor
WO2011065840A2 (en) Method for turning a wind power plant relative to the wind direction
US1651067A (en) Wind motor
DE3119738A1 (de) Windturbine
DE3230072C2 (de) Windkraftanlage
DE102010010208A1 (de) Windkraftmaschine
DE102016011685B4 (de) Windkraftanlage
US248529A (en) Windmill
DE102008018729A1 (de) Segel-Vertikalachsrotor
US330014A (en) Windmill
DE928040C (de) Windkraftanlage

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 7804020-1

Effective date: 19931110

Format of ref document f/p: F