WO2011078435A1 - 풍력 발전기 - Google Patents

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WO2011078435A1
WO2011078435A1 PCT/KR2010/000668 KR2010000668W WO2011078435A1 WO 2011078435 A1 WO2011078435 A1 WO 2011078435A1 KR 2010000668 W KR2010000668 W KR 2010000668W WO 2011078435 A1 WO2011078435 A1 WO 2011078435A1
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wind
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bearing
generator
frame
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PCT/KR2010/000668
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방기배
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방부현
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    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Definitions

  • the present invention relates to a wind generator, and more particularly to a wind generator capable of generating power efficiently by rotating the windmill by the external rotor and the wind direction plate.
  • a wind generator is a device that produces electricity by using wind as an energy source.
  • Hydroelectric power is the power of water
  • thermal power is the power of steam to turn generators to generate electricity
  • wind generators are power generators that turn power generators into wind power.
  • Wind power generators do not consume fuel because they use wind, and are green and green energy without environmental pollution, and have a low noise.
  • Wind generators are divided into horizontal and vertical axes.
  • the wing In the horizontal axis method, the wing is made horizontal with the ground, and in the vertical axis method, the wing is formed perpendicular to the ground.
  • the vertical axis system can generate power even if the wind blows from any direction, and has a merit that it occupies a small area, and is used in small generators such as homes.
  • the present invention is to solve the problems as described above, an embodiment of the present invention, the windmill is rotated by the external rotor and the wind direction plate is related to the efficient power generation.
  • the circular top face plate and the side plate formed on one side is formed, the lower surface and the other side is an external rotating body is opened; And a windmill formed inside the outer rotor, and rotated by wind flowing through the outer rotor.
  • the side blocking plate is configured to facilitate the inflow of wind through the outer rotor.
  • a wind generator is provided which is formed with an area smaller than half of the area.
  • the side blocking plate is formed with an area of 1/4 of the entire circumferential area of the outer rotor, and a large amount of wind can flow into the remaining sides and lower surfaces of the remaining 3/4. For example, even when the wind is low, the windmill can be rotated efficiently.
  • the wind direction plate is installed so that the outer rotor is always rotated in the wind blowing direction, it is possible to rotate the windmill in which direction the wind blows.
  • the intermediate frame and the upper frame is formed on the outside of the outer rotor and the wind direction plate, it is possible to surely support the outer rotor and the wind direction plate even if the wind blows badly.
  • the inertia piece is added to the outside of the blade of the windmill, and once rotated, continuous rotation by inertia is possible.
  • the external rotor is firmly fixed by the horizontal support shaft, the inclined support shaft, the horizontal extension shaft, the inclined extension shaft, and the vertical support shaft, so that the external rotor can be smoothly operated even with strong wind.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a wind generator according to an embodiment of the present invention
  • FIG 2 is an exploded perspective view of the wind generator shown in Figure 1
  • FIG. 3 is a side view of the wind generator shown in FIG.
  • FIG. 4 is a view showing a state excluding the inclined circular frame of the wind generator shown in FIG.
  • bearing 1A bearing 1A
  • 101 bearing 1B
  • 102 first rotating shaft
  • 120 third bearing
  • 121 third rotation shaft
  • 122 horizontal extension shaft
  • 123 inclined extension shaft
  • 124 vertical support shaft
  • FIG. 1 is a perspective view of a wind generator according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is an exploded perspective view of the wind generator shown in Figure 1
  • Figure 3 is a side view of the wind generator shown in Figure 1
  • Figure 4 is 1 is a view showing a state except the inclined circular frame of the wind generator shown in FIG.
  • the circular top face plate 11 and the side block plate 12 is formed on one side, the lower surface and the other side is the outer rotor is open 10; And a windmill 20 formed inside the outer rotor 10 and rotated by the wind flowing through the outer rotor 10.
  • the wind inlet is made through the outer rotor 10.
  • the side blocking plate 12 is formed with an area smaller than half of the entire circumferential area of the outer rotor 10.
  • the wind generator of the present invention includes an external rotor 10 and a windmill 20.
  • the external rotating body 10 includes a top blocking plate 11 and a side blocking plate 12.
  • the outer rotor 10 performs a function of allowing the wind to flow into the outer rotor 10 and is formed on the outside of the windmill 20 and has a cylindrical shape as a whole.
  • the side blocking plate 12 is formed on one side, and the lower surface and the other side are formed to be open, a large amount of wind can be introduced through the opened portion.
  • Wind introduced through the outer rotor 10 rotates the windmill 20 inside the outer rotor 10.
  • the wind that rotates the windmill 20 will escape to the outside.
  • the cross-sectional area of the side blocking plate 12 is formed to be smaller than half of the entire side surface so that the wind flows through the outer rotor 10 side easily. In the case of forming a larger area than half, the wind inflow area is reduced, so that the rotation of the entire windmill 20 is not easy.
  • the wind direction plate 30 is formed on the outer rotor 10.
  • the wind direction plate 30 is rotated according to the direction of the wind, so that the outer rotor 10 is always directed in the direction of the wind blowing.
  • the windmill 20 is rotated by the incoming wind. That is, the outer rotor 10 by the wind direction plate 30 is always rotated in the direction that the wind can be introduced most.
  • the windmill 20 the blade 22 is rotated by the wind flowing through the wind inlet; A center column 21 for preventing the left and right flow of the blade 22; An upper surface plate 23 placed on the upper and lower sides of the blade 22; And a lower plate 24.
  • the blades 22 extend in the radial direction from the central pillar 21 and are provided in plural, and each blade 22 has an arc shape.
  • the windmill 20 includes a blade 22, a central column 21, an upper surface plate 23, and a lower surface plate 24.
  • the blade 22 is a portion that receives the wind directly.
  • the blade 22 is shaped like an arc so that the incoming wind is formed into a vortex and flows out.
  • the center pillar 21 is formed in the center of the windmill 20, in order to achieve a smooth wind power generation without the left and right flow of the blade 22 even when a strong wind such as a typhoon.
  • the blades 22 are formed extending in the radial direction from the central column 21 and provided with a plurality of blades.
  • the upper plate 23 and the lower plate 24 are portions that support the blade 22 so as to prevent the movement of the blade 22, and have the same shape.
  • the blade 22, the inertia piece 25 to increase the rotational inertia; is further provided.
  • the inertial piece 25 As the inertial piece 25 is formed, an additional load is applied to the outside of the blade 22, so that it is possible to form a reinforcing band at the edge of the upper plate 23 and the lower plate 24 to support such a load.
  • the reinforcing band is preferably formed along the upper edge of the upper plate 23 and the lower edge of the lower plate 24. The reinforcing band prevents the edges of the top plate 23 and the bottom plate 24 from splitting as the moment of inertia increased by the inertial piece 25.
  • the lower band 13 formed in a size corresponding to the upper membrane plate 11, the lower portion of the outer rotor 10;
  • a hollow cylindrical lower band 13 is formed below the outer rotor 10.
  • the lower band 13 supports the side blocking plate 12 and serves to maintain the overall shape of the external rotating body 10.
  • the side blocking plate 12 when the wind direction plate 30 is located rearward as the wind blows, the counterclockwise based on the wind blowing direction In the direction corresponding to one-fourth of the entire circumferential area of the outer rotor 10.
  • the area of the preferable side shielding plate 12 preferably comprises an area corresponding to 1/4 of the entire circumferential area of the outer rotor 10.
  • the side blocking plate 12 is formed in the counterclockwise direction based on the direction in which the wind blows.
  • a bottom frame 50 formed on the bottom; An intermediate frame 60 spaced upward from the bottom frame 50 and formed of a plurality of axes; An upper frame 70 spaced upward from the intermediate frame 60; A generator case (90) located between the bottom frame (50) and the intermediate frame (60); And a plurality of fixed shafts 80 extending upward from the edge of the bottom frame 50 through the intermediate frame 60 and connected to the edge of the upper frame 70.
  • the outer rotor 10 and the wind direction plate 30 are positioned between the 60 and the upper frame 70.
  • the outer rotor 10 and the wind direction plate 30 are supported by the bottom frame 50, the intermediate frame 60, the upper frame 70, and the fixed shaft 80.
  • Generator case 90 is located between the bottom frame 50 and the intermediate frame 60, the generator case 90 is made of a closed box, so as to protect the generator 91 from rain or wind. It is preferable to make.
  • the intermediate frame 60 is formed of a plurality of axes, in order to ensure the maximum inflow of wind through the intermediate frame 60 itself.
  • the upper frame 70 may be formed of a plurality of axes.
  • the bottom frame 50, the middle frame 60, and the upper frame 70 are connected by a plurality of fixed shafts 80 formed in the vertical direction.
  • the method of coupling between the fixed shaft 80 and each frame includes a permanent coupling method and a decomposed coupling method.
  • Permanent bonding methods include welding joints and solder joints, saving maintenance and equipment costs. Decomposition bonding is used when it is necessary to move and install it. It is possible to join using a flange coupling to form a flange at the joining part and fasten with a bolt, or use an elbow, T, branch, or the like by digging a screw at the joining part.
  • the lower surface and the upper surface is opened, the side surface surrounding the lower band 13 is inclined obliquely, the comb surface circular frame 40 made of a truncated conical shape; do.
  • the outer side band 13 is provided with a comb surface circular frame 40.
  • the oblique surface circular frame 40 is formed in a truncated conical shape having an upper surface and a lower surface as a whole, and the opened upper surface border abuts the upper edge of the lower band 13, and the lower border is supported by the intermediate frame 60.
  • the first A bearing (100) formed in the center of the upper surface of the upper frame (70); A first B bearing 101 formed at a center of an upper surface of the generator case 90; And a first rotary shaft 102 penetrating vertically through the windmill 20 and fitted into the first A bearing 100 and the first B bearing 101, wherein the blade 22 is rotated. As the first rotation shaft 102 is rotated.
  • a first A bearing 100, a first B bearing 101, and a first rotating shaft 102 are included.
  • the first A bearing 100 and the first B bearing 101 are formed in the same shape, respectively, and are formed in the upper center of the upper frame 70 and the generator case 90.
  • the first rotating shaft 102 is fitted to the first A bearing 100 and the first B bearing 101.
  • the first rotating shaft 102 penetrates the center of the windmill 20 and the windmill 20 is fixed to the first rotating shaft 102, when the windmill 20 is rotated by wind.
  • the first rotating shaft 102 is rotated.
  • the upper frame 70, the second bearing 110 is formed in the center of the lower surface; A third bearing 120 formed at the center of the upper surface of the intermediate frame 60; A second rotary shaft 111 fitted to the second bearing 110 and extending downward to a center of the upper membrane plate 11; And a third rotating shaft 121 inserted into the third bearing 120 and extending upward to the center of the lower band 13.
  • the second bearing 110 and the third bearing 120 are further included. ) Is larger in diameter than the first A bearing 100 and the first B bearing 101.
  • the second bearing 110, the second rotating shaft 111, the third bearing 120, and the third rotating shaft 121 are formed.
  • the second rotary shaft 111 is fitted to the second bearing 110 formed at the center of the lower surface of the upper frame 70, and extends vertically to the top blocking plate 11.
  • the third rotary shaft 121 is fitted to the third bearing 120 formed at the center of the upper surface of the intermediate frame 60, and extends vertically to the lower band 13.
  • the third bearing 120 may be welded to the intermediate frame 60 having a plurality of axes. That is, it can be formed by welding on two axes.
  • the second rotation shaft 111 and the third rotation shaft 121 Since the cross-sectional area of the second bearing 110 and the third bearing 120 is larger than that of the first A bearing 100 and the first B bearing 101, the second rotation shaft 111 and the third rotation shaft 121 The diameter of the first rotary shaft 102 is larger than that of the first rotary shaft 102, and the first rotary shaft 102 is positioned in the second rotary shaft 111 and the third rotary shaft 121.
  • a plurality of horizontal support shaft 112 extending from the upper end of the third rotary shaft 121 to the lower end of the lower band 13; And a plurality of inclined support shafts 113 extending from the bottom of the third rotary shaft 121 and extending to the bottom of the lower band 13.
  • the horizontal support shaft 112 and the inclined support shaft 113 are provided.
  • the lower band 13 is supported by the horizontal support shaft 112 and the inclined support shaft 113.
  • the horizontal support shaft 112 is formed to extend in the horizontal direction from the upper end of the third rotary shaft 121 to the lower band 13, the inclined support shaft 113 is the lower end of the lower band 13 at the lower end of the third rotary shaft 121 It extends in the inclined direction until.
  • a plurality of horizontal extension shafts (122) extending from the lower end of the second rotary shaft (111) extending to the edge of the upper membrane plate (11); And a vertical support shaft 124 connecting the horizontal extension shaft 122 and the horizontal support shaft 112.
  • a horizontal extension shaft 122 and a vertical support shaft 124 are provided.
  • the horizontal extension shaft 122 extends from the lower end of the second rotary shaft 111 to extend in the horizontal direction to the edge of the top blocking plate 11, and is preferably formed in the same number as the horizontal support shaft 112.
  • the vertical support shaft 124 connects the horizontal extension shaft 122 and the horizontal support shaft 112.
  • the horizontal support shaft 112 serves as a skeleton to support the outer rotor 10, the outer rotor 10 even in the strong wind blowing ) Will work normally.
  • connection between each shaft can be made by screwing by welding or by forming a female screw at one end of the shaft and a male screw at the end of the other shaft. In case of screwing, it is easy to remove, which is advantageous for maintenance.
  • the wind direction plate 30 is formed at a height corresponding to the second rotary shaft 111, a plurality of vertical plates 31 are spaced apart from each other and located in parallel. ); And a horizontal plate 32 for connecting the upper side of the vertical plate 31.
  • the wind direction plate 30 is formed at a height corresponding to the second rotation shaft 111 so as to move quickly as the wind blows.
  • the wind direction plate 30 includes a plurality of vertical plates 31 and horizontal plates 32, so that the wind direction plate 30 can be quickly moved even if the amount of wind is small.
  • the vertical plates 31 are spaced apart from each other and are located in parallel and have the same size, and the horizontal plates 32 are flat plates connecting the upper sides of the vertical plates 31.
  • the vertical plate 31 is formed in an odd number, the vertical plate 31 located at the center of the vertical plate 31, the second rotary shaft 111 It is located on the extension line extending in the radial direction with respect to.
  • the vertical plate 31 is formed in an odd number. For example, it is possible to form three pieces.
  • the vertical plate 31 located at the center of the vertical plate 31 is positioned on an extension line extending in the radial direction with respect to the second rotational axis 111. This is to position the left and right vertical plate 31 to be symmetrical with respect to the vertical plate 31 positioned in the middle, so as to prevent the flow of the left and right as much as possible in the wind blowing and to maintain a constant direction.
  • the wind direction plate 30 may extend to a range where rotation interference with the vertical support shaft 124 does not occur based on the second rotation shaft 111.
  • the inclined extension shaft 123 extending from the upper end of the second rotary shaft 111 in the opposite direction of the extension line, extending to the edge of the upper membrane plate 11; It is made to include more.
  • the inclined extension shaft 123 is provided.
  • the inclined extension shaft 123 extends from the upper end of the second rotation shaft 111 to extend to the edge of the top blocking plate 11.
  • the inclined extension shaft 123 is located on the same plane as the vertical plate 31 positioned at the center of the plurality of vertical plates 31 with respect to the second rotating shaft 111, which is the weight of the wind direction plate 30. This is to support the external rotor 10 in response to the.
  • the generator 91 is located in the generator case 90 and outputs an alternating current; An inverter 130 for converting an alternating current output from the generator 91 into a direct current; And a storage battery 140 in which the DC current converted by the inverter 130 is charged.
  • the generator 91 outputs an AC current as the first rotation shaft 102 is rotated.
  • electricity is supplied to the home via the generator 91, the inverter 130, and a capacitor.
  • the generator 91 is located in the generator case 90 below the first rotary shaft 102.
  • the generator 91 outputs an alternating current using the rotational force, and uses the rotational force of the first rotating shaft 102.
  • the inverter 130 converts the alternating current output from the generator 91 into direct current. Since the alternating current itself cannot be stored directly, it is necessary to change it to a direct current.
  • the direct current is not stored as it is, but is converted into chemical energy and stored.
  • the battery 140 stores electrical energy in a chemical manner.
  • the rechargeable battery 140 may store and take out electricity because bidirectional chemical reactions of charging and discharging are possible. When the electricity stored in the storage battery 140 is used at home, the discharge occurs in the storage battery 140, and when the electricity is stored by the wind generator again, the charging is performed.
  • a lightning rod extending from the upper surface of the upper frame 70;
  • the lightning rod is formed extending from the upper surface of the upper frame 70, and serves to reduce the damage by attracting the impact current of the lightning to the ground. Through the lightning rod, the electricity goes down to the ground along the conductor connected to the lightning rod.

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Abstract

본 발명은 풍력 발전기에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 원형의 상면막음판과, 일측면에 형성되는 측면막음판을 포함하여 이루어지며, 하면과 타측면은 개구되어 있는 외부회전체; 및 외부회전체의 내부에 형성되며, 외부회전체 통하여 유입되는 바람에 의해서 회전되는 풍차;를 포함하여 이루어지며, 외부회전체 측면을 통한 바람 유입이 용이하도록, 측면막음판은 외부회전체 전체 둘레면적의 절반보다 작은 면적으로 형성되는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기가 제공된다.

Description

[규칙 제26조에 의한 보정 04.05.2010] 풍력 발전기
본 발명은 풍력 발전기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 외부회전체와 풍향판에 의해 풍차가 회전되도록 하여 효율적으로 발전이 가능한 풍력 발전기에 관한 것이다.
풍력 발전기는 바람을 에너지원으로 삼아 전기를 생산하는 기기이다. 수력발전은 물의 힘으로, 화력발전은 수증기의 힘으로 발전기를 돌려 전기를 만들어 내지만, 풍력 발전기는 회전력을 전기로 만드는 장치인 발전기를 바람의 힘으로 돌리는 것을 말한다.
풍력 발전기는 풍력을 이용하므로 연료가 들지 않으며, 환경오염이 없는 청청 녹색 에너지이며, 소음이 작으므로 최근에는 가정용으로 많이 보급되는 상황이다.
풍력 발전기는 수평축 방식과 수직축 방식으로 나누어진다. 수평축 방식은 날개가 지상과 수평으로 이루어지며, 수직축 방식은 날개가 지상과 수직으로 형성된다. 수직축 방식은 어느 방향에서 바람이 불더라도 발전이 가능하며, 면적을 적게 차지하는 장점이 있어, 가정용 등 소형 발전기에 사용된다.
종래의 수직형 풍력 발전기의 경우에는 바람의 세기가 약한 경우에는 발전 효율이 낮으며, 바람이 센 경우에는 구조적으로 안전하지 못하여 내구성이 떨어지는 문제점이 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 일 실시 예는, 외부회전체와 풍향판에 의해 풍차가 회전되도록 하여 효율적으로 발전이 이루어지도록 하는 것과 관련된다.
본 발명의 바람직한 일 실시 예에 의하면, 원형의 상면막음판과, 일측면에 형성되는 측면막음판을 포함하여 이루어지며, 하면과 타측면은 개구되어 있는 외부회전체; 및 외부회전체의 내부에 형성되며, 외부회전체 통하여 유입되는 바람에 의해서 회전되는 풍차;를 포함하여 이루어지며, 외부회전체 측면을 통한 바람 유입이 용이하도록, 측면막음판은 외부회전체 전체 둘레면적의 절반보다 작은 면적으로 형성되는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기가 제공된다.
상술한 바와 같은 본 발명의 일 실시 예에 따르면 첫째, 측면막음판은 외부회전체 전체 둘레면적의 1/4의 면적으로 형성되며, 나머지 3/4의 측면과 하면으로 다량의 바람이 유입 가능하므로, 바람이 적게 부는 경우에도 풍차의 회전이 효율적으로 이루어지는 것이 가능하다.
둘째, 풍향판이 설치되어 항상 바람이 부는 방향으로 외부회전체가 회전되므로, 어느 방향에서 바람이 불더라도 풍차의 회전이 가능하게 된다.
셋째, 외부회전체와 풍향판의 외부에는 중간프레임과 상부프레임이 형성되어, 바람이 심하게 부는 경우에도 외부회전체와 풍향판을 확실히 지지하는 것이 가능하다.
넷째, 빗면원형틀에 형성된 빗면을 타고 바람이 유입되므로, 다량의 바람 유입이 가능해진다.
다섯째, 풍차의 블레이드 외측에는 관성편을 추가하여 한번 회전된 후에는 관성에 의한 계속적인 회전이 가능하게 된다.
여섯째, 수평지지축, 경사지지축, 수평연장축, 경사연장축, 수직지지축에 의하여 외부회전체가 튼튼히 고정되어, 강한 바람이 불더라도 외부회전체의 원활한 작동이 가능하다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 풍력 발전기를 도시한 사시도,
도 2는 도 1에 도시된 풍력 발전기에 대한 분리사시도,
도 3은 도 1에 도시된 풍력 발전기에 대한 측면도,
도 4는 도 1에 도시된 풍력 발전기의 빗면원형틀을 제외한 상태를 나타내는 도면이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
10 : 외부회전체, 11 : 상면막음판, 12 : 측면막음판, 13 : 하부밴드
20 : 풍차, 21 : 중심기둥, 22 : 블레이드, 23 : 상면판, 24 : 하면판, 25 : 관성편
30 : 풍향판, 31 : 수직판, 32 : 수평판
40 : 빗면원형틀
50 : 바닥프레임
60 : 중간프레임
70 : 상부프레임
80 : 고정축
90 : 발전기케이스, 91 : 발전기
100 : 제1A베어링, 101 : 제1B베어링, 102 : 제1회전축
110 : 제2베어링, 111 : 제2회전축, 112 : 수평지지축, 113 : 경사지지축
120 : 제3베어링, 121 : 제3회전축, 122 : 수평연장축, 123 : 경사연장축, 124 : 수직지지축
130 : 인버터
140 : 축전지
이하, 본 발명의 일 실시 예에 따른 풍력 발전기의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다.
또한, 후술 되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로, 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 하여 내려져야 할 것이다.
아울러, 아래의 실시 예는 본 발명의 권리범위를 한정하는 것이 아니라 본 발명의 청구범위에 제시된 구성요소의 예시적인 사항에 불과하며, 본 발명의 명세서 전반에 걸친 기술사상에 포함되고 청구범위의 구성요소에서 균등물로서 치환 가능한 구성요소를 포함하는 실시 예는 본 발명의 권리범위에 포함될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 풍력 발전기를 도시한 사시도, 도 2는 도 1에 도시된 풍력 발전기에 대한 분리사시도, 도 3은 도 1에 도시된 풍력 발전기에 대한 측면도, 도 4는 도 1에 도시된 풍력 발전기의 빗면원형틀을 제외한 상태를 나타내는 도면이다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기는, 원형의 상면막음판(11)과, 일측면에 형성되는 측면막음판(12)을 포함하여 이루어지며, 하면과 타측면은 개구되어 있는 외부회전체(10); 및 상기 외부회전체(10)의 내부에 형성되며, 외부회전체(10) 통하여 유입되는 바람에 의해서 회전되는 풍차(20);를 포함하여 이루어지며, 외부회전체(10) 측면을 통한 바람 유입이 용이하도록, 상기 측면막음판(12)은 상기 외부회전체(10) 전체 둘레면적의 절반보다 작은 면적으로 형성된다.
본 발명의 풍력 발전기는 외부회전체(10)와 풍차(20)를 포함하여 이루어진다.
도 2에 나타난 바와 같이, 외부회전체(10)는 상면막음판(11)과 측면막음판(12)을 포함하여 이루어진다. 외부회전체(10)는 외부회전체(10) 안으로 바람이 유입되도록 하는 기능을 수행하는 것으로, 풍차(20)의 외부에 형성되며, 전체적으로 원기둥 형상으로 이루어진다.
측면막음판(12)이 일측면에 형성되고, 하면과 타측면은 개구되어 형성되므로, 개구된 부분을 통하여 다량의 바람 유입이 가능해진다.
외부회전체(10)를 통하여 유입된 바람은 외부회전체(10) 내부의 풍차(20)를 회전시킨다. 풍차(20)를 회전시킨 바람은 바깥으로 빠져나가게 된다.
도 2에 나타난 바와 같이, 외부회전체(10) 측면을 통한 바람 유입이 용이하게 이루어지도록, 측면막음판(12)의 단면적은 전체 측면의 절반보다 작은 면적으로 형성된다. 절반보다 더 넓은 면적으로 형성하는 경우에는 바람 유입 면적이 줄어들어 전체적인 풍차(20)의 회전이 용이하지 않게 된다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 상면막음판(11) 상측면에는 바람의 방향에 따라 회전가능한 풍향판(30);이 구비되어, 바람이 부는 방향으로 상기 외부회전체(10)를 위치시킨다.
도 2에 나타난 바와 같이, 외부회전체(10) 위에는 풍향판(30)이 형성된다. 풍향판(30)은 바람의 방향에 따라 회전되어, 항상 외부회전체(10)가 바람이 불어오는 방향으로 향하도록 해준다.
바람이 불게 되면 풍향판(30)은 바람의 방향에 따라 회전하게 되어 후방에 위치하게 되며, 유입되는 바람에 의하여 풍차(20)가 회전하게 된다. 즉, 풍향판(30)에 의하여 외부회전체(10)는 항상 바람이 가장 많이 유입될 수 있는 방향으로 회전되게 된다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 풍차(20)는, 상기 바람유입구를 통하여 유입되는 바람에 의해 회전되는 블레이드(22); 상기 블레이드(22)의 좌우방향 유동을 방지하는 중심기둥(21); 상기 블레이드(22) 상하측에 각각 놓이는 상면판(23); 및 하면판(24);을 포함하여 이루어지며, 상기 블레이드(22)는 상기 중심기둥(21)에서 레이디얼 방향으로 연장되어 다수개 구비되며, 각각의 블레이드(22) 형상은 호형으로 이루어진다.
도 2에 나타난 바와 같이, 풍차(20)는 블레이드(22), 중심기둥(21), 상면판(23), 하면판(24)을 포함하여 이루어진다.
블레이드(22)는 바람을 직접적으로 받는 부분이다. 유입되는 바람이 와류로 형성되어 유출되도록 블레이드(22)의 형상은 호형으로 이루어진다.
풍차(20)의 중심에는 중심기둥(21)이 형성되는데, 태풍 등 강한 바람이 작용하는 경우에도 블레이드(22)의 좌우 유동 없이 원활한 풍력 발전을 이루기 위함이다. 블레이드(22)는 중심기둥(21)에서 레이디얼 방향으로 연장되어 형성되며 다수개 구비되는데 균일한 간격으로 이루어지는 것이 바람직하다.
상면판(23)과 하면판(24)은 블레이드(22)의 상하이동을 방지하도록 지지하는 부분으로, 서로 동일한 형상으로 이루어진다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 블레이드(22) 외측면에는 회전관성을 높여주는 관성편(25);이 더 구비된다.
도 2에 나타난 바와 같이, 블레이드(22)에 관성편(25)을 추가하는 것이 가능하다.
블레이드(22) 외측면에 관성편(25)이 추가되는 경우에는 회전관성모멘트가 증가하게 되므로 한번 회전이 일어난 후에는 계속적인 회전이 가능해지게 된다. 이 경우 바람이 단속적으로 불더라도 연속적인 회전을 유지할 수 있어 발전 효율이 증대되게 된다.
관성편(25)이 형성됨에 따라 블레이드(22) 외측에 추가적인 하중이 가해지므로, 이러한 하중을 지지하도록 상면판(23)과 하면판(24)의 테두리에 보강밴드를 형성시키는 것이 가능하다. 보강밴드는 상면판(23)의 상측면 테두리와 하면판(24)의 하측면 테두리를 따라 형성되는 것이 바람직하다. 보강밴드는 관성편(25)에 의하여 회전관성모멘트가 증가함에 따라 상면판(23)과 하면판(24)의 테두리가 갈라지는 것을 방지한다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 외부회전체(10) 하부에는 상기 상면막음판(11)에 대응하는 크기로 형성되는 하부밴드(13);가 더 구비된다.
도 2에 나타난 바와 같이, 외부회전체(10) 하부에는 속이 빈 원기둥 형상의 하부밴드(13)가 형성된다.
하부밴드(13)는 측면막음판(12)을 지지하며, 전체적인 외부회전체(10)의 형태를 유지하는 역할을 수행한다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 측면막음판(12)은, 바람이 불어옴에 따라 상기 풍향판(30)이 후방으로 위치할 때, 바람이 불어오는 방향을 기준으로 반시계 방향으로 상기 외부회전체(10) 전체 둘레면적의 1/4에 해당하는 면적으로 이루어진다.
평가 결과 바람직한 측면막음판(12)의 면적은 외부회전체(10) 전체 둘레면적의 1/4에 해당하는 면적으로 이루어지는 것이 바람직하다.
또한, 바람이 불어옴에 따라 풍향판(30)이 후방으로 위치할 때, 바람이 불어오는 방향을 기준으로 반시계 방향으로 측면막음판(12)이 형성되는 것이 바람직하다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 바닥에 형성되는 바닥프레임(50); 상기 바닥프레임(50)에서 상측으로 이격되어 설치되며, 다수개의 축으로 형성되는 중간프레임(60); 상기 중간프레임(60)에서 상측으로 이격되어 구비되는 상부프레임(70); 상기 바닥프레임(50)과 상기 중간프레임(60) 사이에 위치하는 발전기케이스(90); 및 상기 바닥프레임(50) 테두리에서 상측으로 연장되어 상기 중간프레임(60)을 거쳐, 상기 상부프레임(70) 테두리까지 연결되는 다수개의 고정축(80);을 더 포함하여 이루어지며, 상기 중간프레임(60)과 상부프레임(70) 사이에 상기 외부회전체(10)와 풍향판(30)이 위치한다.
도 1에 나타난 바와 같이, 바닥프레임(50), 중간프레임(60), 상부프레임(70)과 고정축(80)에 의하여 외부회전체(10)와 풍향판(30)이 지지된다.
바닥프레임(50)과 중간프레임(60) 사이에는 발전기케이스(90)가 위치하는데, 발전기케이스(90)는 폐쇄된 상자형으로 이루어져, 비나 바람 등으로부터 내부의 발전기(91)를 보호할 수 있도록 이루어지는 것이 바람직하다.
중간프레임(60)은 다수개의 축으로 형성되는데, 이는 중간프레임(60) 자체를 통한 바람의 유입을 최대한 보장하기 위해서이다. 중간프레임(60)과 마찬가지로 상부프레임(70)이 다수개의 축으로 이루어지는 것도 가능하다.
수직방향으로 형성되는 다수개의 고정축(80)에 의하여 바닥프레임(50), 중간프레임(60), 상부프레임(70)이 연결된다. 고정축(80)과 각각의 프레임 사이를 결합하는 방법에는 영구결합법과 분해식 결합법이 있다. 영구결합법에는 용접이음과 납땜이음이 있으며, 유지비나 설비비가 절약된다. 분해식 결합법은 이동하여 설치할 필요가 있을 경우에 사용한다. 결합부에 플랜지를 만들고 볼트로 체결하는 플랜지커플링이나, 결합부에 나사를 파고, 엘보·T·분기(分岐) 등을 사용하여 결합하는 것이 가능하다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 하면과 상면은 개구되고, 상기 하부밴드(13)를 둘러싸는 측면은 비스듬히 기울어져, 전체적으로 원뿔대 형상으로 이루어지는 빗면원형틀(40);이 더 구비된다.
도 1에 나타난 바와 같이, 하부밴드(13) 외부에는 빗면원형틀(40)이 구비된다.
빗면원형틀(40)은 전체적으로 상면과 하면이 개구된 원뿔대 형상으로 이루어지며, 개구된 상면 테두리는 하부밴드(13) 상측 테두리에 맞닿으며, 하면 테두리는 중간프레임(60)에 의해 지지된다.
빗면원형틀(40)이 없는 경우에는 하부밴드(13) 근처로 유입되는 바람이 외부회전체(10)로 유도되기가 어려우나, 빗면원형틀(40)이 존재하는 경우에는 비스듬히 기울어진 측면을 타고 바람이 용이하게 유입되는 것이 가능하다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 상부프레임(70) 상면 중심에 형성되는 제1A베어링(100); 상기 발전기케이스(90) 상면 중심에 형성되는 제1B베어링(101); 및 상기 풍차(20)를 수직으로 관통하며, 상기 제1A베어링(100)과 제1B베어링(101)에 끼워지는 제1회전축(102);을 더 포함하여 이루어지며, 상기 블레이드(22)가 회전함에 따라 상기 제1회전축(102)이 회전된다.
도 3에 나타난 바와 같이, 제1A베어링(100), 제1B베어링(101), 및 제1회전축(102)을 포함하여 이루어진다.
제1A베어링(100)과 제1B베어링(101)은 같은 형상으로 이루어지며, 각각 상부프레임(70)과 발전기케이스(90) 상측 중심에 형성된다.
제1A베어링(100)과 제1B베어링(101)에는 제1회전축(102)이 끼워진다.
도 3에 나타난 바와 같이, 제1회전축(102)은 풍차(20)의 중심을 관통하며, 풍차(20)는 제1회전축(102)에 고정되므로, 바람에 의하여 풍차(20)가 회전하는 경우 제1회전축(102)이 회전된다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 상부프레임(70) 하면 중심에 형성되는 제2베어링(110); 상기 중간프레임(60) 상면 중심에 형성되는 제3베어링(120); 상기 제2베어링(110)에 끼워지며, 아래로 상기 상면막음판(11) 중심까지 연장되는 제2회전축(111); 및 상기 제3베어링(120)에 끼워지며, 위로 상기 하부밴드(13) 중심까지 연장되는 제3회전축(121);을 더 포함하여 이루어지며, 상기 제2베어링(110)과 제3베어링(120)은 상기 제1A베어링(100)과 제1B베어링(101)보다 지름이 더 크다.
도 3에 나타난 바와 같이, 제2베어링(110), 제2회전축(111), 제3베어링(120), 제3회전축(121)이 형성된다.
제2회전축(111)은 상부프레임(70)의 하면 중심에 형성되는 제2베어링(110)에 끼워져, 수직으로 상면막음판(11)까지 연장된다.
제3회전축(121)은 중간프레임(60)의 상면 중심에 형성되는 제3베어링(120)에 끼워져, 수직으로 하부밴드(13)까지 연장된다. 제3베어링(120)은 다수개의 축으로 이루어지는 중간프레임(60)에 용접되어 이루어지는 것이 가능하다. 즉, 두개의 축 위에 용접되어 형성될 수 있다.
제2베어링(110)과 제3베어링(120)의 단면적이 제1A베어링(100)과 제1B베어링(101)보다 더 크게 형성되므로, 제2회전축(111)과 제3회전축(121)은 제1회전축(102)보다 지름이 크게 이루어지고, 제2회전축(111)과 제3회전축(121) 내에 제1회전축(102)이 위치하게 된다.
풍향판(30)이 바람의 방향을 따라 회전하는 경우 이에 따라 제2회전축(111)과 제3회전축(121)이 회전하게 된다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 제3회전축(121) 상단에서 연장되어 상기 하부밴드(13) 하단까지 연장되는 다수의 수평지지축(112); 및 상기 제3회전축(121) 하단에서 연장되어 상기 하부밴드(13) 하단까지 연장되는 다수의 경사지지축(113);을 더 포함하여 이루어진다.
도 2에 나타난 바와 같이, 수평지지축(112)과 경사지지축(113)이 구비된다.
하부밴드(13)는 수평지지축(112)과 경사지지축(113)에 의해서 지지된다. 수평지지축(112)은 제3회전축(121) 상단에서 하부밴드(13) 하단까지 수평방향으로 연장되어 형성되며, 경사지지축(113)은 제3회전축(121) 하단에서 하부밴드(13) 하단까지 경사방향으로 연장되어 이루어진다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 제2회전축(111) 하단에서 연장되어 상기 상면막음판(11) 테두리까지 연장되는 다수개의 수평연장축(122); 및 상기 수평연장축(122)과 수평지지축(112) 사이를 연결시키는 수직지지축(124);을 더 포함하여 이루어진다.
도 2에 나타난 바와 같이, 수평연장축(122)과 수직지지축(124)이 구비된다.
수평연장축(122)은 제2회전축(111) 하단에서 연장되어 상면막음판(11) 테두리까지 수평방향으로 연장되어 형성되는데, 수평지지축(112)과 마찬가지의 개수로 형성되는 것이 바람직하다.
수직지지축(124)은 수평연장축(122)과 수평지지축(112) 사이를 연결시킨다. 결과적으로 수평연장축(122), 수직지지축(124), 수평지지축(112)이 외부회전체(10)를 감싸 지지하는 뼈대 역할을 수행하므로, 강한 바람이 부는 경우에도 외부회전체(10)가 정상적으로 작동할 수 있게 된다.
각각의 축 상호간의 연결은 용접에 의하거나, 한축의 끝단에 암나사를 형성하고 다른축의 끝단에는 수나사를 형성하는 방식에 의한 나사 결합으로 이루어지는 것이 가능하다. 나사 결합의 경우에는 분리가 용이하므로 유지 관리하기에 유리하다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 풍향판(30)은, 상기 제2회전축(111)에 상응하는 높이로 형성되며, 서로서로 이격되어 평행하게 위치하는 다수개의 수직판(31); 및 상기 수직판(31) 상측을 연결시키는 수평판(32);을 포함하여 이루어진다.
도 3에 나타난 바와 같이, 바람이 불어옴에 따라 신속한 이동이 가능하도록 풍향판(30)은 제2회전축(111)에 상응하는 높이로 형성된다.
또한, 풍향판(30)은 다수개의 수직판(31)과 수평판(32)을 포함하여 이루어지는데, 바람의 양이 적더라도 풍향판(30)의 신속한 이동이 가능하도록 하기 위함이다. 수직판(31)은 서로서로 이격되어 평행하게 위치하며 동일한 크기를 가지며, 수평판(32)은 수직판(31) 상측을 연결시키는 편평한 판이다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 수직판(31)은 홀수개로 형성되며, 상기 수직판(31) 중 제일 중심에 위치하는 수직판(31)은, 제2회전축(111)을 기준으로 반경 방향으로 연장되는 연장선 위에 위치한다.
도 2에 나타난 바와 같이, 수직판(31)은 홀수개로 형성된다. 예를 들면 3개로 형성되는 것이 가능하다.
수직판(31) 중 제일 중심에 위치하는 수직판(31)은, 제2회전축(111)을 기준으로 반경 방향으로 연장되는 연장선 위에 위치한다. 이는 제일 중간에 위치하는 수직판(31)을 기준으로 좌우의 수직판(31)의 대칭되도록 위치하여, 바람이 부는 경우 좌우의 유동을 최대한 방지하고 일정한 방향을 유지하도록 하기 위함이다.
풍향판(30)은 제2회전축(111)을 기준으로 수직지지축(124)과의 회전간섭이 발생하지 않는 범위까지 연장되어 이루어지는 것이 가능하다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 제2회전축(111) 상단으로부터 상기 연장선의 반대 방향으로 연장되어, 상기 상면막음판(11) 테두리까지 연장되는 경사연장축(123);을 더 포함하여 이루어진다.
도 2에 나타난 바와 같이, 경사연장축(123)이 구비된다.
경사연장축(123)은 제2회전축(111) 상단에서 연장되어 상면막음판(11) 테두리까지 연장된다. 경사연장축(123)은 제2회전축(111)을 기준으로 다수개의 수직판(31) 중 제일 중심에 위치하는 수직판(31)과 동일 평면상에 위치하는데, 이는 풍향판(30)의 무게에 대응하여 외부회전체(10)를 지지하기 위함이다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 발전기케이스(90)내에 위치하며 교류 전류를 출력하는 발전기(91); 상기 발전기(91)에서 출력되는 교류 전류를 직류 전류로 변환시키는 인버터(130); 및 상기 인버터(130)에서 변환시킨 직류 전류가 충전되는 축전지(140);를 더 포함하여 이루어지며, 상기 발전기(91)는 상기 제1회전축(102)이 회전됨에 따라 교류 전류를 출력한다.
도 3에 나타난 바와 같이, 발전기(91), 인버터(130), 축전기를 거쳐 가정에 전기가 공급되게 된다.
제1회전축(102) 하측의 발전기케이스(90) 내에는 발전기(91)가 위치한다. 발전기(91)는 회전력을 이용하는 교류 전류를 출력하는데, 제1회전축(102)의 회전력을 이용하게 된다.
인버터(130)는 발전기(91)에서 출력되는 교류 전류를 직류로 변환시킨다. 교류 전류 자체를 바로 저장할 수 없으므로 직류 전류로 바꾸는 것이 필요하다.
직류 전류는 형태 그대로 저장이 되는 것은 아니고 화학적인 에너지로 바뀌어 저장되는데, 축전지(140)는 전기 에너지를 화학적인 방법으로 저장하는 역할을 수행한다. 축전지(140)(Richargeable Battery)는 충전과 방전의 양 방향 화학 반응이 가능하므로 전기를 저장하거나 꺼내 쓸 수 있다. 축전지(140)에 저장된 전기를 가정에서 사용하는 경우에는 축전지(140)에서는 방전이 일어나며, 다시 풍력 발전기에 의해서 전기가 저장되는 경우에는 충전이 이루어진다.
본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 풍력 발전기에 있어서, 상기 상부프레임(70) 상면에서 연장되는 피뢰침;을 더 포함하여 이루어진다.
피뢰침은 상부프레임(70) 상면에서 연장되어 형성되며, 낙뢰의 충격 전류를 땅으로 유인하여 피해를 줄이는 역할을 한다. 피뢰침을 통하여 전기가 피뢰침에 연결되어 있는 도체를 따라서 땅으로 내려간다.
상술한 바와 같은 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 바람의 세기가 약한 경우에는 효율적인 발전이 가능하며, 바람이 센 경우에는 구조적으로 안전하므로, 소형 풍력 발전 관련 산업에 많은 이용이 기대된다.

Claims (17)

  1. 원형의 상면막음판과, 일측면에 형성되는 측면막음판을 포함하여 이루어지며, 하면과 타측면은 개구되어 있는 외부회전체; 및
    상기 외부회전체의 내부에 형성되며, 외부회전체 통하여 유입되는 바람에 의해서 회전되는 풍차;를 포함하여 이루어지며,
    외부회전체 측면을 통한 바람 유입이 용이하도록, 상기 측면막음판은 상기 외부회전체 전체 둘레면적의 절반보다 작은 면적으로 형성되는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 상면막음판 상측면에는 바람의 방향에 따라 회전가능한 풍향판;이 구비되어, 바람이 부는 방향으로 상기 외부회전체를 위치시키는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 풍차는,
    상기 바람유입구를 통하여 유입되는 바람에 의해 회전되는 블레이드;
    상기 블레이드의 좌우방향 유동을 방지하는 중심기둥;
    상기 블레이드 상하측에 각각 놓이는 상면판; 및 하면판;을 포함하여 이루어지며,
    상기 블레이드는 상기 중심기둥에서 레이디얼 방향으로 연장되어 다수개 구비되며, 각각의 블레이드 형상은 호형으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 블레이드 외측면에는 회전관성을 높여주는 관성편;이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 외부회전체 하부에는 상기 상면막음판에 대응하는 크기로 형성되는 하부밴드;가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 측면막음판은, 바람이 불어옴에 따라 상기 풍향판이 후방으로 위치할 때, 바람이 불어오는 방향을 기준으로 반시계 방향으로 상기 외부회전체 전체 둘레면적의 1/4에 해당하는 면적으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  7. 제 6 항에 있어서,
    바닥에 형성되는 바닥프레임;
    상기 바닥프레임에서 상측으로 이격되어 설치되며, 다수개의 축으로 형성되는 중간프레임;
    상기 중간프레임에서 상측으로 이격되어 구비되는 상부프레임;
    상기 바닥프레임과 상기 중간프레임 사이에 위치하는 발전기케이스; 및
    상기 바닥프레임 테두리에서 상측으로 연장되어 상기 중간프레임을 거쳐, 상기 상부프레임 테두리까지 연결되는 다수개의 고정축;을 더 포함하여 이루어지며,
    상기 중간프레임과 상부프레임 사이에 상기 외부회전체와 풍향판이 위치하는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  8. 제 7 항에 있어서,
    하면과 상면은 개구되고, 상기 하부밴드를 둘러싸는 측면은 비스듬히 기울어져, 전체적으로 원뿔대 형상으로 이루어지는 빗면원형틀;이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 상부프레임 상면 중심에 형성되는 제1A베어링;
    상기 발전기케이스 상면 중심에 형성되는 제1B베어링; 및
    상기 풍차를 수직으로 관통하며, 상기 제1A베어링과 제1B베어링에 끼워지는 제1회전축;을 더 포함하여 이루어지며,
    상기 블레이드가 회전함에 따라 상기 제1회전축이 회전되는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 상부프레임 하면 중심에 형성되는 제2베어링;
    상기 중간프레임 상면 중심에 형성되는 제3베어링;
    상기 제2베어링에 끼워지며, 아래로 상기 상면막음판 중심까지 연장되는 제2회전축; 및
    상기 제3베어링에 끼워지며, 위로 상기 하부밴드 중심까지 연장되는 제3회전축;을 더 포함하여 이루어지며,
    상기 제2베어링과 제3베어링은 상기 제1A베어링과 제1B베어링보다 지름이 더 큰 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제3회전축 상단에서 연장되어 상기 하부밴드 하단까지 연장되는 다수의 수평지지축; 및
    상기 제3회전축 하단에서 연장되어 상기 하부밴드 하단까지 연장되는 다수의 경사지지축;을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제2회전축 하단에서 연장되어 상기 상면막음판 테두리까지 연장되는 다수개의 수평연장축; 및
    상기 수평연장축과 수평지지축 사이를 연결시키는 수직지지축;을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 풍향판은,
    상기 제2회전축에 상응하는 높이로 형성되며, 서로서로 이격되어 평행하게 위치하는 다수개의 수직판; 및
    상기 수직판 상측을 연결시키는 수평판;을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 수직판은 홀수개로 형성되며,
    상기 수직판 중 제일 중심에 위치하는 수직판은, 제2회전축을 기준으로 반경 방향으로 연장되는 연장선 위에 위치하는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제2회전축 상단으로부터 상기 연장선의 반대 방향으로 연장되어, 상기 상면막음판 테두리까지 연장되는 경사연장축;을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 발전기케이스내에 위치하며 교류 전류를 출력하는 발전기;
    상기 발전기에서 출력되는 교류 전류를 직류 전류로 변환시키는 인버터; 및
    상기 인버터에서 변환시킨 직류 전류가 충전되는 축전지;를 더 포함하여 이루어지며,
    상기 발전기는 상기 제1회전축이 회전됨에 따라 교류 전류를 출력하는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 상부프레임 상면에서 연장되는 피뢰침;을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 풍력 발전기.
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