RU2044920C1 - Wind motor - Google Patents
Wind motor Download PDFInfo
- Publication number
- RU2044920C1 RU2044920C1 RU93025167A RU93025167A RU2044920C1 RU 2044920 C1 RU2044920 C1 RU 2044920C1 RU 93025167 A RU93025167 A RU 93025167A RU 93025167 A RU93025167 A RU 93025167A RU 2044920 C1 RU2044920 C1 RU 2044920C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wind turbine
- shaft
- gears
- support
- central gear
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к ветродвигателям с вертикальной осью вращения и может использоваться для привода различных механизмов, предпочтительно электрогенераторов. The invention relates to wind turbines with a vertical axis of rotation and can be used to drive various mechanisms, preferably electric generators.
Известные лопастные ветродвигатели карусельного типа с вертикальной осью вращения с программным диском поворота лопастей [1] с зубчато-ременным или зубчато-цепным механизмом, а также зубчато-карданным механизмом поворота лопастей для оптимизации углов их атаки [2] сложны конструктивно, недостаточно надежны при длительной работе и не обеспечивают достаточно полное использование энергии ветрового потока в силу значительных дестабилизирующих силовых нагрузок в механизмах поворота лопастей, препятствующих их оптимальной регулировке на оптимальный угол атаки. Known rotary-bladed wind turbines with a vertical axis of rotation with a program disk for turning the blades [1] with a toothed-belt or gear-chain mechanism, as well as a toothed-cardan mechanism for turning the blades to optimize the angles of attack [2] are structurally complex, not reliable enough for a long work and do not provide enough full use of the energy of the wind flow due to significant destabilizing power loads in the rotation mechanisms of the blades that impede their optimal adjustment to ptimalny angle of attack.
Наиболее близким по технической сущности является ветродвигатель, содержащий опору, вал отбора мощности с верхней и нижней траверсами в виде радиальных спиц, через которые пропущены поворотные оси, имеющие лопасти и ведомые шестерни, связанные ременной передачей с центральными шестерными, посаженными на втулку, связанную с флюгером [3]
Однако, ввиду наличия зубчато-ременной передачи и значительных нагрузок веса на втулку центральных шестерен ветродвигатель имеет недостаточную надежность и значительные потери мощности из-за невозможности точной регулировки угла атаки лопастей на оптимальное значение. Неоптимальное число лопастей и выполнение траверс в виде радиальных спиц приводят к дополнительным потерями мощности. Конструкция весьма усложнена и металлоемка.The closest in technical essence is a wind turbine containing a support, a power take-off shaft with upper and lower traverses in the form of radial spokes, through which pivot axles, having blades and driven gears, are connected by a belt drive with central gears mounted on a sleeve connected with a weather vane [3]
However, due to the presence of a gear-belt drive and significant weight loads on the hub of the central gears, the wind turbine has insufficient reliability and significant power losses due to the inability to accurately adjust the angle of attack of the blades to the optimal value. The suboptimal number of blades and the execution of traverses in the form of radial spokes lead to additional power losses. The design is very complicated and metal-consuming.
Цель изобретения повышение надежности работы и снижение потери мощности при одновременном упрощении конструкции ветродвигателя. The purpose of the invention is to increase reliability and reduce power loss while simplifying the design of the wind turbine.
Цель достигается за счет того, что ветродвигатель, содержащий опору, установленный на опоре вертикальный вал отбора мощности с центральной шестерней, соединенные с валом верхнюю и нижнюю траверсы, шарнирно установленные в траверсах вертикальные оси с закрепленными на них лопастями и ведомыми шестернями, кинематически связанными с центральной шестерней, и флюгер, снабжен дополнительной осью и промежуточными шестернями, вал отбора мощности выполнен полым, опора в виде вертикальной стойки, на наружной поверхности которой посредством подшипников установлен вал отбора мощности, на верхней траверсе закреплены неподвижные оси с установленными на них промежуточными шестернями, каждая из которых находится в зацеплении с центральной шестерней и соответствующей ведомой шестерней, при этом один конец дополнительной оси скреплен с центральной шестерней и флюгером, а другой конец посредством подшипников установлен в опоре, все шестерни размещены в одной горизонтальной плоскости над верхней траверсой. The goal is achieved due to the fact that a wind turbine containing a support, a vertical power take-off shaft mounted on a support with a central gear, upper and lower traverses connected to the shaft, vertical axes pivotally mounted in the traverses with blades fixed to them and driven gears kinematically connected to the central a gear, and a weather vane, equipped with an additional axis and intermediate gears, the power take-off shaft is hollow, the support is in the form of a vertical strut, on the outer surface of which by Ipnikov has a power take-off shaft, fixed axles are mounted on the upper traverse with intermediate gears mounted on them, each of which is meshed with the central gear and the corresponding driven gear, while one end of the additional axis is fastened to the central gear and weather vane, and the other end by bearings mounted in the support, all gears are placed in one horizontal plane above the upper traverse.
Отношение числа зубьев центральной, промежуточной и ведомой шестерни равно соответственно 1:5:2; число зубьев центральной шестерни кратно трем; смежные вертикальные оси размещены на траверсах под углом 120о друг к другу на одинаковом расстоянии от центра вала; каждая траверса выполнена в виде диска; ветродвигатель оснащен кожухом, установленным с зазором относительно дополнительной оси и скрепленным по периферии с верхней траверсой; вертикальная стойка выполнена в виде трубы; вал отбора мощности выполнен в виде трубы; к валу отбора мощности подсоединен синхронный электрогенератор, закрепленный на опоре.The ratio of the number of teeth of the central, intermediate and driven gear is 1: 5: 2, respectively; the number of teeth of the central gear is a multiple of three; adjacent vertical axes are placed on the traverses at an angle of 120 ° to each other at the same distance from the center of the shaft; each traverse is made in the form of a disk; the wind turbine is equipped with a casing installed with a gap relative to the additional axis and fastened around the periphery with the upper beam; the vertical stand is made in the form of a pipe; the power take-off shaft is made in the form of a pipe; a synchronous power generator connected to a support is connected to the power take-off shaft.
На фиг. 1 изображен ветродвигатель (вид сбоку); на фиг. 2 то же, вид сверху. In FIG. 1 shows a wind turbine (side view); in FIG. 2 same, top view.
Ветродвигатель содержит опору 1 в виде вертикальной трубчатой стойки, на наружной поверхности которой посредством опорных подшипников качения 2 и 3 установлен вертикальный вал отбора мощности 4, выполненный полым, предпочтительно в виде трубы. На валу 4 укреплены верхняя 5 и нижняя 6 траверсы, каждая из которых выполнена в виде диска, охватывающего вал. Через установленные в траверсах 5 и 6 подшипники качения 7 и 8 пропущены поворотные оси 9, смежные из которых размещены под углом 120о друг к другу по окружности одного диаметра. На каждой из трех осей 9 симметрично укреплена лопасть 10 прямоугольной формы и ведомая шестерня 11. Верхняя траверса 5 оснащена тремя осями вращения 12 с установленными на них с возможностью свободного вращения промежуточными шестернями 13, каждая из которых находится в зацеплении с центральной шестерней 14 и соответствующей ведомой шестерней 11. Центральная шестерня 14 укреплена на дополнительной поворотной вертикальной оси 15, на одном конце которой со стороны шестерни укреплен флюгер 16, а другой конец дополнительной оси посредством подшипников качения 17 и 18 установлен в верхней части трубчатой опоры 1 так, что ось вместе с шестерней могут свободно вращаться вокруг вертикальной сои даже при весьма незначительных усилиях, возникающих на флюгере при смене направления ветра (на чертеже условно показано стрелками). Все упомянутые шестерни 11, 13 и 14 размещены в одной горизонтальной плоскости над верхней траверсой 5. Отношение число зубьев центральной, промежуточной и ведомой шестерен между собой равно соответственно 1: 5: 2, причем число зубьев центральной, а следовательно, и всех остальных шестерен кратно трем. При этом центральная шестерня 15 является управляющей по отношению к ведомым шестерням 11 и, поворачиваясь вокруг своей оси под воздействием самоустанавливающегося по ветру флюгера, через промежуточные шестерни 13 поворачивает на соответствующий угол и ведомые шестерни 11, а вместе с последними и лопасти 10, устанавливая их на наиболее оптимальный угол атаки по отношению к вектору скорости ветрового потока. Диаметр шестерни 14 выбран предельно минимальным, что при указанном соотношении числа зубьев шестерен обеспечивает высокую чувствительность всего шестеренчатого механизма к силовым воздействиям со стороны флюгера. Отсутствие весовых нагрузок на вращающиеся шестерни 11, 13 и 14 также способствует повышению чувствительности к силовым воздействиям со стороны флюгера. Кроме того, указанное соотношение зубчатых шестерен позволяет наиболее полно использовать габариты ветродвигателя для увеличения площади лопастей. Все это позволяет оптимизировать работу и наиболее полно использовать энергию потока ветра. Для исключения снижения КПД шестеренчатого механизма при его длительной работе в условиях дестабилизирующих воздействий внешних осадков, песчаных бурь и т.д. шестерни сверху закрыты кожухом 19 с осевым отверстием, через которое пропущена дополнительная вертикальная поворотная ось 15, а по периферии кожух скреплен с поверхностью верхней траверсы 5, обеспечивая требуемое уплотнение от проникновения осадков и песка в зубчатое зацепление шестерен, а также в подшипники. Диаметр траверс 5 и 6 предпочтительно равен диаметру окружности, описываемой внешними ребрами лопастей при их вращательном движении вокруг вала 4, что также повышает коэффициент использования ветровой энергии за счет снижения потерь давления на лопастях на перетекание среды в зоны пониженного давления. Вся весовая нагрузка с подвижных частей ветродвигателя передается на нижнюю часть трубчатой стойки опоры 1, поэтому последняя, как и вал отбора мощности 4, имеют минимальный вес и весьма простую конструкцию (в виде стандартных труб), сто снижает металлоемкость и стоимость ветродвигателя.The wind turbine comprises a support 1 in the form of a vertical tubular strut, on the outer surface of which, by means of the
На нижней части вала отбора мощности 4 укреплен шкив 20, который посредством клиноременной передачи 21 соединен со шкивом 22, укрепленным на валу синхронного электрогенератора 23, установленного на опоре. Через пульт управления 24 электрогенератор может быть подключен к общей электросети. Проведенные эксперименты показали, что работа предлагаемого ветровдвигателя в паре именно синхронного электрогенератора (380/220 В) обеспечивает постоянство числа оборотов ветровдвигателя в диапазоне скоростей ветра равным 3-30 м/с, что обеспечивает простоту его включения в общую электросеть без дополнительных систем регулировки. A
В процессе работы под воздействием ветра лопасти 10 передают вращающий момент через траверсы 5 и 6 на вал отбора мощности 4, а с последнего через шкив 20 и ремень 21 на шкив 22 электрогенератора 23. В зависимости от направления ветра флюгер 16 самоустанавливается по ветру и через дополнительную ось 15 поворачивает центральную шестерню 14, а весте с ней через шестерни 11 и 13 поворачивает на определенный угол и лопасти 10, всегда устанавливая их при этом в наиболее оптимальное по отношению к направлению ветра положение, при котором обеспечивается максимальное использование энергии ветра. При неизменности направления ветра флюгер удерживает шестерню 14, следовательно, и лопасти 10 в неизменном положении. Шестерни 11 и 13 свободно обкатывают шестерню 14, автоматически изменяя текущее значение угла атаки лопастей в зависимости от их положения при движении вокруг вертикальной стойки 1, обеспечивая максимальное использование энергии ветрового потока, что подтверждено экспериментальными исследованиями ветродвигателя. Разгрузка центральной шестерни 14 от лишних весовых нагрузок способствует более точной установке ее вместе с флюгером вдоль направления ветра и в сочетании с жесткой передачей через промежуточные шестерни 13 обеспечивает (по сравнению с ременными и цепными передачами) точную регулировку положения лопастей 10 при их окружном движении с установкой их на наивыгоднейший угол атаки по отношению к вектору скорости обдувающего их ветрового потока. In the process, under the influence of wind, the
Ветродвигатель может работать и на другие типа потребителей мощности, однако, наиболее оптимальна его работа с синхронным электрогенератором, обеспечивающим надежную работу как на индивидуального потребителя, так и на общую электросеть. The wind turbine can also work on other types of power consumers, however, its most optimal operation is with a synchronous electric generator, which ensures reliable operation both for an individual consumer and for a common power grid.
Экспериментальные исследования показали, что данный ветродвигатель имеет максимальный момент вращения при трех лопастях, расположенных под углом 120о друг к другу по диаметру одной окружности. Если момент вращения, создаваемый одной установленной поперек ветра лопастью, принять за единицу, то для трехлопастного ветродвигателя этот момент возрастает в 1,73 раза, тогда как для 4-лопастного лишь в 1,4 а для 6-лопастного всего лишь в 1,2 раза. При этом выполнение опоры в виде вертикальной трубчатой стойки значительно упрощает монтаж и эксплуатацию ветродвигателя. Кратность числа зубьев шестерен трем также повышает точность регулировки угла установки лопастей, следовательно, повышает коэффициент использования энергии ветра.Experimental studies have shown that this wind turbine has a maximum torque with three blades located at an angle of 120 about each other along the diameter of one circle. If the moment of rotation created by one blade installed across the wind is taken as unity, then for a three-blade wind turbine this moment increases 1.73 times, while for a 4-blade only 1.4 and for a 6-blade only 1.2 times. At the same time, the implementation of the support in the form of a vertical tubular rack greatly simplifies the installation and operation of the wind turbine. The multiplicity of the number of teeth of the gears three also increases the accuracy of adjusting the angle of installation of the blades, therefore, increases the utilization of wind energy.
Сравнительные испытания ветродвигателя с зубчато-ременной и цепной передачей, а также предлагаемого ветродвигателя, подтвердили более высокую надежность и мощность предлагаемого ветродвигателя при прочих равных условиях их испытаний и габаритных размерах, что подтверждает более высокую эффективность конструкции предлагаемого ветродвигателя. Comparative tests of a wind turbine with a gear-belt and chain transmission, as well as the proposed wind turbine, confirmed the higher reliability and power of the proposed wind turbine, ceteris paribus their test conditions and overall dimensions, which confirms the higher design efficiency of the proposed wind turbine.
Claims (9)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93025167A RU2044920C1 (en) | 1993-05-05 | 1993-05-05 | Wind motor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93025167A RU2044920C1 (en) | 1993-05-05 | 1993-05-05 | Wind motor |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2044920C1 true RU2044920C1 (en) | 1995-09-27 |
RU93025167A RU93025167A (en) | 1997-02-10 |
Family
ID=20141025
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93025167A RU2044920C1 (en) | 1993-05-05 | 1993-05-05 | Wind motor |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2044920C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU169203U1 (en) * | 2016-07-05 | 2017-03-09 | Сергей Викторович Михалап | VERTICAL ROTARY SHAFT |
-
1993
- 1993-05-05 RU RU93025167A patent/RU2044920C1/en active
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1749537, кл. F 03D 3/06, опубл. 1992. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1307082, кл. F 03D 3/06, опубл. 1987. * |
3. Заявка РСТ WO85/01780, кл. F 03D 3/06, опубл. 1985. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU169203U1 (en) * | 2016-07-05 | 2017-03-09 | Сергей Викторович Михалап | VERTICAL ROTARY SHAFT |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4609827A (en) | Synchro-vane vertical axis wind powered generator | |
US5126584A (en) | Windmill | |
US6270308B1 (en) | Wind generator | |
EP1183463B1 (en) | Water current turbine sleeve mounting | |
US20080197639A1 (en) | Bi-directional wind turbine | |
NZ203146A (en) | Wind-generator with horizontal rotor axis and auxiliary vanes to control pitch/speed | |
US8382425B2 (en) | Hydraulic energy converter | |
GB2347976A (en) | Variable pitch water turbine. | |
CN204827803U (en) | Disk -type hangs down wind speed aerogenerator | |
GB2382381A (en) | Improvements in wind turbines | |
RU2044920C1 (en) | Wind motor | |
KR101525553B1 (en) | Wind power generator with vertical rotor | |
KR20140142500A (en) | Turbine and power generating apparatus having the same | |
US4125343A (en) | Planetary blade turbine | |
CN215762034U (en) | Double-wind-wheel contraction paddle direct-drive wind driven generator | |
CN217976448U (en) | High-efficiency automatic angle-changing speed-regulating multi-blade wind wheel device | |
CN215213768U (en) | Wind power generation device | |
RU2589569C2 (en) | Method for conversion of kinetic flow energy into rotation of wing and apparatus for realising said method | |
GB2508814A (en) | Concentric turbine arrangement | |
RU2066396C1 (en) | Windmill | |
WO2018235220A1 (en) | Sail device | |
RU2030777C1 (en) | Wind power plant | |
CN106438210A (en) | Wind collecting type wind power hub electricity generation station power station | |
RU71707U1 (en) | ROTARY WIND ENGINE | |
CA2158491A1 (en) | Vertical axis wind turbine |