SU1788309A1 - Гидpoэлektpoctahция - Google Patents

Гидpoэлektpoctahция Download PDF

Info

Publication number
SU1788309A1
SU1788309A1 SU894733476A SU4733476A SU1788309A1 SU 1788309 A1 SU1788309 A1 SU 1788309A1 SU 894733476 A SU894733476 A SU 894733476A SU 4733476 A SU4733476 A SU 4733476A SU 1788309 A1 SU1788309 A1 SU 1788309A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
turbine
generator
floats
shaft
hydroelectric power
Prior art date
Application number
SU894733476A
Other languages
English (en)
Inventor
Nino A Azmajparashvili
Aleksi G Azmajparashvili
Original Assignee
Nino A Azmajparashvili
Aleksi G Azmajparashvili
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 Nino A Azmajparashvili, Aleksi G Azmajparashvili filed Critical Nino A Azmajparashvili
Priority to SU894733476A priority Critical patent/SU1788309A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1788309A1 publication Critical patent/SU1788309A1/ru

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Control Of Water Turbines (AREA)

Description

Изобретение относится к энергетике, в частности к гидростанциям, и может быть использовано для вырабатывания электроэнергии за счет кинетической энергии рек.
Известная электроаккумулирующая установка, включающая наземное водохранилище, соединенное напорным трубопроводом с надземной гидроэлектростанцией, имеющей генератор и турбину, надземное водохранилище, соединенное с наземной электростанцией. Генератор выполнен необратимым, напорный трубопровод соединен с турбиной, а подземное и наземное водохранилища соединены отдельным водоводом.
Недостатком известной установки являются значительные капитальные затраты на строительство гидросооружений и сложность конструкции.
Известная микроэлектростанция (прототип) содержит коническую напорную камеру в нижней части которой расположены направляющий аппарат и рабочее колесо, установленное на вертикальном валу соединенной с генератором, напорная камера в верхней части снабжена отверстиями и расположенным в зоне последних коллектором, сообщенным при помощи пневмоклапана с атмосферой, на валу под камерой установлена пластина.
Недостатком указанной микроэлектростанции также являются значительные капитальные затраты на строительство гидросооружений и сложность конструкции.
1788309 А1
Для существующих гидроэлектростанций необходимо произвести строительство водохранилищ, плотин, деревационных каналов и т.д., что сопровождается со значительными капитальными затратами, а кроме того создание больших водоемов - водохранилищ, деревационных каналов связано также с затоплением территории, что особенно обостряет экологическую ситуацию в том случае, когда в затапливаемую зону попадают дорогие плодородные земли и леса.
Целью изобретения является упрощение конструкции и значительное сокращение (практически до нуля) капитальных затрат на строительные работы. Цель достигается тем, что гидроэлектростанции по протяжении реки с интервалами I = 3-20 м в зависимости от ширины, глубины и географического расположения реки установлены (п) идентичные системы, каждая из которых состоит из двух жестко связанных поплавков, между которыми, на горизонтальном валу расположена турбина, закрепленная через подшипники на корпусе соответствующего поплавка, вал турбины связан прямо или через цепную или зубчатую передачу с валом трехфазного генератора переменного тока, указанная система опущена в середину реки, имеет возможность находиться в поплавковом состоянии, при том находящиеся под водой края лопастей турбины утоплены до уровня нижних поверхностей поплавков, вдоль оси турбины на дне поплавков и с зазором от лопастей турбины между поплавками установлена перемычка, поверхность лопастей выполнена пустотелой клинообразной формы радиально расположенными и обращенными в сторону вращения турбины своими вершинами-остриями при том каждая лопасть в зависимости от ширины турбины содержит один или несколько элементов с клинообразными поверхностями; каждый поплавок снабжен водонаправляющей стенкой, атакующая к реке поверхность поплавков со своими водонаправляющими стенками, горизонтальной плоскости имеет сечение воронкообразной формы, шарнирно установленные на корпусе поплавков две тяги также шарнирно установлены на гибкой нити, протянутой сверху и перпендикулярно к течению реки и закрепленной с помощью опор, установленных на противоположных берегах реки.
На фиг.1 дана горизонтальная проекция конструкции гидроэнергоустановки: на . фиг.2 - вертикальная проекция гидроустановки, разрез А-А; на фиг.З и 4 - электрическая схема - первый и соответственно второй варианты.
На фиг. приняты следующие обозначения: 1 - идентичные системы, 2 - река, 3,4 поплавки, 5 - горизонтальный вал, 6 - трубка, 7 - радиальные лопасти турбины 6, 8,9 подшипниковые щиты турбины 6, 10 - конструкция корпуса, 11 - трехфазный генератор, 12 - тяги, 13 - гибкая нить, 14,15 опоры, 16,17 - противоположные стороны берегов, 18 - перемычка между поплавками, находящимися на их дне, 19 - дно реки 2, 20,21 - водонаправляющие стенки поплавков 3,4, 22 - двухполупериодная мостовая схема выпрямителя, 23 - электродвигатель постоянного тока, 24 - выходной - общий трехфазный генератор, 25 - стабилизатор частоты, 26 - датчик частоты, 27 - шины общего генератора 24,28,29 - компараторы, 30,31 - тиристорные ключи, 32,33 - дополнительные потребители энергии, 34 - линия передачи, 35 - тиристорный ключ, 36 - линия передачи, 37 - блок определения синхронности.
Гидроэнергоустановка содержит (п) идентичных установок 1, которые установлены на протяжении реки с интервалами I = 3-20 м в зависимости от ширины, глубины и географического расположения реки 2.
Каждая установка 1 состоит из двух жестко связанных поплавков 3 и 4 соответственно.
Между поплавками 3,4 на горизонтальном валу 5 расположена турбина 6 с радиальными лопастями 7. Турбина 6 через подшипники и их щиты 8,9 установлена на конструкции корпуса 10, с помощью которой осуществлена жесткая связь между поплавками 3,4, Вал 5 турбины 6 связан прямо или через цепную или зубчатую передачу с валом трехфазного генератора переменного тока 11.
Указанная система опущена в середину реки 2, имеет возможность находиться в поплавковом состоянии и через шарнирно установленные на корпусе 10 поплавков 3.4, двумя тягами 12, также шарнирно установлен на гибкой нити 13.
Гибкая нить 13 протянута сверху и перпендикулярно к течению реки 2 и закреплена с помощью опор 14,15 на противоположных берегах. При поплавковом состоянии системы находящиеся края лопастей 7 турбины 6 утоплены до уровня нижних поверхностей поплавков 3,4.
В вертикальной плоскости, проходящей вдоль оси турбины 6 на дне поплавков 3,4 и с зазором от лопастей 7 турбины 6, между поплавками 3,4 установлена перемычка 18.
Перемычка 18 защищает лопасти 7 турбины 6 от механического повреждения при случайном соприкосновении низа системы со дном 19 реки 2.
Поверхности лопастей 7 турбины 6 выполнены в виде пустотелой клинообразной формы, радиально расположенными и обращенными в сторону вращения турбины своими вершинами-остриями, при том каждая лопасть в зависимости от ширины турбины содержит один или несколько элементов, клинообразными поверхностями. Внутренний угол каждого клинообразного элемента составляет а < 50°. При таком выполнении лопастей 7 турбины 6 значительноуменьшается сопротивление воды при вращении турбины 6.
Каждый из поплавков снабжен водонаправляющей стенкой 20 и соответственно 21.
Атакующие к реке поверхности поплавков 3,4 со своими водонаправляющими стенками 20,21 в горизонтальной плоскости имеют сечение воронкообразной формы.
Одним из лучших вариантов повышения КПД, т.е.. максимального использования электрической энергии отдельных систем генераторов, переменное напряжение с разными амплитудами и частотами для получения одной фиксированной - промышленной частоты 50 Гц, является схема, представленная на фиг.З.
В установке (п) количество систем - гидротурбогенераторов, установленных по протяжении реки, разбита на один или несколько десятков групп, например, в одну группу, которая представлена на фиг.З.
Фазные обмотки каждого генератора 11 каждой системы подключены к двухполупериодной мостовой схеме выпрямителя 22.
Выпрямители 22 каждой системы соединены последовательно с аналогичными выпрямителями и подключены к электродвигателю постоянного тока 23, вал которого связан с валом выходного - общего трехфазного генератора переменного тока 24, который снабжен стабилизатором частоты 25.
Стабилизатор частоты 25 состоит из аналогового датчика через частоты 26, подключенный входом к шинам 27 общего генератора 24. Выход датчика частоты 26 подключен ко входам одного' или нескольким компараторам, число которых зависит от ступеней регулирования.
В данном случае (фиг.З) регулирование двухступенчатое, поэтому выход датчика частоты 26, подключен ко входам двух компараторов 28, 29. Выход каждого компаратора подключен к управляющим входам тиристорного ключа 30 и соответственно 31. Вход силовых цепей каждого из тиристор ного ключа подключен к шинам 27 общего генератора 24, а выход к дополнительному потребителю энергии 32 и соответственно 33.
В другом варианте, см.фиг.4, в установке можно пренебречь мотором 23 и общим генератором 24, соединив отдельные генераторы 11 каждых систем, через тиристорный ключ 35 к линии передачи 36, при том управляющий вход каждого тиристорного ключа подключен к выходу каждого блока определения синхронности 37. Каждый блок определения синхронности 37 выдает отпирающий сигнал соответствующему тиристорному ключу 35, который подключает данный генератор 11 к линии передачи 36 при достижении равенства частоты данного генератора с частотой линии передачи. В случае меньшей частоты данного генератора 11, последний к линии передачи 36 не подключается.
В случае меньшей частоты любого из η генераторов по сравнению с частотой линией передачи, то указанные генераторы к линии передачи не подключаются, следовательно, при такой схеме энергопотери значимые, так как указанные генераторы не принимают участие в выработке электроэнергии.
В большинстве практических случаев при данной конструкции системы турбина 6 имеет сравнительно небольшую угловую скорость при сравнительно высоком моменте на валу 5. С целью использования указанной скорости для получения частоты близко к промышленной - 50 Гц, для приведения во вращения стандартного генератора, в системе вал 5, турбины 6, через цепную или зубчатую передачу, с коэффициентом пере10-30 дачи---ϊ----связан с валом трехфазного генератора 11.
Находящаяся в центральной осевой линии реки 2 на поплавках 3,4, турбина 6 вращается с помощью потока воды обусловленным течением реки 2 в свое русло.
Отдаваемая электрическая мощность генератором 11 через соответствующую турбину 6 системы, зависит от расхода воды в реке, от ее течения и от вышеуказанного конструктивного выполнения системы.
Вышеуказанная атакующая к реке 2 воронкообразная поверхность поплавков 3.4 со своими водонаправляющими стенками 20,21, способствуют направлению и сосредоточению потока воды, и следовательно, повышениюуровня воды между поплавками 3,4, впереди турбины 6.
При этом эффективно используется любое течение реки для создания максималь7 ного вращательного момента турбины и следовательно, выработки максимальной электрической энергии.
В варианте схемы соединения генераторов (фиг.З) число генераторов 11 в группе определяют так, что сумма мощностей генераторов 11 было бы достаточным для сообщения эл.двигателя 23 и, следовательно, общего генератора 24, номинальную угловую скорость для выработки номинальной частоты 50 Гц, при максимальной нагрузке линии 34, при наименьшем возможном уровне воды в реке 2.
При уменьшении нагрузки общего генератора 24, т.е. при отключении части потребителей энергии, частота генератора 24 начинает увеличиваться. При этом отдатчика частоты 26 срабатывает компаратор 28, порог срабатывания которого соответствует первой ступени превышения частоты. Отпирающий сигнал с выхода компаратора 28 производит включение тиристорного ключа
30, который включает дополнительный потребитель 32.
При нагрузке общего генератора 24 дополнительным потребителем, частота генератора 24 стабилизируется и дальше не возрастает.
При дальнейшем уменьшении нагрузки генератора 24 еще раз отключение других потребителей энергии, аналогичным образом включается другой тиристорный ключ
31, включается другой дополнительный потребитель 33 и частота генератора 24 стабилизируется. В качестве дополнительных потребителей могут быть нагревательные элементы, служащие для снабжения населения горячей водой.
Аналогичное происходит при половодье, когда суммарная мощность генераторов 11 увеличивается. При этом начинает увеличиваться частота общего генератора 24 и аналогичным образом включается дополнительный потребитель 32, а можетбыть и дополнительный потребитель 33 и частота общего генератора 24 стабилизируется.
Предложенная гидроэнергоустановка экологически чистая, имеет значительно простую конструкцию, практически до нуля доведены капитальные затраты на строительные работы, поэтому его использование и внедрение целесообразно, т.к. вопрос экологии N? 1 проблема в мировом масштабе.

Claims (5)

  1. Формула изобретения
    1. Гидроэлектростанция, содержащая установку, выполненную в виде двух жестко связанных поплавков с водонаправляющи ми стенками, образующими входной сужающийся канал, турбины с лопастями, размещенной между поплавками на горизонтальном валу, установленном на корпусах последних и кинематически связанном с электрогенератором, и средства для фиксации установки в потоке, от л и чага щ а я с я тем, что края лопастей в нижнем положении расположены на уровне нижних поверхностей поплавков, установка снабжена перемычкой, установленной между поплавками вдоль оси турбины с зазором относительно лопастей, корпуса - подшипниками для установки вала, каждая лопасть выполнена пустотелой, радиальной в виде одного или нескольких клинообразных элементов с вершинами, расположенными на периферии турбины, средство для фиксации системы выполнено в виде двух тяг, шарнирно установленных на корпусах поплавков, гибкой нити, шарнирно связанной с тягами и расположенной над уровнем потока, и опор для крепления нити, размещенных на противоположных берегах потока, генератор выполнен трехфазным переменного тока, станция снабжена дополнительными установками, аналогичными вышеуказанной.
  2. 2. Гидроэлектростанция по п.1, о т л ичающаяся тем, что генератор связан с валом непосредственно.
  3. 3. Гидроэлектростанция по п. 1, о т л ичающаяся тем, что кинематическая связь вала с генератором выполнена в виде цепной или зубчатой передачи.
  4. 4. Гидроэлектростанция по п.1, о т л ичающаяся тем, что установки сгруппированы в одну или несколько групп и каждая группа снабжена двухполупериодными выпрямителями мостовой схемы, подключенными к фазным обмоткам генераторов модульных систем, и соединены последовательно между собой, электродвигателем постоянного тока, подключенным к цепи выпрямителей, и имеющим стабилизатор частоты дополнительным трехфазным генератором переменного тока, вал которого связан с валом электродвигателя.
  5. 5. Гидроэлектростанция по п.4, отличающаяся тем, что стабилизатор частоты выполнен в виде аналогового датчика частоты, одного или нескольких компараторов и тиристорного ключа, причем выход датчика частоты подключен к входу компараторов, выход компараторов - к управляющим входам ключа, вход силовых цепей последнего - к шинам дополнительного генератора переменного тока, а выход - к дополнительным потребителям энергии.
    1788309 -
SU894733476A 1989-08-29 1989-08-29 Гидpoэлektpoctahция SU1788309A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894733476A SU1788309A1 (ru) 1989-08-29 1989-08-29 Гидpoэлektpoctahция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894733476A SU1788309A1 (ru) 1989-08-29 1989-08-29 Гидpoэлektpoctahция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1788309A1 true SU1788309A1 (ru) 1993-01-15

Family

ID=21467889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894733476A SU1788309A1 (ru) 1989-08-29 1989-08-29 Гидpoэлektpoctahция

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1788309A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD601Z (ru) * 2012-09-06 2013-09-30 Технический университет Молдовы Плавающая гидравлическая станция
RU2616333C1 (ru) * 2016-04-11 2017-04-14 Сергей Борисович Тимонин Поплавковая блочная гидроэлектростанция на основе подливных водяных колес с активными лопастями

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD601Z (ru) * 2012-09-06 2013-09-30 Технический университет Молдовы Плавающая гидравлическая станция
RU2616333C1 (ru) * 2016-04-11 2017-04-14 Сергей Борисович Тимонин Поплавковая блочная гидроэлектростанция на основе подливных водяных колес с активными лопастями

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6956300B2 (en) Gimbal-mounted hydroelectric turbine
CA2388513C (en) Power station using ocean currents
KR20100131078A (ko) 부유식 수력발전기
MX2014000842A (es) Central generadora de electricidad y flotante para rio o canales.
CN1973128A (zh) 组合式水力机或水电机
Tamrakar et al. Hydro power opportunity in the sewage waste water
CA1088846A (en) Dam with suspended hydroelectric station
WO2005038250A1 (en) A device for deriving energy from moving fluids
SU1788309A1 (ru) Гидpoэлektpoctahция
KR20110026069A (ko) 풍과 수력을 이용한 전기 발전장치
JP2002310054A (ja) 潮流発電装置
KR20180027282A (ko) 부유식 브릿지형 조류발전장치
US20100001530A1 (en) &#34;Sandwich&#34; multiple hydro turbine power driver technology
Kumano et al. Experimental test and feasibility study of a micro in-pipe hydro power generator at a university building
JPH07224750A (ja) 水力原動装置
US11434866B2 (en) Water current catcher system for hydroelectricity generation
KR20150125821A (ko) 소수력발전 시스템
RU2362905C2 (ru) Гидропривод
RU2020260C1 (ru) Речная береговая гидроэлектростанция
WO2012008938A1 (en) Integrated hydroelectric power-generating system and energy storage device
JP2004180378A (ja) 水力発電設備
JP2002089209A (ja) ガスタービン‐水力コンバインド発電装置
SU1606731A1 (ru) Гидротурбинна установка
KR101634637B1 (ko) 가이드베인을 장착한 수력발전장치 및 이를 이용한 하이브리드형 발전장치
US20240141859A1 (en) Energy storage system