SU23260A1 - Wind power system - Google Patents

Wind power system

Info

Publication number
SU23260A1
SU23260A1 SU74257A SU23260DA SU23260A1 SU 23260 A1 SU23260 A1 SU 23260A1 SU 74257 A SU74257 A SU 74257A SU 23260D A SU23260D A SU 23260DA SU 23260 A1 SU23260 A1 SU 23260A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cables
wind power
power system
wind
measles
Prior art date
Application number
SU74257A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
И.Н. Миронов
Original Assignee
И.Н. Миронов
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 И.Н. Миронов filed Critical И.Н. Миронов
Application granted granted Critical
Publication of SU23260A1 publication Critical patent/SU23260A1/en

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
    • Y02E10/70Wind energy

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Description

В предлагаемой ветроэлектрической силовой установке дл  использовани  воз- ; можно большей напорной площади ветра, с наименьшими затратами на первоначальное оборудование, между столбами нат нуты тросы, а между последними снабжен- i ные флюгерами вибрационные ленты, которые сообщают тросам колебательные движени , передаваемые присоединенными к тросам направл ющими сочлененным с ними  корем известного электромагнитного устройства.In the proposed wind-electric power plant for the use of aircrafts; It is possible to have a larger pressure area of the wind, with the least expenditure on the initial equipment, cables between the pillars are tightened, and between the latter there are vibration belts provided with i-rollers, which communicate oscillatory movements to the cables, which are connected to the cables by means of a known electromagnetic device connected to them.

На чертеа е фиг. 1 изображает присое- j динение тросов к столбу ветроэлектрической силовой установки; фиг. 2-общий вид установки; фиг. 3-боковой вид аи- , брационной ленты.In FIG. 1 depicts the connection of cables to a pillar of a wind power plant; FIG. 2-general view of the installation; FIG. 3-side view of a-, framing tape.

Между столбами-мачтами 9 (фиг.2) нат нуты тросы 2, между которыми, в свою очередь, нат нуты вибрационные ленты 1 (фиг. 3), снабженные флюгерами 4, что обеспечивает рабочее положение этих лент, т.-е. ленты посто нно наход тс  в плоскости, параллельной движению ветр ного потока (показано р дом стрелок).Between the pillars-masts 9 (Fig. 2) cables 2 are tightened, between which, in turn, vibrating belts 1 (Fig. 3) are tensioned, equipped with weather vanes 4, which ensures the working position of these belts, i.e. the ribbons are constantly in a plane parallel to the movement of the wind flow (shown by a row of arrows).

Концы тросов 2 присоединены к направл ющим 5, которые сочленены с  кор ми б известного электромагнитного устройства;  корь соединен с пружиной 7 уравновешивающей нат жение тросов 2. Вокруг  кор , как обычно, расположены электромагниты 5, питающиес  из общейThe ends of the cables 2 are connected to the guides 5, which are articulated with the bark of a known electromagnetic device; Measles are connected to a spring 7 that balances the tension of the cables 2. Around the core, as usual, electromagnets 5 are located, which are fed from a common

сети Ю и создающие магнитное поле. По действием ветр ного потока вибрацион ные ленты / приход т в частое колеба тельное движение, с амплитудой, показан ной на чертеже пунктиром (фиг. 1), како вые колебани  передаютс  тросам 2, ко торые заставл ют  корь 6 совершать так же колебательные движени  с некоторой амплитудой. Таким образом,  корь 6, коле бл сь с определенной частотой и ампли тудой в данный момент в магнитном поле дает индуктированный электрический ток который посредством щеток или други} приспособлений поступает в сеть 10.U networks and creating a magnetic field. By the action of the wind flow, the vibratory ribbons / come into frequent oscillatory motion, with an amplitude shown in the drawing by a dotted line (Fig. 1), which vibrations are transmitted to the cables 2, which cause the measles 6 to make the same oscillatory movements with some amplitude. Thus, measles 6, coking with a certain frequency and amplitude at a given moment in a magnetic field, is produced by an induced electric current which, through brushes or other devices, enters the network 10.

В центре многоугольника, образован ного столбами-мачтами 9, помещаете} электрическа  станци  11 со сборным шинами, аккумул торами и прочими из вестными приспособлени ми.In the center of the polygon formed by the pillar-mast 9, place} electric station 11 with busbars, batteries and other known devices.

Предмет изобретени .The subject matter of the invention.

Ветроэлектрическа  силова  установка отличающа с  применением нат нуты; между столбами 9 тросов 2 (фиг. 1 и 2) концы коих присоединены к направл ю щим 5, сочлененным с  кор ми 6 извест ного электромагнитного устройства, ме жду каковыми тросами нат нуты снабжен ные флюгерами 4 (фиг. 3) вибрационны ленты 1, предназначенные дл  сообщени. 5 пом нутым тросам колебательных дви жений, передаваемых  кор м 6.A wind-electric propulsion system characterized by the use of tension; between the pillars 9 of the cables 2 (Fig. 1 and 2), the ends of which are connected to the guides 5, articulated with the cortex 6 of a known electromagnetic device, between which the cables of the tension of the vibration vanes 4 (Fig. 3) fitted with the wind vanes 4, intended for communication. 5 to the trampled cables of oscillatory motions transmitted by the core 6.

SU74257A 1930-08-04 1930-08-04 Wind power system SU23260A1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU23260T 1930-08-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU23260A1 true SU23260A1 (en) 1931-09-30

Family

ID=51105344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU74257A SU23260A1 (en) 1930-08-04 1930-08-04 Wind power system

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU23260A1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469209C2 (en) * 2011-03-18 2012-12-10 Николай Васильевич Ясаков Sailing pulse wind-driven power plant
WO2013106610A1 (en) * 2012-01-11 2013-07-18 Richard Neifeld Fluid flow energy converter
RU2522129C1 (en) * 2013-03-21 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Method to convert wind energy into useful energy
RU2638232C1 (en) * 2016-11-01 2017-12-12 Владимир Дмитриевич Шкилев Device for wind conversion

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469209C2 (en) * 2011-03-18 2012-12-10 Николай Васильевич Ясаков Sailing pulse wind-driven power plant
WO2013106610A1 (en) * 2012-01-11 2013-07-18 Richard Neifeld Fluid flow energy converter
US8836156B2 (en) 2012-01-11 2014-09-16 Richard Alan Neifeld Fluid flow energy converter
US9303624B2 (en) 2012-01-11 2016-04-05 Richard Neifeld Fluid flow energy converter
RU2522129C1 (en) * 2013-03-21 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Method to convert wind energy into useful energy
RU2638232C1 (en) * 2016-11-01 2017-12-12 Владимир Дмитриевич Шкилев Device for wind conversion

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU23260A1 (en) Wind power system
US8309846B2 (en) Device for dynamically neutralizing vibrations in single cable overhead power transmission lines
DE748703C (en) Shortwave tube arrangement
FI63089C (en) VIBRATION WITHOUT DRIVING IN OCH DRAGA AND PAOLAR
US3073887A (en) Cable vibration damper
GB289805A (en) A device for maintaining constant the tension of overhead conductors for electric railways
SU936149A1 (en) Device for removal of glaze ice deposits
SU902129A1 (en) Device for removing glaze ice from wires
Tornquist et al. Galloping conductors and a method for studying them
US2745896A (en) Vibration damping device
Reynolds et al. Waves in the periodic overhead-conductor systems of electrified railways
SU750628A1 (en) Device for suppressing wire bouncing
SU30738A1 (en) Device for automatically relieving aerial electrical wire while increasing its load
DE504317C (en) Method for generating an electromagnetic interference field
US1436264A (en) Auricular apparatus
SU959199A1 (en) Arrangement for damping-out wire dancing
SU543018A1 (en) Device for fastening an insulator overhead power lines
DE518653C (en) Directional antenna made of a conductor bent in a meander shape in one plane
SU1185460A1 (en) Electric machine with tooth collector
DE327979C (en) Telephones with protruding natural oscillation
SU1350310A1 (en) Crosspiece
GB931816A (en) Method and apparatus for erecting overhead electric conductors
DE404992C (en) System for generating sound waves
SU421720A1 (en) DEVICE FOR EXTRACTING STEEL ROPES
SU1498638A1 (en) Vehicle axle suspension