WO2011121781A1 - 風力発電装置 - Google Patents

風力発電装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011121781A1
WO2011121781A1 PCT/JP2010/055961 JP2010055961W WO2011121781A1 WO 2011121781 A1 WO2011121781 A1 WO 2011121781A1 JP 2010055961 W JP2010055961 W JP 2010055961W WO 2011121781 A1 WO2011121781 A1 WO 2011121781A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cable
cables
tower
protective tube
attached
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/055961
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
上野 泰弘
義明 堤
Original Assignee
三菱重工業株式会社
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 三菱重工業株式会社 filed Critical 三菱重工業株式会社
Priority to PCT/JP2010/055961 priority Critical patent/WO2011121781A1/ja
Priority to CA2717132A priority patent/CA2717132A1/en
Priority to JP2010532353A priority patent/JP5285708B2/ja
Priority to BRPI1005501A priority patent/BRPI1005501A2/pt
Priority to EP10757008.7A priority patent/EP2554838A4/en
Priority to CN2010800033293A priority patent/CN102272445B/zh
Priority to AU2010226903A priority patent/AU2010226903B2/en
Priority to KR1020117012010A priority patent/KR101277856B1/ko
Priority to US12/893,717 priority patent/US8227695B2/en
Publication of WO2011121781A1 publication Critical patent/WO2011121781A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G11/00Arrangements of electric cables or lines between relatively-movable parts
    • 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
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/80Arrangement of components within nacelles or towers
    • F03D80/82Arrangement of components within nacelles or towers of electrical components
    • F03D80/85Cabling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/30Installations of cables or lines on walls, floors or ceilings
    • H02G3/32Installations of cables or lines on walls, floors or ceilings using mounting clamps
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a wind turbine generator, and more particularly to a cable holding structure for holding a cable suspended from a nacelle of the wind turbine generator.
  • main devices constituting the wind power generation apparatus such as a generator, a pitch control system, and a yaw control system are provided apart from the ground.
  • main devices constituting the wind power generation apparatus such as a generator, a pitch control system, and a yaw control system are provided apart from the ground.
  • a nacelle that can turn in an azimuth direction is provided on a tower, and a generator, a gearbox, a pitch control system, and a yaw control system are mounted on the nacelle.
  • a cable is suspended inside the tower in order to connect equipment mounted on the nacelle and facilities provided on the ground (for example, on-site power transmission lines, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), etc.).
  • the suspended cables include a power cable connected to the generator and a control cable used to control equipment mounted on the nacelle. Proper design of a cable holding structure that suspends and holds these cables is important in improving the reliability of the wind turbine generator.
  • an object of the present invention is to provide a cable holding structure that can more effectively prevent cable damage.
  • a wind turbine generator surrounds a tower, a nacelle mounted on the tower, at least one cable suspended downward from the nacelle inside the tower, and the cable.
  • a protection tube attached to the cable, and a cable steadying support attached to the tower and provided to surround the protection tube at a position facing the protection tube.
  • the protective tube is movable relative to the cable steady support.
  • the wind turbine generator further includes a cable interval holding structure including a spacer that holds an interval between the first cable and the second cable.
  • the cable spacing holding structure is preferably movable relative to the tower.
  • the interval maintained between the first cable and the second cable by the protective tube and the interval maintained between the first cable and the second cable by the spacer tube are substantially the same.
  • the wind turbine generator further includes a cable guide attached to the lower frame of the nacelle and a cable fixing cleat attached to the cable guide and supporting the cable.
  • the cable fixing cleat includes an elastic spacer that is attached to the cable so as to surround the cable, and a first member and a second member that are held by sandwiching the elastic spacer, and the first member and the second member are Attached to the cable guide.
  • the cable fixing cleat further includes a coil spring, a bolt, and a nut screwed into the bolt.
  • the first member includes a cylindrical sleeve portion. The sleeve portion is inserted with a coil spring and has a first opening at the bottom.
  • the second member has a second opening. When the bolt is passed through the coil spring, the first opening, and the second opening, the bolt and the nut are tightened, whereby the first member and the second member are coupled.
  • the protective tube and the cable steady support are located between the downward bend and the nacelle. Is desirable.
  • a cable holding structure capable of more effectively preventing cable damage is provided.
  • FIG. 1 is a side view showing a configuration of a wind turbine generator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a bird's-eye view showing the internal structure of the tower in one embodiment.
  • FIG. 3A is a side view showing the structure of the cable steadying structure in one embodiment.
  • FIG. 3B is a top view showing the structure of the cable steady rest structure of FIG. 3A.
  • FIG. 4A is a top view showing a structure for fixing a cable to a protective tube in one embodiment.
  • FIG. 4B is a side view showing a structure for fixing the cable to the protective tube.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view showing a structure of a cable spacing holding structure in one embodiment;
  • FIG. 5B is a side view showing the structure of the cable spacing holding structure of FIG. 5A.
  • 6A is a side view showing the structure of part A in FIG.
  • FIG. 6B is a view as seen from the aa plane of FIG. 6A.
  • FIG. 7A is a side view showing a structure of a cable fixing cleat in one embodiment. 7B is a cross-sectional view showing the structure of the cable fixing cleat of FIG. 7A.
  • FIG. 7C is a top view showing the structure of the cable fixing cleat of FIG. 7A.
  • 7D is a side view showing the structure of the elastic spacer of the cable fixing cleat of FIG. 7A.
  • FIG. 7E is a top view showing the structure of the elastic spacer of the cable fixing cleat of FIG.
  • FIG. 8A is a side view showing a structure of a cable fixing cleat in one embodiment.
  • FIG. 8B is a top view of the spacer body of FIG. 8A.
  • FIG. 8C is a side view of the spacer body of FIG. 8A.
  • FIG. 1 is a side view showing a configuration of a wind turbine generator 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the wind power generator 1 is attached to the rotor head 4, the tower 2 erected on the foundation 6, the nacelle 3 installed at the upper end of the tower 2, the rotor head 4 rotatably attached to the nacelle 3, and the rotor head 4.
  • the wind turbine blade 5 is provided.
  • the rotor head 4 and the wind turbine blade 5 constitute a wind turbine rotor.
  • the wind power generator 1 When the wind turbine rotor is rotated by the wind power, the wind power generator 1 generates power and supplies the power to the power system connected to the wind power generator 1.
  • FIG. 2 is a bird's-eye view showing the internal structure of the tower 2.
  • two bundles of cables 7 and 8 are suspended from the nacelle 3.
  • the cable 7 supplies a control signal to a device (for example, a nacelle control panel, a generator, etc.) provided in the nacelle 3 or sends a control signal from the device to an external control device (for example, a SCADA (Supervisory). Control And Data Acquisition)) is the control system cable used to send.
  • the cable 8 is a power system cable for connecting the generator provided in the nacelle 3 and the power system.
  • the number of cable bundles is not limited to two. Below, the structure provided in the inside of the tower 2 and the structure holding the cables 7 and 8 will be described in detail.
  • the ladder 11 is attached to the inner wall of the tower 2 in the vertical direction, and an upper landing 12 and a lower landing 13 are further provided.
  • the upper landing 12 and the lower landing 13 are provided with openings, and the ladder 11 passes through these openings. The worker can climb the ladder 11 and reach the upper landing 12.
  • the lower frame 14 of the nacelle 3 is provided with an opening 14a for an operator to enter and exit, and a cable guide 15 is attached to the lower surface of the lower frame 14 in the vicinity of the opening.
  • An access ladder 16 is attached to the cable guide 15.
  • the worker can enter the nacelle 3 by climbing the access ladder 16 from the upper landing 12.
  • the cable guide 15 is attached so that the turning axis of the nacelle 3 passes through the nacelle 3 and extends vertically.
  • the cables 7 and 8 pass through the inside of the cable guide 15 and are attached to the cable guide 15 and suspended. The structure for attaching the cables 7 and 8 to the cable guide 15 will be described in detail later.
  • the cables 7 and 8 extend downward from the cable guide 15 and pass through openings provided in the upper landing 12.
  • a cable drum 17 is attached at a position between the upper landing 12 and the lower landing 13 on the inner wall of the tower 2.
  • the cables 7 and 8 suspended from the cable guide 15 are routed along the upper surface of the cable drum 17, and are further guided below the cable drum 17.
  • the cable drum 17 has a function of giving a downward curve 18 to the cables 7 and 8 suspended from the cable guide 15.
  • the presence of the downward bend 18 is useful for absorbing the twists of the cables 7, 8 as the nacelle 3 turns. Even if the nacelle 3 turns and the cables 7 and 8 are twisted, the twist is absorbed by the downward bending 18, and the cables 7 and 8 are displaced below the cable drum 17 even if the nacelle 3 turns. do not do. This is effective for facilitating connection of the cables 7 and 8 to a facility provided on the ground.
  • a cable steadying structure 20 is provided between the cable guide 15 and the cable drum 17.
  • the cable steadying structure 20 is attached to the ladder 11.
  • a cable interval holding structure 30 is attached to the cables 7 and 8 in order to keep the interval between the cables 7 and 8 appropriate.
  • the cable steadying structure 20 and the cable spacing holding structure 30 perform main functions for preventing the cables 7 and 8 from being damaged.
  • FIG. 2 shows one cable steadying structure 20 and one cable spacing holding structure 30, but two or more cable steadying structures 20 and two or more cable spacing holding structures 30 are cables. 7 and 8 may be attached.
  • the cable steadying structure 20 and the cable spacing holding structure 30 will be described in detail.
  • FIG. 3A is a side view showing the structure of the cable steady rest structure 20, and FIG. 3B is a top view.
  • the cable steadying structure 20 includes a pair of arms 21 fixed to the ladder 11 and a cable steadying support 22.
  • the cable steady support 22 has a ring shape, and the cables 7 and 8 are suspended so as to pass through the cable steady support 22.
  • the arm 21 and the cable steady support 22 are made of a metal material such as steel.
  • a cylindrical protective tube 23 is attached to the cables 7 and 8 at a position facing the cable steadying support 22.
  • the protective tube 23 is made of resin (typically vinyl chloride), and the cables 7 and 8 are bound and fixed inside the protective tube 23 by binding bands 24 and 25.
  • FIG. 4A is a top view showing a structure for fixing the cables 7 and 8 to the protective tube 23, and FIG. 4B is a side view.
  • the protective tube 23 is composed of two semi-cylindrical members 23a and 23b. Each of the members 23a and 23b is provided with an opening, and the members 23a and 23b are connected by a binding band 23c passed through the opening.
  • the fact that the protective tube 23 can be divided into two members makes it easy to attach the protective tube 23 to the cables 7 and 8.
  • a band made of an elastic material, specifically, a rubber band 26 is wound around the cable 7, and the cable 7 is bundled by the rubber band 26.
  • the protective tube 23 is provided with an opening in the vicinity of the position where the cable 7 is fixed, and the binding band 24 is passed through the opening from the outside of the protective tube 23.
  • the cable 7 is bound to the inner surface of the protective tube 23 from above the rubber band 26 by a binding band 24.
  • a rubber band 27 is wound around the cable 8, and the cable 8 is bundled by the rubber band 27.
  • the protective tube 23 is provided with an opening in the vicinity of the position where the cable 8 is fixed, and the binding band 25 is passed through the opening from the outside of the protective tube 23.
  • the cable 8 is bound to the inner surface of the protective tube 23 from above the rubber band 27 by a binding band 25.
  • the cable steadying structure 20 restricts the movement of the cables 7 and 8 by the cable steadying support 22 and reduces the shaking of the cables 7 and 8. This is effective for reducing damage to the cables 7 and 8 at the positions where the cables 7 and 8 are attached to the cable guide 15.
  • the cable steadying structure 20 allows the cables 7 and 8 to swing to some extent, and does not hold them in a fixed manner. This is to allow the cables 7 and 8 to twist when the nacelle 3 turns. When the nacelle 3 turns, the cables 7 and 8 are twisted. At this time, since the cables 7 and 8 are mechanically separated from the cable steadying support 22, the cables 7 and 8 are allowed to be twisted. As described above, the twisting of the cables 7, 8 is absorbed by the downward bending 18 formed by the cable drum 17.
  • the protective tube 23 serves to prevent the cables 7 and 8 from being damaged when the cables 7 and 8 are shaken.
  • the protective tube 23 contacts the cable steady support 22, and the cables 7 and 8 do not contact the cable steady support 22. For this reason, the cables 7 and 8 are effectively protected.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view showing the structure of the cable spacing holding structure 30, and FIG. 5B is a side view.
  • a band made of an elastic material specifically, a rubber band 31 is wound around the cable 7, and the cable 7 is bundled by the rubber band 31.
  • a rubber band 32 is wound around the cable 8, and the cable 8 is bundled by the rubber band 32.
  • the cable spacing holding structure 30 includes a spacer tube 33.
  • the spacer tube 33 serves to maintain a constant distance between the cables 7 and 8.
  • the spacer tube 33 is provided with an opening in the vicinity of a portion where the bundle of cables 7 is pressed. Yes.
  • the spacer tube 33 is also provided with an opening in the vicinity of a portion to which the bundle of cables 8 is pressed. It is tied to.
  • the cable steadying structure 20 and the cable spacing holding structure 30 mechanically couple the cables 7 and 8 while keeping the distance between the cables 7 and 8 constant and prevent mutual contact between the cables 7 and 8. Since the cable spacing holding structure 30 is used, even if the nacelle 3 turns and the cables 7 and 8 are twisted, the cables 7 and 8 do not easily contact each other. This is effective for preventing damage to the cables 7 and 8 when the nacelle 3 turns. For such a function, the distance maintained between the cables 7 and 8 by the protective tube 23 of the cable steadying structure 20 and the distance between the cables 7 and 8 by the spacer tube 33 of the cable interval holding structure 30 are maintained. It is preferred that the spacing between the two is substantially the same.
  • FIG. 6A is a side view of the structure of part A in FIG. 2, in particular, a structure in which the cables 7 and 8 are attached to the cable guide 15, and FIG. As shown in FIG. 6B, in this embodiment, the cables 7 and 8 are fixed to the cable guide 15 by cable fixing cleats 40 and 50, respectively.
  • the cable fixing cleat 40 includes an elastic spacer 41, an auxiliary plate 42, a U-shaped cleat body 43, bolts 44, and nuts 45.
  • the elastic body spacer 41 is formed of rubber or another elastic body.
  • the elastic spacer 41 is provided with an opening 41 b having a shape corresponding to the bundle of cables 7.
  • the elastic spacer 41 is provided with a split 41c. By opening the split 41c, the bundle of cables 7 can be passed through the opening 41b.
  • the elastic spacer 41 includes a spacer body 41a and side plate portions 41d and 41e provided on both side surfaces thereof.
  • the side plate portions 41d and 41e protrude outward from the spacer main body 41a, and the cleat main body 43 contacts the spacer main body 41a between the side plate portions 41d and 41e.
  • These side plate portions 41 d and 41 e have a role of preventing the elastic spacer 41 from being displaced in the axial direction of the cable 7.
  • the auxiliary plate 42 and the cleat body 43 are provided with openings through which the bolts 44 are passed.
  • the elastic spacer 41 is sandwiched between the cleat main body 43 and the auxiliary plate 42 with the bundle of cables 7 being passed through the opening 41b (see FIG. 7B), and the cleat main body 43, the auxiliary plate 42 and the cable guide 15 are bolts 44.
  • the cable fixing cleat 40 is attached to the cable guide 15 by tightening with the nut 45.
  • the hard lock nut is a nut assembly including an upper nut having a recess and a lower nut having a projection fitted into the recess.
  • Hard lock nuts are disclosed, for example, in US Pat. No. 6,609,867.
  • the cable fixing cleat 40 shown in FIGS. 7A to 7E surrounds the cable 7 with an elastic spacer 41, and further sandwiches the cable 7 by sandwiching the elastic spacer 41 between the cleat body 43 and the auxiliary plate 42. To support.
  • the cable fixing cleat 40 having such a structure can support the cable 7 with optimum strength while suppressing damage to the covering of the cable 7.
  • FIGS. 8A to 8C are diagrams showing the structure of the cable fixing cleat 50 that supports the cable 8.
  • the cable fixing cleat 50 has a different structure from the above-described cable fixing cleat 40 as described below.
  • a cable fixing cleat 50 includes an elastic spacer 51, a main body lower part 52, a main body upper part 53, a bolt 54, a nut 55, a coil spring 56, a bolt 57, a nut 58, And a washer 59.
  • 8A shows only one bolt 54, nut 55, coil spring 56, bolt 57, nut 58, and washer 59, each of which sandwiches the elastic spacer 51. It should be understood that they are provided as a pair located at.
  • the elastic spacer 51 is provided with an opening 51 b having a shape corresponding to the bundle of cables 8.
  • the elastic spacer 51 is provided with a split 51c, and the bundle of cables 8 can be passed through the opening 51b by opening the split 51c.
  • the elastic spacer 51 includes a spacer main body 51a and side plate portions 51d and 51e provided on both side surfaces thereof.
  • the side plate portions 51d and 51e protrude outward from the spacer main body 51a, and the main body lower portion 52 and the main body upper portion 53 are in contact with the spacer main body 51a between the side plate portions 51d and 51e.
  • These side plate portions 51 d and 51 e have a role of preventing the elastic spacer 51 from being displaced in the axial direction of the cable 8.
  • the main body lower portion 52 and the main body upper portion 53 are tightened by a coil spring 56, a bolt 57, and a nut 58.
  • the upper portion 53 of the main body is provided with a cylindrical sleeve portion 53a, and an opening 53b is provided at the bottom of the sleeve portion 53a.
  • the main body lower part 52 is provided with an opening 52b facing the opening 53b.
  • a coil spring 56 is inserted into the sleeve portion 53a of the main body upper portion 53, and the bolt 57 is inserted so as to pass through the coil spring 56 and the openings 53b and 52b.
  • the washer 59 is provided between the bolt 57 and the coil spring 56.
  • the cable 8 is fixed to the cable fixing cleat 50 by tightening the bolt 57 and the nut 58 while the cable 8 is surrounded by the elastic spacer 51. At this time, the force with which the main body lower portion 52 and the main body upper portion 53 sandwich the elastic spacer 51 is adjusted by the spring constant of the coil spring 56 and the tightening torque of the bolt 57.
  • the main body lower part 52 is provided with an opening 52a through which the bolt 54 is passed.
  • the cable fixing cleat 50 is attached to the cable guide 15 by fastening the lower body 52 and the cable guide 15 with bolts 54 and nuts 55.
  • the nut 55 the above-described hard lock nut is preferably used.
  • the cable fixing cleat 50 shown in FIGS. 8A to 8C surrounds the cable 8 with an elastic spacer 51, and further sandwiches the cable 8 by sandwiching the elastic spacer 51 between the main body lower portion 52 and the main body upper portion 53. To support. At this time, the force with which the main body lower portion 52 and the main body upper portion 53 sandwich the elastic spacer 51 is adjusted by the spring constant of the coil spring 56 and the tightening torque of the bolt 57.
  • the cable fixing cleat 50 having such a structure can support the cable 8 with optimum strength while suppressing damage to the covering of the cable 8 even when the bundle of cables 8 is thick.
  • a cable protection structure 60 is provided at a position facing the upper landing 12 of the cables 7 and 8.
  • the cable protection structure 60 serves to protect the cable by preventing the upper landing 12 and the cables 7 and 8 from contacting each other.
  • a cylindrical cable steadying cylinder 61 is fixed to the edge of the opening through which the cables 7 and 8 of the upper landing 12 are passed.
  • the cables 7 and 8 pass through the inside of the cable steadying cylinder 61, and the cable steadying cylinder 61 also serves to restrict the movement of the cables 7 and 8 and reduce the vibration of the cables 7 and 8.
  • a protective tube 62 is attached to the cables 7 and 8 at a position facing the cable steady rest 61.
  • the structure for attaching the cables 7 and 8 to the protective tube 62 is the same as the structure shown in FIGS. 4A and 4B.
  • the protective tube 62 is in contact with the cable steady rest 61, and the cables 7 and 8 are not in direct contact with the cable steady rest 61. Thereby, the shaking of the cables 7 and 8 is limited, and damage to the cables 7 and 8 is prevented.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)

Abstract

 風力発電装置が、タワーと、タワーの上に搭載されるナセルと、タワーの内部においてナセルから下方に吊り下げられた少なくとも1本のケーブルと、ケーブルを取り囲むようにケーブルに取り付けられた保護管と、タワーに取り付けられ、保護管に対向する位置に保護管を取り囲むように設けられたケーブル振れ止めサポートとを具備する。保護管は、ケーブル振れ止めサポートに対して相対的に移動可能である。

Description

風力発電装置
 本発明は、風力発電装置に関し、特に、風力発電装置のナセルから吊り下げられるケーブルを保持するためのケーブル保持構造に関する。
 風力発電装置の構造における一つの特色は、発電機、ピッチ制御システム、ヨー制御システム等、風力発電装置を構成する主要な機器が地上から離れて設けられることにある。具体的には、タワーの上に方位角方向で旋回可能なナセルが設けられ、そのナセルに、発電機、増速機、ピッチ制御システム、ヨー制御システムが搭載される。
 ナセルに搭載された機器と地上に設けられる設備(例えば、構内送電線、SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)等)とを接続するために、タワーの内部にはケーブルが吊り下げられる。吊り下げられるケーブルには、発電機に接続される電力ケーブルと、ナセルに搭載される機器を制御するために使用される制御ケーブルとがある。これらのケーブルを吊り下げて保持するケーブル保持構造の設計を適切に行うことは、風力発電装置の信頼性の向上において重要である。
 ケーブル保持構造の困難性の一つは、ナセルの旋回への対応である。ナセルが旋回するとケーブルにねじれが与えられるから、ケーブル保持構造は、このケーブルのねじれを構造的に吸収するように設計することが望ましい。米国特許第6,713,891 B2は、上方に湾曲したプレートを有する固定装置を用いてケーブルに下方への湾曲(downwards curve)を与え、この下方への湾曲によってケーブルのねじれを吸収するケーブル保持構造を開示している。米国特許第6,713,891 B2は、更に、隣接するケーブルの間隔を一定に保持するためのケーブル保持構造についても開示している。
 ケーブル保持構造の困難性の他の一つは、風力発電装置を運転するとタワーが大きく揺れ、従って、ケーブルが大きく揺れることである。ケーブルが大きく揺れると、タワー内の構造部材(例えば、ラダー)とケーブルとが接触し、ケーブルが損傷する恐れがある。米国特許出願公開第2009/0206610 A1は、タワー内に、ラダーを覆う第1のケーブルガードと、ケーブルの動きを制限するための筒状の第2のケーブルガードとを備える風力発電装置を開示している。
 しかしながら、これらの公知のケーブル保持構造には、ケーブルの損傷の防止の観点からは改良の余地がある。
米国特許第6,713,891 B2 米国特許出願公開第2009/0206610 A1 米国特許第6,609,867
 したがって、本発明の目的は、ケーブルの損傷をより有効に防止できるケーブル保持構造を提供することにある。
 本発明の一の観点では、風力発電装置が、タワーと、タワーの上に搭載されるナセルと、タワーの内部においてナセルから下方に吊り下げられた少なくとも1本のケーブルと、ケーブルを取り囲むようにケーブルに取り付けられた保護管と、タワーに取り付けられ、保護管に対向する位置に保護管を取り囲むように設けられたケーブル振れ止めサポートとを具備する。保護管は、ケーブル振れ止めサポートに対して相対的に移動可能である。
 少なくとも1本のケーブルが、第1ケーブルと第2ケーブルとを含む場合、当該風力発電装置が、更に、第1ケーブルと第2ケーブルとの間隔を保持するスペーサを含むケーブル間隔保持構造を備えることが好ましい。このケーブル間隔保持構造は、タワーに対して相対的に移動可能であることが好ましい。
 保護管によって第1ケーブルと第2ケーブルの間に保たれる間隔と、スペーサ管によって第1ケーブルと第2ケーブルの間に保たれる間隔とが実質的に同一であることが好ましい。
 一実施形態では、当該風力発電装置が、更に、ナセルの下部フレームに取り付けられたケーブルガイドと、ケーブルガイドに取り付けられた、ケーブルを支持するケーブル固定クリートとを具備する。ケーブル固定クリートは、ケーブルを包囲するようにケーブルに取り付けられた弾性体スペーサと、弾性体スペーサを挟んで保持する第1部材及び第2部材とを備えており、第1部材及び第2部材が、ケーブルガイドに取り付けられる。
 一実施形態では、ケーブル固定クリートが、更に、コイルばねと、ボルトと、ボルトに螺合するナットとを備えている。第1部材は、筒状のスリーブ部を備えている。スリーブ部は、コイルばねが挿入されると共に、底部に第1開口を有する。一方、第2部材は、第2開口を有する。ボルトがコイルばねと第1開口と第2開口とに通された状態で、ボルトとナットとが締め付けられることにより、第1部材と第2部材が結合される。
 当該風力発電装置が、更に、ケーブルに、下方への曲げを形成させるケーブルドラムを具備する場合、保護管とケーブル振れ止めサポートとは、下方への曲げとナセルとの間に位置していることが望ましい。
 本発明によれば、ケーブルの損傷をより有効に防止できるケーブル保持構造が提供される。
図1は、本発明の一実施形態における風力発電装置の構成を示す側面図である。 図2は、一実施形態におけるタワーの内部構造を示す鳥瞰図である。 図3Aは、一実施形態におけるケーブル振れ止め構造の構造を示す側面図である。 図3Bは、図3Aのケーブル振れ止め構造の構造を示す上面図である。 図4Aは、一実施形態における、ケーブルを保護管に固定する構造を示す上面図である。 図4Bは、ケーブルを保護管に固定する構造を示す側面図である。 図5Aは、一実施形態におけるケーブル間隔保持構造の構造を示す断面図であり、 図5Bは、図5Aのケーブル間隔保持構造の構造を示す側面図である。 図6Aは、図2のA部の構造を示す側面図である。 図6Bは、図6Aのa-a面から下方を見た図である。 図7Aは、一実施形態における、ケーブル固定クリートの構造を示す側面図である。 図7Bは、図7Aのケーブル固定クリートの構造を示す断面図である。 図7Cは、図7Aのケーブル固定クリートの構造を示す上面図である。 図7Dは、図7Aのケーブル固定クリートの弾性体スペーサの構造を示す側面図である。 図7Eは、図7Aのケーブル固定クリートの弾性体スペーサの構造を示す上面図である。 図8Aは、一実施形態における、ケーブル固定クリートの構造を示す側面図である。 図8Bは、図8Aのスペーサ本体の上面図である。 図8Cは、図8Aのスペーサ本体の側面図である。
 図1は、本発明の一実施形態における風力発電装置1の構成を示す側面図である。風力発電装置1は、基礎6に立設されるタワー2と、タワー2の上端に設置されるナセル3と、ナセル3に対して回転可能に取り付けられたロータヘッド4と、ロータヘッド4に取り付けられる風車翼5とを備えている。ロータヘッド4と風車翼5とにより、風車ロータが構成されている。風力によって風車ロータが回転すると風力発電装置1は電力を発生し、風力発電装置1に接続された電力系統に電力を供給する。
 図2は、タワー2の内部構造を示す鳥瞰図である。本実施形態では、2束のケーブル7、8が、ナセル3から吊り下げられている。ケーブル7は、ナセル3の内部に設けられた機器(例えば、ナセル制御盤、発電機等)に制御信号を供給し、又は、当該機器からの制御信号を外部の制御装置(例えば、SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition))に送るために使用される制御系統のケーブルである。一方、ケーブル8は、ナセル3に設けられた発電機と電力系統を接続するための動力系統のケーブルである。ただし、ケーブルの束の数は2に限られない。以下では、タワー2の内部に設けられる構造体と、ケーブル7、8を保持する構造とについて詳細に説明する。
 タワー2の内壁には、ラダー11が垂直方向に取り付けられており、更に、上方踊り場12と下方踊り場13とが設けられている。上方踊り場12と下方踊り場13には開口が設けられており、ラダー11は、それらの開口を通過している。作業員は、ラダー11を登って上方踊り場12に到達することができる。
 ナセル3の下部フレーム14には作業員が出入りするための開口14aが設けられており、その開口に近接してケーブルガイド15が下部フレーム14の下面に取り付けられている。そのケーブルガイド15にアクセスラダー16が取り付けられている。作業員は、上方踊り場12からアクセスラダー16を登ることで、ナセル3の内部に入ることができる。ケーブルガイド15は、ナセル3の旋回軸がその内部に通るように、且つ、垂直に延伸するように取り付けられている。ケーブル7、8は、ケーブルガイド15の内部を通過すると共に、ケーブルガイド15に取り付けられて吊り下げられている。ケーブル7、8をケーブルガイド15に取り付ける構造については後に詳細に説明する。ケーブル7、8は、ケーブルガイド15から下方に延伸して上方踊り場12に設けられた開口を通過する。
 タワー2の内壁の上方踊り場12と下方踊り場13の間の位置に、ケーブルドラム17が取り付けられている。ケーブルガイド15から吊り下げられたケーブル7、8は、ケーブルドラム17の上面に沿って配線され、更に、ケーブルドラム17の下方へと導かれる。ケーブルドラム17は、ケーブルガイド15から吊り下げられるケーブル7、8に下方への曲げ(downward curve)18を与える機能を有している。下方への曲げ18の存在は、ナセル3の旋回時のケーブル7、8のひねりを吸収するために有用である。ナセル3が旋回してケーブル7、8にひねりが与えられても、そのひねりは下方への曲げ18で吸収され、ケーブルドラム17の下方では、ナセル3が旋回してもケーブル7、8は変位しない。これは、地上に設けられた施設へのケーブル7、8の接続を容易にするために有効である。
 ケーブル7、8の揺れを制限するために、ケーブルガイド15とケーブルドラム17の間に、ケーブル振れ止め構造20が設けられている。ケーブル振れ止め構造20は、ラダー11に取り付けられている。加えて、ケーブル7、8の間隔を適正に保つために、ケーブル間隔保持構造30がケーブル7、8に取り付けられている。本実施形態では、ケーブル振れ止め構造20とケーブル間隔保持構造30とが、ケーブル7、8の損傷を防止するための主要な働きをしている。なお、図2には、1つのケーブル振れ止め構造20と1つのケーブル間隔保持構造30が図示されているが、2つ以上のケーブル振れ止め構造20と2つ以上のケーブル間隔保持構造30がケーブル7、8に取り付けられてもよい。以下、ケーブル振れ止め構造20とケーブル間隔保持構造30について詳細に説明する。
 図3Aは、ケーブル振れ止め構造20の構造を示す側面図であり、図3Bは、上面図である。ケーブル振れ止め構造20は、ラダー11に固定された一対のアーム21と、ケーブル振れ止めサポート22とを備えている。ケーブル振れ止めサポート22は、リング状の形状を有しており、ケーブル7、8は、ケーブル振れ止めサポート22を通過するように吊り下げられる。アーム21とケーブル振れ止めサポート22は、金属材料、例えば、鋼鉄で形成される。ケーブル7、8には、ケーブル振れ止めサポート22に対向する位置に、円筒形の保護管23が取り付けられている。保護管23は、樹脂(典型的には、塩化ビニル)で形成されており、ケーブル7、8は、保護管23の内側に結束バンド24、25によって縛り付けられて固定されている。
 図4Aは、ケーブル7、8を保護管23に固定する構造を示す上面図であり、図4Bは、側面図である。図4Aを参照して、保護管23は、半円筒状の2つの部材23a、23bとで構成されている。部材23a、23bのそれぞれには開口が設けられ、部材23a、23bは、その開口に通された結束バンド23cによって連結されている。保護管23が2つの部材に分割可能なことは、保護管23をケーブル7、8に取り付けることを容易にする。ケーブル7には弾性材料で構成された帯、具体的には、ラバーバンド26が巻き付けられており、ラバーバンド26によってケーブル7が束ねられている。更に、保護管23にはケーブル7が固定される位置の近傍に開口が設けられており、結束バンド24は、保護管23の外側から当該開口に通されている。ケーブル7は、結束バンド24によってラバーバンド26の上から保護管23の内側面に縛り付けられている。同様に、ケーブル8にはラバーバンド27が巻き付けられており、ラバーバンド27によってケーブル8が束ねられている。更に、保護管23にはケーブル8が固定される位置の近傍に開口が設けられており、結束バンド25は、保護管23の外側から当該開口に通されている。ケーブル8は、結束バンド25によってラバーバンド27の上から保護管23の内側面に縛り付けられている。
 ケーブル振れ止め構造20は、ケーブル振れ止めサポート22によってケーブル7、8の動きを制約し、ケーブル7、8の揺れを低減する。これは、ケーブル7、8がケーブルガイド15に取り付けられている位置におけるケーブル7、8の損傷を低減するために有効である。ただし、ケーブル振れ止め構造20は、ケーブル7、8の揺れをある程度許容するものであり、固定的に保持するものではないことに留意されたい。これは、ナセル3が旋回した場合のケーブル7、8のひねりを許容するためである。ナセル3が旋回すると、ケーブル7、8がひねられる。このとき、ケーブル7、8がケーブル振れ止めサポート22から機械的に分離されているため、ケーブル7、8のひねりが許容される。上述のように、ケーブル7、8のひねりは、ケーブルドラム17によって形成された下方への曲げ18によって吸収される。
 ここで保護管23は、ケーブル7、8が揺れたときにケーブル7、8の損傷を防ぐ役割を果たす。本実施形態では、ケーブル7、8が揺れた場合に保護管23がケーブル振れ止めサポート22に接触し、ケーブル7、8はケーブル振れ止めサポート22には接触しない。このため、ケーブル7、8が有効に保護される。
 一方、図5Aは、ケーブル間隔保持構造30の構造を示す断面図であり、図5Bは、側面図である。図5Aに図示されているように、ケーブル7には弾性材料で構成された帯、具体的には、ラバーバンド31が巻き付けられており、ラバーバンド31によってケーブル7が束ねられている。同様に、ケーブル8にはラバーバンド32が巻き付けられており、ラバーバンド32によってケーブル8が束ねられている。
 ケーブル間隔保持構造30は、スペーサ管33を備えている。スペーサ管33は、ケーブル7、8の間に一定の間隔を保つ役割を果たす。スペーサ管33には、ケーブル7の束が押し当てられる部位の近傍に開口が設けられており、当該開口に通された結束バンド34によってケーブル7の束がスペーサ管33の外側面に縛り付けられている。同様に、スペーサ管33には、ケーブル8の束が押し当てられる部位の近傍にも開口が設けられており、当該開口に通された結束バンド35によってケーブル8の束がスペーサ管33の外側面に縛り付けられている。
 ケーブル振れ止め構造20とケーブル間隔保持構造30とは、ケーブル7、8を機械的に結合する一方でケーブル7、8の間隔を一定に保ち、ケーブル7、8相互の接触を防ぐ。ケーブル間隔保持構造30が使用されていることにより、ナセル3が旋回してケーブル7、8にひねりが与えられても、ケーブル7、8の接触が起こりにくい。これは、ナセル3が旋回したときにケーブル7、8の損傷を防ぐために有効である。このような機能のためには、ケーブル振れ止め構造20の保護管23によってケーブル7、8の間に保たれる間隔と、ケーブル間隔保持構造30のスペーサ管33によってケーブル7、8の間に保たれる間隔とが実質的に同一であることが好ましい。
 ケーブル7、8をケーブルガイド15に取り付ける構造については、様々な構造が使用され得る。ケーブル7、8を確実に固定する一方で、ケーブル7、8の被覆に過度の力が加わらないことが重要である。以下では、ケーブル7、8をケーブルガイド15に取り付ける好適な構造について詳細に説明する。
 図6Aは、図2のA部の構造、特に、ケーブル7、8をケーブルガイド15に取り付ける構造の側面図であり、図6Bは、a-a面から下方を見た図である。図6Bに図示されているように、本実施形態では、ケーブル7、8が、それぞれ、ケーブル固定クリート40、50によってケーブルガイド15に固定されている。
 図7A乃至図7Eは、ケーブル7を支持するケーブル固定クリート40の構造を示す図である。図7Aを参照して、ケーブル固定クリート40は、弾性体スペーサ41と、補助板42と、U字型のクリート本体43と、ボルト44と、ナット45とを備えている。弾性体スペーサ41は、ゴムその他の弾性体で形成されている。弾性体スペーサ41には、ケーブル7の束に対応する形状の開口41bが設けられている。加えて、弾性体スペーサ41には割り41cが設けられており、割り41cを開けることにより、ケーブル7の束を開口41bに通すことができる。図7D、図7Eに図示されているように、弾性体スペーサ41は、スペーサ本体41aと、その両側面に設けられた側板部41d、41eとを備えている。側板部41d、41eは、スペーサ本体41aから外側方向に突出しており、クリート本体43は、側板部41d、41eの間においてスペーサ本体41aに当接される。これらの側板部41d、41eは、弾性体スペーサ41がケーブル7の軸方向に変位することを防ぐ役割を有している。
 図7B、図7Cに図示されているように、補助板42とクリート本体43とにはボルト44を通す開口が設けられている。ケーブル7の束を開口41bに通した状態でクリート本体43と補助板42とで弾性体スペーサ41を挟み(図7B参照)、更に、クリート本体43と補助板42とケーブルガイド15とがボルト44とナット45で締めつけることにより、ケーブル固定クリート40がケーブルガイド15に取り付けられる。
 ナット45としては、いわゆる“ハードロックナット”が使用されることが好適である。ハードロックナットとは、凹部(recess)を有する上ナットと、該凹部に嵌め込まれる突起(protrusion)を有する下ナットとを備えたナットアセンブリである。ハードロックナットは、例えば、米国特許第6,609,867に開示されている。
 図7A乃至図7Eに図示されているケーブル固定クリート40は、弾性体スペーサ41でケーブル7を包囲し、更に、その弾性体スペーサ41をクリート本体43と補助板42とで挟むことによってケーブル7を支持する。このような構造のケーブル固定クリート40は、ケーブル7の被覆の損傷を抑制しながら最適な強度でケーブル7を支持することができる。
 一方、図8A乃至図8Cは、ケーブル8を支持するケーブル固定クリート50の構造を示す図である。ケーブル固定クリート50は、以下に述べるように、上述のケーブル固定クリート40とは異なる構造を有している。図8Aを参照して、ケーブル固定クリート50は、弾性体スペーサ51と、本体下部52と、本体上部53と、ボルト54と、ナット55と、コイルばね56と、ボルト57と、ナット58と、座金59とを備えている。なお、図8Aには、ボルト54、ナット55、コイルばね56、ボルト57、ナット58、及び座金59がそれぞれ一つずつのみ図示されているが、これらは、いずれも、弾性体スペーサ51を挟んで位置する一対として設けられると理解されなくてはならない。
 弾性体スペーサ51には、ケーブル8の束に対応する形状の開口51bが設けられている。加えて、弾性体スペーサ51には割り51cが設けられており、割り51cを開けることにより、ケーブル8の束を開口51bに通すことができる。図8B、図8Cに図示されているように、弾性体スペーサ51は、スペーサ本体51aと、その両側面に設けられた側板部51d、51eとを備えている。側板部51d、51eは、スペーサ本体51aから外側方向に突出しており、本体下部52と本体上部53とは、側板部51d、51eの間においてスペーサ本体51aに当接される。これらの側板部51d、51eは、弾性体スペーサ51がケーブル8の軸方向に変位することを防ぐ役割を有している。
 図8Aを再度に参照して、本体下部52と本体上部53とは、コイルばね56とボルト57とナット58とによって締めつけられている。詳細には、本体上部53には、円筒型のスリーブ部53aが設けられており、スリーブ部53aの底部に開口53bが設けられている。加えて、本体下部52には、開口53bに対向する開口52bが設けられている。本体上部53のスリーブ部53aには、コイルばね56が挿入されており、ボルト57は、コイルばね56、開口53b、52bを通るように挿入される。座金59は、ボルト57とコイルばね56の間に設けられる。弾性体スペーサ51でケーブル8を包囲した状態で、ボルト57とナット58とを締め付けることにより、ケーブル8がケーブル固定クリート50に固定される。このとき、コイルばね56のバネ定数とボルト57の締め付けトルクにより、本体下部52と本体上部53とが弾性体スペーサ51を挟み込む力が調節される。
 更に、本体下部52には、ボルト54を通す開口52aが設けられている。本体下部52とケーブルガイド15とをボルト54とナット55で締めつけることにより、ケーブル固定クリート50がケーブルガイド15に取り付けられる。ナット55としては、上述のハードロックナットが使用されることが好ましい。
 図8A乃至図8Cに図示されているケーブル固定クリート50は、弾性体スペーサ51でケーブル8を包囲し、更に、その弾性体スペーサ51を本体下部52と本体上部53とで挟むことによってケーブル8を支持する。このとき、コイルばね56のバネ定数とボルト57の締め付けトルクにより、本体下部52と本体上部53とが弾性体スペーサ51を挟み込む力が調節される。このような構造のケーブル固定クリート50は、ケーブル8の束が太い場合でも、ケーブル8の被覆の損傷を抑制しながら最適な強度でケーブル8を支持することができる。
 図6Aを再度に参照して、ケーブル7、8の上方踊り場12に対向する位置には、ケーブル保護構造60が設けられている。このケーブル保護構造60は、上方踊り場12とケーブル7、8とが接触することを防いでケーブルを保護する役割を果たしている。具体的には、上方踊り場12のケーブル7、8を通過させる開口の縁には、円筒形のケーブル振れ止め筒61が固定されている。ケーブル7、8は、ケーブル振れ止め筒61の内部を通されており、ケーブル振れ止め筒61は、ケーブル7、8の動きを制約しケーブル7、8の揺れを低減する役割も果たす。一方、ケーブル7、8には、ケーブル振れ止め61に対向する位置に保護管62が取り付けられている。ケーブル7、8を保護管62に取り付ける構造は、図4A、図4Bに図示されている構造と同一である。ケーブル7、8が揺れた場合には、保護管62がケーブル振れ止め61に接触し、ケーブル7、8は、ケーブル振れ止め61に直接には接触しない。これにより、ケーブル7、8の揺れが制限されると共に、ケーブル7、8の損傷が防がれている。
 以上には、本発明の実施形態が具体的に述べられているが、本発明は、上記の実施形態に限定されない。本発明が、様々な変更がなされて実施され得ることは当業者には自明的であろう。

Claims (7)

  1.  タワーと、
     前記タワーの上に搭載されるナセルと、
     前記タワーの内部において前記ナセルから下方に吊り下げられた少なくとも1本のケーブルと、
     前記ケーブルを取り囲むように前記ケーブルに取り付けられた保護管と、
     前記タワーに取り付けられ、前記保護管に対向する位置に前記保護管を取り囲むように設けられたケーブル振れ止めサポート
    とを具備し、
     前記保護管は、前記ケーブル振れ止めサポートに対して相対的に移動可能である
     風力発電装置。
  2.  請求項1に記載の風力発電装置であって、
     前記少なくとも1本のケーブルは、第1ケーブルと第2ケーブルとを含み、
     当該風力発電装置が、更に、前記第1ケーブルと前記第2ケーブルとの間隔を保持するスペーサを含むケーブル間隔保持構造を備えた
     風力発電装置。
  3.  請求項2に記載の風力発電装置であって、
     前記ケーブル間隔保持構造は、前記タワーに対して相対的に移動可能である
     風力発電装置。
  4.  請求項2に記載の風力発電装置であって、
     前記保護管によって前記第1ケーブルと前記第2ケーブルの間に保たれる間隔と、前記スペーサ管によって前記第1ケーブルと前記第2ケーブルの間に保たれる間隔とが実質的に同一である
     風力発電装置。
  5.  請求項1に記載の風力発電装置であって、
     更に、
     前記ナセルの下部フレームに取り付けられたケーブルガイドと、
     前記ケーブルガイドに取り付けられた、前記ケーブルを支持するケーブル固定クリート
    とを具備し、
     前記ケーブル固定クリートは、
     前記ケーブルを包囲するように前記ケーブルに取り付けられた弾性体スペーサと、
     前記弾性体スペーサを挟んで保持する第1部材及び第2部材とを備え、
     前記第1部材及び前記第2部材が、前記ケーブルガイドに取り付けられた
     風力発電装置。
  6.  請求項5に記載の風力発電装置であって、
     前記ケーブル固定クリートは、更に、
      コイルばねと、
      ボルトと、
      前記ボルトに螺合するナット
    とを備え、
     前記第1部材は、筒状のスリーブ部を備え、
     前記スリーブ部は、前記コイルばねが挿入されると共に、底部に第1開口を有し、
     前記第2部材は、第2開口を有し、
     前記ボルトが前記コイルばねと前記第1開口と前記第2開口とに通された状態で、前記ボルトと前記ナットとが締め付けられることにより、前記第1部材と前記第2部材が結合される
     風力発電装置。
  7.  請求項1に記載の風力発電装置であって、
     更に、
     前記ケーブルに、下方への曲げを形成させるケーブルドラムを具備し、
     前記保護管と前記ケーブル振れ止めサポートとは、前記下方への曲げと前記ナセルとの間に位置している
     風力発電装置。
PCT/JP2010/055961 2010-03-31 2010-03-31 風力発電装置 WO2011121781A1 (ja)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2010/055961 WO2011121781A1 (ja) 2010-03-31 2010-03-31 風力発電装置
CA2717132A CA2717132A1 (en) 2010-03-31 2010-03-31 Wind turbine generator
JP2010532353A JP5285708B2 (ja) 2010-03-31 2010-03-31 風力発電装置
BRPI1005501A BRPI1005501A2 (pt) 2010-03-31 2010-03-31 gerador de turbina eólica.
EP10757008.7A EP2554838A4 (en) 2010-03-31 2010-03-31 WIND POWER PLANT
CN2010800033293A CN102272445B (zh) 2010-03-31 2010-03-31 风力发电装置
AU2010226903A AU2010226903B2 (en) 2010-03-31 2010-03-31 Wind turbine generator
KR1020117012010A KR101277856B1 (ko) 2010-03-31 2010-03-31 풍력 발전 장치
US12/893,717 US8227695B2 (en) 2010-03-31 2010-09-29 Cable holding structure for wind turbine generator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2010/055961 WO2011121781A1 (ja) 2010-03-31 2010-03-31 風力発電装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/893,717 Continuation US8227695B2 (en) 2010-03-31 2010-09-29 Cable holding structure for wind turbine generator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011121781A1 true WO2011121781A1 (ja) 2011-10-06

Family

ID=44224035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/055961 WO2011121781A1 (ja) 2010-03-31 2010-03-31 風力発電装置

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8227695B2 (ja)
EP (1) EP2554838A4 (ja)
JP (1) JP5285708B2 (ja)
KR (1) KR101277856B1 (ja)
CN (1) CN102272445B (ja)
AU (1) AU2010226903B2 (ja)
BR (1) BRPI1005501A2 (ja)
CA (1) CA2717132A1 (ja)
WO (1) WO2011121781A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015198793A1 (ja) * 2014-06-24 2015-12-30 Ntn株式会社 状態監視システムおよびそれを用いた風力発電システム
JP2016008538A (ja) * 2014-06-24 2016-01-18 Ntn株式会社 状態監視システムおよびそれを用いた風力発電システム
JP2016008536A (ja) * 2014-06-24 2016-01-18 Ntn株式会社 状態監視システム及びそれを備えた風力発電システム
JP2016031047A (ja) * 2014-07-29 2016-03-07 Ntn株式会社 状態監視システム及びそれを備えた風力発電システム
US10047726B2 (en) 2014-07-29 2018-08-14 Ntn Corporation Condition monitoring system and wind power generation system comprising the same

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101358273B1 (ko) * 2012-08-23 2014-02-06 삼성중공업 주식회사 비피복선 케이블이 설치되는 풍력 발전기
DK201270766A (en) * 2012-12-06 2014-06-06 Envision Energy Denmark Aps System for twisting cables in a wind turbine tower
DK177637B1 (en) * 2013-03-25 2014-01-13 Envision Energy Denmark Aps Unit for rotating cable spacing plates in a wind turbine tower
CN103850890B (zh) * 2014-03-05 2016-08-24 广东明阳风电产业集团有限公司 一种风力发电机组塔筒内的防过扭缆结构
WO2016049941A1 (en) * 2014-10-03 2016-04-07 General Electric Company Spacer for wind turbine cables
CN105098670B (zh) * 2015-07-10 2018-07-27 新疆金风科技股份有限公司 基于围护结构的传热散热系统和风力发电机组
CN107850039B (zh) * 2015-07-14 2019-04-30 维斯塔斯风力系统有限公司 用于具有多个转子的风轮机系统的线缆布设
US10047725B2 (en) * 2015-10-12 2018-08-14 General Electric Company Ladder attachment system for a wind turbine
DE102015014563A1 (de) * 2015-11-11 2017-05-11 Hydac International Gmbh Führungsvorrichtung für strangförmige Bauteile, wie energie- und/oder informationsführende Kabel von Windkraftanlagen
CN105508151B (zh) * 2016-01-14 2018-04-03 宁夏顺和电工有限公司 风力发电塔筒专用复合材料电缆夹板
CN106410706B (zh) * 2016-10-18 2019-09-27 北京金风科创风电设备有限公司 电力输运载体及其加工工艺,以及围护结构
CN106567810B (zh) * 2016-11-09 2019-01-15 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组的缆线保护系统以及风力发电机组
US10519929B2 (en) * 2016-11-09 2019-12-31 General Electric Company System and method for minimizing energy loss due to yaw untwist of a wind turbine
CN108757352B (zh) * 2018-05-22 2019-10-15 江苏金风科技有限公司 电缆保护装置及风力发电机组
CN108551080B (zh) * 2018-07-09 2024-04-02 潘海林 雷电引出装置
ES2949702T3 (es) * 2018-08-03 2023-10-02 Gen Electric Un procedimiento para operar una turbina eólica y un sistema de turbina eólica
ES2857907T3 (es) * 2018-09-05 2021-09-29 Nordex Energy Gmbh Dispositivo para una guía de cables para cables entre buje y pala de rotor de una turbina eólica
CN109854061B (zh) * 2019-02-28 2020-07-14 明阳智慧能源集团股份公司 一种风力发电测风塔支架的安装方法
EP3761469A1 (en) * 2019-07-02 2021-01-06 Vestas Wind Systems A/S Mounting of power cables for limiting common mode currents
CN110714885B (zh) * 2019-11-13 2024-04-09 江苏携之创科技有限公司 一种多重调节式机舱罩
US11651869B2 (en) 2020-06-29 2023-05-16 Panduit Corp. Thermal expansion slide with cable clamp
CN113202704B (zh) * 2021-05-19 2022-03-22 广西灵山大怀山新能源有限公司 一种风力发电用线路连接防脱落装置
EP4092266A1 (en) * 2021-05-21 2022-11-23 General Electric Renovables España S.L. Cable guiding in wind turbine towers

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02201817A (ja) * 1989-01-30 1990-08-10 Furukawa Electric Co Ltd:The シールド付ケーブル
US6609867B2 (en) 2000-10-18 2003-08-26 Hard Lock Industry Co., Ltd. Anti-loosening nut assembly
JP2004084518A (ja) * 2002-08-26 2004-03-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電ケーブルの保持装置
US6713891B2 (en) 1998-12-17 2004-03-30 Dan-Control Engineering A/S Wind mill with a suspension for cables and the like, such suspension for cables and the like and a holder for such suspension
JP2006246549A (ja) * 2005-02-28 2006-09-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電装置のケーブル敷設方法およびケーブル敷設装置、ならびにそれを用いた風力発電装置
JP2008298051A (ja) * 2007-06-04 2008-12-11 Ebara Corp 風力発電装置
US20090206610A1 (en) 2008-02-15 2009-08-20 Negel Martin Cable guard and method of installation
JP2010019257A (ja) * 2008-07-08 2010-01-28 General Electric Co <Ge> 風力タービンタワー用のケーブルブリッジ

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10252759B4 (de) * 2002-11-13 2006-06-29 Hahn, Joachim, Dr. theol. Kleinwindkraftanlage zur Erzeugung elektrischer Energie
JP2005137097A (ja) * 2003-10-29 2005-05-26 Ryokeiso Kk ケーブル設置装置及び方法
US8058740B2 (en) * 2009-12-10 2011-11-15 General Electric Company Wind turbine cable twist prevention
BRPI1005446A2 (pt) * 2010-03-15 2016-03-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd gerador de turbina eólica , e , estrutura de suporte de cabo para suportar um cabo

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02201817A (ja) * 1989-01-30 1990-08-10 Furukawa Electric Co Ltd:The シールド付ケーブル
US6713891B2 (en) 1998-12-17 2004-03-30 Dan-Control Engineering A/S Wind mill with a suspension for cables and the like, such suspension for cables and the like and a holder for such suspension
US6609867B2 (en) 2000-10-18 2003-08-26 Hard Lock Industry Co., Ltd. Anti-loosening nut assembly
JP2004084518A (ja) * 2002-08-26 2004-03-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電ケーブルの保持装置
JP2006246549A (ja) * 2005-02-28 2006-09-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電装置のケーブル敷設方法およびケーブル敷設装置、ならびにそれを用いた風力発電装置
JP2008298051A (ja) * 2007-06-04 2008-12-11 Ebara Corp 風力発電装置
US20090206610A1 (en) 2008-02-15 2009-08-20 Negel Martin Cable guard and method of installation
JP2009191849A (ja) * 2008-02-15 2009-08-27 General Electric Co <Ge> ケーブルガード及びその取付け方法
JP2010019257A (ja) * 2008-07-08 2010-01-28 General Electric Co <Ge> 風力タービンタワー用のケーブルブリッジ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2554838A4 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015198793A1 (ja) * 2014-06-24 2015-12-30 Ntn株式会社 状態監視システムおよびそれを用いた風力発電システム
JP2016008538A (ja) * 2014-06-24 2016-01-18 Ntn株式会社 状態監視システムおよびそれを用いた風力発電システム
JP2016008536A (ja) * 2014-06-24 2016-01-18 Ntn株式会社 状態監視システム及びそれを備えた風力発電システム
US10519935B2 (en) 2014-06-24 2019-12-31 Ntn Corporation Condition monitoring system and wind power generation system using the same
JP2016031047A (ja) * 2014-07-29 2016-03-07 Ntn株式会社 状態監視システム及びそれを備えた風力発電システム
US10047726B2 (en) 2014-07-29 2018-08-14 Ntn Corporation Condition monitoring system and wind power generation system comprising the same

Also Published As

Publication number Publication date
US8227695B2 (en) 2012-07-24
EP2554838A4 (en) 2014-09-24
US20110162865A1 (en) 2011-07-07
CN102272445A (zh) 2011-12-07
KR20110135915A (ko) 2011-12-20
AU2010226903A1 (en) 2011-10-13
JPWO2011121781A1 (ja) 2013-07-04
JP5285708B2 (ja) 2013-09-11
EP2554838A1 (en) 2013-02-06
CN102272445B (zh) 2013-12-25
AU2010226903B2 (en) 2012-12-13
KR101277856B1 (ko) 2013-06-27
CA2717132A1 (en) 2011-09-30
BRPI1005501A2 (pt) 2019-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5285708B2 (ja) 風力発電装置
US7982330B1 (en) Wind turbine generator and cable supporting structure for use therein
US10181711B2 (en) Spacer device
US9228370B1 (en) Tilt-down tower
US20140124233A1 (en) Antigalloping Device
US10014677B2 (en) Spacer device
US9620947B2 (en) Antigalloping device
CN109936105B (zh) 一种电力工程用线缆配接器
JP2014050242A (ja) 送電鉄塔の耐震装置
KR20090058414A (ko) 진동을 완화하는 송배전 전선용 상간 스페이스
CN209642263U (zh) 防滑型防振锤
CN111276924B (zh) 一种能够自适应的杆塔导地线张力释放装置
JP3811477B2 (ja) ポールの支持構造
KR200457967Y1 (ko) 송전선로용 스페이서 댐퍼의 클램퍼 및 이에 채용되는 조절 볼트가 결합된 클립
CN105508156B (zh) 线缆敷设装置及风力发电机组
CN217608953U (zh) 一种用于电力设施的人工鸟巢
JPH07176233A (ja) ジャンパ線v吊懸垂装置
JP2012039767A (ja) 電線安定化装置
JP5941127B2 (ja) 電線預け用キャップ
CN113979236A (zh) 一种用于电力线缆的缓冲防拉扯装置
KR20230038004A (ko) 전력선 장악용 가이드, 이를 갖는 클램프 유닛, 및 이를 적용한 전력선 보호용 상간 스페이서
KR20000015588U (ko) 다도체 송전선용 스페이서댐퍼의 잠금장치
CA2832421A1 (en) Antigalloping device

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080003329.3

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010532353

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2717132

Country of ref document: CA

Ref document number: 6202/CHENP/2010

Country of ref document: IN

Ref document number: 2010757008

Country of ref document: EP

Ref document number: 2010226903

Country of ref document: AU

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117012010

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10757008

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI1005501

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20110524