KR100695012B1 - 풍력 발전기 - Google Patents

풍력 발전기 Download PDF

Info

Publication number
KR100695012B1
KR100695012B1 KR1020060027052A KR20060027052A KR100695012B1 KR 100695012 B1 KR100695012 B1 KR 100695012B1 KR 1020060027052 A KR1020060027052 A KR 1020060027052A KR 20060027052 A KR20060027052 A KR 20060027052A KR 100695012 B1 KR100695012 B1 KR 100695012B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
rotor
main shaft
bearing
generator
stator
Prior art date
Application number
KR1020060027052A
Other languages
English (en)
Inventor
김두훈
류지윤
박진일
변철진
황진수
정진화
전중환
Original Assignee
유니슨 주식회사
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 유니슨 주식회사 filed Critical 유니슨 주식회사
Priority to KR1020060027052A priority Critical patent/KR100695012B1/ko
Application granted granted Critical
Priority to PCT/KR2007/001243 priority patent/WO2007111425A1/en
Priority to US11/913,070 priority patent/US7642668B2/en
Priority to EP07715639.6A priority patent/EP1999839B1/en
Publication of KR100695012B1 publication Critical patent/KR100695012B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/10Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters
    • H02K7/108Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with friction clutches
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/16Means for supporting bearings, e.g. insulating supports or means for fitting bearings in the bearing-shields
    • 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
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/10Assembly of wind motors; Arrangements for erecting wind motors
    • 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
    • F03D15/00Transmission of mechanical power
    • F03D15/20Gearless transmission, i.e. direct-drive
    • 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
    • F03D80/70Bearing or lubricating arrangements
    • 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
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C35/00Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers
    • F16C35/04Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers in the case of ball or roller bearings
    • F16C35/06Mounting or dismounting of ball or roller bearings; Fixing them onto shaft or in housing
    • F16C35/063Fixing them on the shaft
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/08Structural association with bearings
    • H02K7/083Structural association with bearings radially supporting the rotary shaft at both ends of the rotor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/54Systems consisting of a plurality of bearings with rolling friction
    • F16C19/546Systems with spaced apart rolling bearings including at least one angular contact bearing
    • F16C19/547Systems with spaced apart rolling bearings including at least one angular contact bearing with two angular contact rolling bearings
    • F16C19/548Systems with spaced apart rolling bearings including at least one angular contact bearing with two angular contact rolling bearings in O-arrangement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2360/00Engines or pumps
    • F16C2360/31Wind motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
    • H02K1/30Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures using intermediate parts, e.g. spiders
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/003Couplings; Details of shafts
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

본 발명은 풍력 발전기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 회전자와 발전기의 사이를 연결하는 메인샤프트에 발전기의 스테이터 및 로터를 조립할 때, 상기 스테이터를 메인샤프트에 조립하는 작업없이 로터를 메인샤프트에 조립하는 작업만으로도 메인샤프트에 대한 스테이터와 로터의 조립을 완료할 수 있도록 한 풍력 발전기에 관한 것으로서, 상기 로터(42)는 수직의 로터 프레임(42b)에 대하여 직각을 이루는 로터 축받이(42a)가 일체로 형성되어 메인샤프트(2)의 외측에 결합되고, 상기 로터 축받이(42a)의 외측에 한 쌍의 전동베어링(43)이 형성되며, 상기 스테이터(41)는 전동베어링(43)의 베어링 하우징(43a)에 고정되는 스테이터 하우징(41a)에 의해서 로터(42)에 조립됨으로써 조립의 간편성 및 효율성을 한층 증대시킬 수 있는 효과를 갖게 된다.
회전자, 메인샤프트, 발전기, 스테이터, 로터, 쉬링크 디스크

Description

풍력 발전기{Wind turbine generator system}
도 1은 본 발명이 적용된 풍력 발전기를 나타낸 사시도.
도 2는 도 1의 내부 구조를 나타낸 단면도.
도 3은 도 2의 "A"부 확대도.
도 4는 도 2의 "B"부 확대도.
도 5는 도 1의 댐퍼 구조를 나타낸 단면도.
도 6은 종래의 풍력 발전기를 나타낸 단면도.
*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1:타워 2:메인샤프트
3:회전자 4:발전기
5:전방측 베어링 6:후방측 베어링
7:메인 프레임 8:샤프트 하우징
20:일체형 샤프트 31:로터 허브
32:회전날개 33:날개고정부
41:스테이터 41a:스테이터 하우징
42:로터 42a:로터 축받이
42b:로터 프레임 43:전동베어링
43a:베어링 하우징 44:쉬링크 디스크(shrink disc)
44a:고정디스크 44b:경사면
44c:가동디스크 44d:상대경사면
60:토로이달 롤러 베어링(toroidal roller bearing)
본 발명은 풍력 발전기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 회전자와 발전기의 사이를 연결하는 메인샤프트에 발전기의 스테이터 및 로터를 조립할 때, 상기 스테이터를 메인샤프트에 조립하는 작업없이 로터를 메인샤프트에 조립하는 작업만으로도 메인샤프트에 대한 스테이터와 로터의 조립을 완료할 수 있도록 한 풍력 발전기에 관한 것이다.
주지된 바와같이 풍력 발전기는 자연의 바람에 의해서 회전되는 회전자의 동력을 이용하여 발전을 일으키는 것으로서, 통상 도 1에 도시된 바와같이 지면으로부터 일정 높이로 타워(1)가 설치되고, 상기 타워(1)의 상부측에 다수의 회전날개(32)를 갖는 회전자(3)와 발전기(4)가 메인샤프트(2)에 의해서 서로 연결되어 상기 메인샤프트(2)를 통하여 회전자(3)의 회전력이 발전기(4) 측으로 전달되도록 구성하고 있다.
상기 회전자(3)는 메인샤프트(2)의 선단부에 형성된 로터 허브(31)의 둘레를 따라 다수의 회전날개(32)가 날개고정부(33)에 의해서 고정되는 것이며, 상기 날개 고정부(33)는 볼트 체결등과 같은 통상의 방식에 의해서 이루어진다.
그리고, 상기 메인샤프트(2)에 의해서 서로 연결된 회전자(3) 및 발전기(4)는 모터의 동력에 의해서 메인 프레임(7)이 타워(1) 축을 중심으로 회전이 가능하도록 구성되어 있다.
도 6은 종래의 풍력 발전기의 내부 구조를 나타낸 단면도로서, 이에 도시된 바와같이 상기 발전기(4)는 서로 간극을 갖는 스테이터(411)와 로터(412)로 구성되고, 전방측 베어링(5) 및 후방측 베어링(6)에 의해서 양단 지지가 이루어지는 메인샤프트(2)는 터빈 샤프트(2a)와 발전기 샤프트(2b)로 분리 구성되어 플랜지 이음부(2c)에 의해서 서로 연결되며, 상기 로터(412)는 발전기 샤프트(2b)와 결합되어 발전기 샤프트(2b)와 함께 회전하면서 스테이터(411)와의 전기적인 작용에 의해서 발전을 일으키도록 구성되어 있다.
한편, 발전기 샤프트(2b)에 대한 스테이터(411) 및 로터(412)의 결합구조를 좀더 구체적으로 살펴보면, 상기 발전기 샤프트(2b) 역시 전동베어링(413)에 의해서 양단 지지가 이루어지고, 스테이터 하우징(411a)은 전동베어링(413) 위에 연결된 구조를 가지며, 로터 회전체(412a)는 직접 발전기 샤프트(2b)에 결합된 구조로 되어 있다.
따라서, 종래의 풍력 발전기는 발전기 샤프트(2b)에 스테이터 및 로터를 결합할 때 스테이터 하우징(411a)을 전동베어링(413)의 위에 조립하는 작업과, 로터 회전체(412a)를 발전기 샤프트(2b)에 직접 결합시키는 작업을 각각 별도로 수행해야만 되므로 작업의 번거로움 및 불편성은 물론 작업의 효율성 저하를 초래하는 문 제점이 있었다.
그리고, 전기한 바와같이 상기 메인샤프트(2)가 터빈 샤프트(2a)와 발전기 샤프트(2b)로 분리 구성되어 플랜지 이음부(2c)에 의해서 연결된 구조로 되어 있어 회전 토오크의 전달을 위한 손실을 초래하는 문제점도 가지고 있었다.
통상적으로 발전기나 모터의 경우 자연열화나 물리적 결함 또는 과부하시 스테이터의 내부 권선에 과전류가 흐르게 되고, 이러한 현상의 반복에 의해서 스테이터 내부의 권선간에 절연이 파괴됨으로써 단락사고가 발생하게 되는데, 이때 발전기의 경우 과전류에 의한 역토크가 발생하게 된다.
그러나, 종래에는 이러한 단락 현상에 의한 역토크를 차단할 수 있는 수단이 전혀 마련되어 있지 않아 풍력 발전기의 손상은 물론 수명단축과 유지 및 보수에 따른 관리의 어려움을 유발하는 결함이 있었다.
또한, 종래에는 메인샤프트의 미스얼라인먼트와 틸팅이 발생하는 경우, 상기 메인샤프트에 대한 자동 조심(操心) 기능이 없어 상기 메인샤프트의 미스얼라인먼트와 틸팅으로 인한 동력 전달 및 작동의 부정확성을 초래하는 문제점이 있었다.
이에 본 발명은 상기한 바와같은 종래의 제반 문제점을 해소하기 위하여 창안된 것으로서, 그 목적은 회전자와 발전기의 사이를 연결하는 메인샤프트에 발전기의 스테이터 및 로터를 조립할 때, 상기 스테이터를 메인샤프트에 조립하는 작업없이 로터를 메인샤프트에 조립하는 작업만으로도 메인샤프트에 대한 스테이터와 로터의 조립을 완료할 수 있도록 하는데 있다.
또한, 본 발명의 목적은 발전기에 단락사고가 발생하여 과전류에 의한 역토크가 발생하게 되면, 자연스럽게 메인샤프트와 로터 사이의 연결을 차단할 수 있게 하여 과부하로 인한 전체 시스템의 파손을 미연에 방지하는데 있다.
또한, 본 발명의 목적은 메인샤프트의 미스얼라인먼트와 틸팅이 발생하는 경우, 상기 메인샤프트에 대한 자동 조심(操心) 기능을 가질 수 있도록 하는데 있다.
또한, 본 발명의 목적은 서포터에 의해서 샤프트 하우징에 지지되는 발전기로부터 전달되는 진동 및 소음을 차단할 수 있도록 하는데 있다.
이러한 본 발명의 목적을 달성할 수 있도록 전.후방측 베어링에 의해서 회전 가능하게 지지되는 메인샤프트에 의해서 회전자와 발전기가 연결되고, 상기 발전기는 스테이터와 로터로 구성됨에 있어서, 상기 로터는 수직의 로터 프레임에 대하여 직각을 이루는 로터 축받이가 일체로 형성되어 메인샤프트의 외측에 결합되고, 상기 로터 축받이의 외측에 한 쌍의 전동베어링이 형성되며, 상기 스테이터는 전동베어링의 베어링 하우징에 고정되는 스테이터 하우징에 의해서 로터에 조립된 것을 특징으로 한 풍력 발전기가 제공된다.
또한, 상기 로터 축받이는 외측에 볼트의 조임력에 의해서 일정 압력으로 로터 축받이를 메인샤프트 상에 밀착 고정시켜 함께 회전될 수 있도록 하고, 압력을 초과하면 로터 축받이와 메인샤프트 사이의 연결을 차단하는 쉬링크 디스크를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 메인샤프트는 일체형 샤프트로 형성하고, 상기 후방측 베어링을 토로이달 롤러 베어링으로제1항에 있어서,
또한, 상기 발전기는 메인 샤프트의 외측에 구비되는 샤프트 하우징과 결합된 서포터에 의해서 지지되고, 상기 서포터와 발전기의 사이에 댐퍼가 구비된 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조로 하여 본 발명의 구성을 실시예에 따라 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명이 적용된 풍력 발전기를 나타낸 사시도이다.
이에 도시된 바와같이 본 발명은 통상에서와 같이, 지면으로부터 일정 높이로 타워(1)가 설치되고, 상기 타워(1)의 상부측에 다수의 회전날개(32)를 갖는 회전자(3)와 발전기(4)가 메인샤프트(2)에 의해서 서로 연결되어 상기 메인샤프트(2)를 통하여 회전자(3)의 회전력이 발전기(4) 측으로 전달되도록 구성된다.
그리고, 상기 회전자(3)는 메인샤프트(2)의 선단부에 형성된 로터 허브(31)의 둘레를 따라 다수의 회전날개(32)가 날개고정부(33)에 의해서 고정되는 것이며, 상기 날개고정부(33)는 볼트 체결등과 같은 통상의 방식에 의해서 이루어진다.
또한, 상기 메인샤프트(2)에 의해서 서로 연결된 회전자(3) 및 발전기(4)는 모터의 동력에 의해서 메인프레임(7)이 타워(1)의 중심축을 중심으로 회전이 가능하도록 구성된다.
이러한 풍력 발전기에 있어, 본 발명은 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 일체형 샤프트(20)로 형성된 메인샤프트(2)에 로터(42)가 결합되고, 스테이터(41)는 스테이터 하우징(41a)에 의해서 로터(42)에 조립되도록 구성함으로써 상기 로터 (42)를 메인샤프트(2)에 조립하는 것만으로도 상기 메인샤프트(2)에 대한 스테이터(41) 및 로터(42)의 조립이 이루어질 수 있도록 한 것을 특징으로 한 것이다.
이를 좀더 구체적으로 설명하면, 로터(42)는 중간부에 수직의 로터 프레임(42b)에 대하여 직각을 이루는 관형의 로터 축받이(42a)가 일체로 형성되어 메인샤프트(2)의 외측에 직접 결합하도록 구성된다.
그리고, 상기 로터 축받이(42a)의 외측에 한 쌍의 전동베어링(43)을 배치 구성한 다음, 상기 전동베어링(43)의 베어링 하우징(43a)에 스테이터 하우징(41a)이 고정되도록 함으로써 스테이터(41)와 로터(42)가 하나의 몸체를 이루고 상호 회전이 가능하도록 구성한 것이다.
따라서, 메인샤프트(2)에 스테이터(41)를 조립하는 별도의 작업없이 로터(42)의 조립만으로 메인샤프트(2)에 대한 스테이터(41)와 로터(42)의 조립이 동시에 이루어질 수 있게 되는 것이며, 이에 따라 조립의 효율성 및 간편성을 기할 수 있는 장점을 갖게 된다.
한편, 발전기에 단락사고가 발생하여 과전류에 의한 역토크가 발생하게 되면, 전체 시스템에 과부하가 발생하게 되는데, 이때 메인샤프트(2)와 로터(42) 사이의 연결을 차단하기 위해 본 발명의 로터 축받이(42a)는 쉬링크 디스크(shrink disc)(44)를 더 포함한다.
상기 쉬링크 디스크(44)는 도 4에 도시된 바와같이 로터 축받이(42a)의 외측에 고정되는 고정디스크(44a)와 상기 고정디스크(44a)의 외측에 볼트(44e) 체결되는 가동디스크(44c)로 구성되는 것으로서, 상기 고정디스크(44a) 및 가동디스크 (44c)는 각각 서로 상접하는 경사면(44b) 및 상대경사면(44d)을 갖는다.
이에 따라 상기 볼트(44e)를 조이게 되면, 이 조임력에 의해서 가동디스크(44c)의 상대경사면(44d)이 고정디스크(44a)의 경사면(44b)을 따라 화살표 방향으로 이동하게 되어 메인샤프트(2)에 대하여 로터 축받이(42a)를 일정 압력, 즉 마찰력으로 밀착 고정할 수 있게 된다.
그리고, 메인샤프트(2)의 회전 토오크가 상기 마찰력을 초과하게 되는 경우에는 접촉면에서 미끄러짐이 발생해 로터 축받이(42a)에 대하여 메인샤프트(2)가 공회전하게 됨으로써 상기 메인샤프트(2)와 로터(42) 사이의 연결이 끊어지게 되는 것이다.
이와함께 본 발명은 메인샤프트(2)를 회전 가능하게 지지하는 전방측 베어링(5)과 후방측 베어링(6) 중에 전방측 베어링(5)을 토로이달 롤러 베어링(61)으로, 후방측 베어링(6)을 스페리컬 롤러 베어링(60)으로 구성함으로써 메인샤프트의 미스얼라인먼트 및 틸팅에 대한 보정이 가능한 장점도 갖는 것으로서, 이는 외륜 궤도가 구면을 이루어 내륜과 결합된 전동체와의 사이에서 축방향 보정과 자동 조심(操心) 역할을 동시에 수행하는 주지 관용의 토로이달 롤러 베어링(61)의 특성에 의해서 달성되는 것이다. 여기서 미설명 부호 8은 샤프트 하우징이다.
한편, 발전기(4)는 도 1에 도시된 바와같이 서포터(91)에 의해서 상기 샤프트 하우징(8)에 지지되는 것이며, 서포터(91)와 발전기(4)의 사이는 댐퍼(9)에 의해서 서로 연결된다.
상기 댐퍼(9)는 도 5에 도시된 바와같이 발전기(4)의 외측에 지지축(93)을 일체로 형성하고, 상기 지지축(93)과, 서포터(91)와 연결된 댐퍼몸체(92)의 사이에 방진러버(94)를 구비한 구조로 되어 있다.
통상 발전기(4)는 도 2에 도시된 바와같이 메인 샤프트(2)에 축설되는 로터(42)와 스테이터 하우징(41a)의 내측에 고정되는 스테이터(41)로 구성되어 로터(42)의 회전에 의해서 발전을 일으키도록 되어 있는데, 이때 상기 스테이터 하우징(41a)은 로터(42)의 토오크에 영향을 받지 않도록 지지되어야 하는 것으로서, 이를 위해 스테이터 하우징(41a)은 도 1에 도시된 바와같이 서포터(91)에 의해서 샤프트 하우징(8)에 지지되도록 구성되고, 상기 서포터(91)와 스테이터 하우징(41a)의 사이에 전기한 바와같은 댐퍼(9)가 구비되어 스테이터 하우징(8)을 통하여 전달되는 진동 및 소음을 차단할 수 있도록 한 것이다.
이와같이 구성된 본 발명은, 먼저 회전자(3)의 회전력이 일체형 샤프트(20)로 형성된 메인샤프트(2)를 통하여 로터 축받이(42a)에 전달되고, 상기 로터 축받이(42a)와 스테이터 하우징(41a)의 사이에는 전동베어링(43)이 개재되어 있어 스테이터(41)에 대한 로터(42)의 회전이 가능해진다.
그리고, 발전기에 단락사고가 발생하게 되는 경우에는, 메인샤프트(2)의 회전력이 일정 압력을 초과할 때 자연스럽게 로터 축받이(42a)와 메인샤프트(2) 간의 연결을 끊어주는 쉬링크 디스크(44)에 의해서 과부하로 인한 전체 시스템의 파손을 미연에 방지할 수 있게 된다.
또한, 메인샤프트(2)를 회전가능하게 지지하는 전방측 베어링(5)을 토로이달 롤러 베어링(61)으로, 후방측 베어링(6)을 스페리컬 롤러 베어링(60)으로 구성함으 로써 메인샤프트(2)의 미스얼라인먼트 및 틸팅에 대한 보정도 가능해지는 것이다.
상술한 바와같이 본 발명은 회전자와 발전기의 사이를 연결하는 메인샤프트에 발전기의 스테이터 및 로터를 조립할 때, 상기 스테이터를 메인샤프트에 조립하는 작업없이 로터를 메인샤프트에 조립하는 작업만으로도 메인샤프트에 대한 스테이터와 로터의 조립을 완료할 수 있도록 함으로써 조립의 간편성 및 효율성을 한층 증대시킬 수 있는 효과를 갖게 된다.
또한, 본 발명은 발전기에 단락사고가 발생하여 과전류에 의한 역토크가 발생하여 메인샤프트의 회전력이 일정 토크 이상을 초과하게 되면, 쉬링크 디스크에 의해서 상기 메인샤프트와 로터 사이의 연결이 자연스럽게 끊어지도록 함으로써 과부하로 인한 전체 시스템의 파손을 미연에 방지할 수 있고, 이로 인하여 풍력 발전기의 안전성 확보는 물론 기기의 성능 및 신뢰성 향상을 기할 수 있는 효과도 갖게 된다.
또한, 본 발명은 일체형 샤프트로 형성된 메인샤프트를 회전가능하게 지지하는 베어링을 자동 조심운동을 하는 토로이달 롤러 베어링과 스페리컬 롤러 베어링으로 구성함으로써 메인샤프트의 미스얼라인먼트와 틸팅에 대한 보정이 가능하고, 이로 인하여 기기 작동의 정확성을 보다 향상시킬 수 있는 이점이 있다.

Claims (4)

  1. 전.후방측 베어링(5)(6)에 의해서 회전 가능하게 지지되는 메인샤프트(2)에 의해서 회전자(3)와 발전기(4)가 연결되고, 상기 발전기(4)는 스테이터(41)와 로터(42)로 구성됨에 있어서,
    상기 로터(42)는 수직의 로터 프레임(42b)에 대하여 직각을 이루는 로터 축받이(42a)가 일체로 형성되어 메인샤프트(2)의 외측에 결합되고, 상기 로터 축받이(42a)의 외측에 한 쌍의 전동베어링(43)이 형성되며, 상기 스테이터(41)는 전동베어링(43)의 베어링 하우징(43a)에 고정되는 스테이터 하우징(41a)에 의해서 로터(42)에 조립된 것을 특징으로 한 풍력 발전기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 로터 축받이(42a)는 외측에 볼트(44e)의 조임력에 의해서 일정 마찰력으로 로터 축받이(42a)를 메인샤프트(2) 상에 밀착 고정시켜 함께 회전될 수 있도록 하고, 회전 토크가 마찰력을 초과하면 로터 축받이(42a)와 메인샤프트(2) 사이의 연결을 차단하는 쉬링크 디스크(44)를 더 포함하는 것을 특징으로 한 풍력 발전기.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 메인샤프트(2)는 일체형 샤프트(20)로 형성하고, 상기 전방측 베어링 (5)을 토로이달 롤러 베어링(61)으로, 후방측 베어링(6)을 스페리컬 롤러 베어링(60)으로 구성한 것을 특징으로 한 풍력 발전기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 발전기(4)는 메인 샤프트(2)의 외측에 구비되는 샤프트 하우징(8)과 결합된 서포터(91)에 의해서 지지되고, 상기 서포터(91)와 발전기(4)의 사이에 댐퍼(9)가 구비된 것을 특징으로 한 풍력 발전기.
KR1020060027052A 2006-03-24 2006-03-24 풍력 발전기 KR100695012B1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020060027052A KR100695012B1 (ko) 2006-03-24 2006-03-24 풍력 발전기
PCT/KR2007/001243 WO2007111425A1 (en) 2006-03-24 2007-03-14 Wind turbine
US11/913,070 US7642668B2 (en) 2006-03-24 2007-03-14 Power transmission apparatus for wind generator
EP07715639.6A EP1999839B1 (en) 2006-03-24 2007-03-14 Wind turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020060027052A KR100695012B1 (ko) 2006-03-24 2006-03-24 풍력 발전기

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR100695012B1 true KR100695012B1 (ko) 2007-03-14

Family

ID=38103614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020060027052A KR100695012B1 (ko) 2006-03-24 2006-03-24 풍력 발전기

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7642668B2 (ko)
EP (1) EP1999839B1 (ko)
KR (1) KR100695012B1 (ko)
WO (1) WO2007111425A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010098768A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Magdrive Llc Rotor electromagnetically coupled with stator
KR20110114850A (ko) * 2010-04-14 2011-10-20 (주)윈텍 풍력터빈용 더블타입 커플링장치
KR101123345B1 (ko) 2009-06-04 2012-03-23 유니슨 주식회사 전방 배치형 발전기를 갖는 풍력발전기
US8436484B2 (en) 2010-04-28 2013-05-07 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Direct-drive wind turbine generator

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100695012B1 (ko) * 2006-03-24 2007-03-14 유니슨 주식회사 풍력 발전기
WO2008074866A2 (en) * 2006-12-20 2008-06-26 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine comprising a torsional vibration absorber
EP2014917B1 (en) * 2007-07-10 2017-08-30 Siemens Aktiengesellschaft Minimising wind turbine generator air gap with a specific shaft bearing arrangement
US8198749B2 (en) * 2007-10-23 2012-06-12 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine generator
DE102008009351A1 (de) * 2008-02-14 2009-08-20 Innovative Windpower Ag Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung in einem Triebstrang
DE602008003563D1 (de) * 2008-07-07 2010-12-30 Siemens Ag Direktantriebsgenerator und Windturbine
JP5152858B2 (ja) * 2008-08-22 2013-02-27 シャープ株式会社 太陽電池モジュールおよびその製造方法
ES2454646T5 (es) * 2008-09-25 2017-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Disposición de estator, generador, turbina eólica y método para posicionar una disposición de estator
US7944077B2 (en) * 2009-01-14 2011-05-17 Amsc Windtec Gmbh Generator, nacelle, and mounting method of a nacelle of a wind energy converter
ITMC20090141A1 (it) * 2009-06-11 2010-12-12 Mait Spa Turbina eolica e relativo generatore.
CA2715939A1 (en) * 2009-08-03 2011-02-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine generator and assembling method thereof
ES2360159B1 (es) * 2009-11-20 2012-04-10 Gamesa Innovatión & Technology, S.L. Un tren de potencia de un aerogenerador accionado directamente.
US9270150B2 (en) 2009-12-16 2016-02-23 Clear Path Energy, Llc Axial gap rotating electrical machine
GB2489158A (en) * 2009-12-16 2012-09-19 Clear Path Energy Llc Floating underwater support structure
US8770934B2 (en) * 2009-12-16 2014-07-08 Hamilton Sundstrand Corporation Teeter mechanism for a multiple-bladed wind turbine
US8035246B2 (en) * 2010-01-07 2011-10-11 American Superconductor Corporation Torque limiting coupling for wind turbine
AU2010201562B2 (en) * 2010-01-28 2011-10-06 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine generator and maintenance method thereof
KR101236075B1 (ko) * 2010-01-29 2013-02-22 미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤 풍력 발전 장치
AT509625B1 (de) * 2010-04-14 2012-02-15 Miba Gleitlager Gmbh Lagerelement
US20130298485A1 (en) * 2011-01-21 2013-11-14 General Electric Company Wind turbine foundation mounting part support system
EP2732158A1 (en) * 2011-07-15 2014-05-21 ZF Wind Power Antwerpen N.V. Nacelle main frame structure and drive train assembly for a wind turbine
CN103124844A (zh) 2011-09-22 2013-05-29 三菱重工业株式会社 再生能源型发电装置及其旋转叶片装卸方法
EP2578872B1 (en) * 2011-10-04 2018-01-03 Siemens Aktiengesellschaft Generator
EP2817525A4 (en) * 2012-02-21 2015-12-23 Skf Publ Ab RING-SHAPED DRAWER ASSEMBLY
WO2013162436A1 (en) * 2012-04-23 2013-10-31 Aktiebolaget Skf Bearing arrangement
EP2938879B1 (en) * 2012-08-21 2019-10-23 Aktiebolaget SKF Wind turbine rotor shaft arrangement
DK2740928T3 (en) 2012-12-06 2018-04-23 Nordex Energy Gmbh Wind turbine
CN103296846A (zh) * 2013-07-02 2013-09-11 国电联合动力技术有限公司 一种固定轴支撑的大型直驱风力发电机
BR102014026410A2 (pt) 2013-11-07 2016-10-04 Skf Ab disposição de mancal para aplicação de maquinário de fluido
CN103762769B (zh) * 2013-12-31 2015-12-09 华中科技大学 一种抗定子变形的水平轴大型风力发电机
CN103867401B (zh) * 2014-01-23 2016-06-29 广东明阳风电产业集团有限公司 一种风力发电机组的主轴轴承轴系对中调整方法
EP2975260B2 (en) * 2014-07-18 2021-12-22 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Generator suspension arrangement
JP2016070349A (ja) * 2014-09-30 2016-05-09 アイシン・エーアイ株式会社 回転軸の軸受構造
DE102015003468B4 (de) 2015-03-19 2016-09-29 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Elektromotor
CN105201754B (zh) * 2015-09-29 2021-03-16 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组用轴承支撑装置及安装方法、风力发电机组
CN107681824A (zh) * 2017-10-25 2018-02-09 河北新四达电机股份有限公司 提升机用永磁直驱电机
DE102018008034A1 (de) * 2018-10-11 2020-04-16 Senvion Gmbh Windenergieanlage mit Triebstrang
DE102021106620A1 (de) * 2021-03-18 2022-09-22 Nordex Energy Se & Co. Kg Rotorlagergehäuse und Windenergieanlage

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002303254A (ja) * 2001-04-05 2002-10-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電装置
WO2005033532A1 (de) * 2003-10-02 2005-04-14 Wilhelm Landwehr Drehlagerung eines rotationskörpers
US20060001269A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Jansen Patrick L Electrical machine with double-sided rotor

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE29609794U1 (de) * 1996-06-03 1996-08-22 aerodyn GmbH, 24768 Rendsburg Getriebe-Generator-Kombination
FR2760492B1 (fr) * 1997-03-10 2001-11-09 Jeumont Ind Systeme de production d'energie electrique associe a une eolienne
US6452287B1 (en) * 1999-06-14 2002-09-17 Ivan Looker Windmill and method to use same to generate electricity, pumped air or rotational shaft energy
JP2001304094A (ja) * 2000-04-18 2001-10-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 増速機付き風力発電装置
US6483199B2 (en) * 2000-04-28 2002-11-19 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Wind power generating device
NO320790B1 (no) * 2000-10-19 2006-01-30 Scan Wind Group As Vindkraftverk
DE20102029U1 (de) * 2000-11-10 2001-06-28 Hennchen Norbert Windkraftanlage
ES2206028B1 (es) * 2002-06-13 2005-03-01 Manuel Torres Martinez Perfeccionamientos en los aerogeneradores de produccion electrica.
US7042109B2 (en) * 2002-08-30 2006-05-09 Gabrys Christopher W Wind turbine
DE10242707B3 (de) * 2002-09-13 2004-04-15 Aerodyn Engineering Gmbh Windenergieanlge mit konzentrischer Getriebe/Generator-Anordnung
DE10310639A1 (de) * 2003-03-10 2004-09-23 Volker Limbeck Abtriebskonfiguration für Windenergieanlagen
DE20304327U1 (de) * 2003-03-17 2004-07-22 Centa-Antriebe Kirschey Gmbh Kupplung zur reibschlüssigen Drehverbindung von Maschinenteilen
US7218011B2 (en) * 2003-04-16 2007-05-15 Composite Support & Solutions, Inc. Diffuser-augmented wind turbine
US6975045B2 (en) * 2004-03-02 2005-12-13 Mag Power Japan Kabushiki Kaisha Wind power generating system
US7075192B2 (en) * 2004-04-19 2006-07-11 Northern Power Systems, Inc. Direct drive wind turbine
US7154193B2 (en) * 2004-09-27 2006-12-26 General Electric Company Electrical machine with double-sided stator
JP2006046107A (ja) * 2004-08-02 2006-02-16 Yanmar Co Ltd 風力発電装置
US7360310B2 (en) * 2005-10-05 2008-04-22 General Electric Company Method for changing removable bearing for a wind turbine generator
AR052000A1 (es) * 2005-11-07 2007-02-28 Metalurgicas Pescar Industrias Generador eolico integrado de potencia
KR100695012B1 (ko) * 2006-03-24 2007-03-14 유니슨 주식회사 풍력 발전기

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002303254A (ja) * 2001-04-05 2002-10-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電装置
WO2005033532A1 (de) * 2003-10-02 2005-04-14 Wilhelm Landwehr Drehlagerung eines rotationskörpers
US20060001269A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Jansen Patrick L Electrical machine with double-sided rotor

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010098768A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Magdrive Llc Rotor electromagnetically coupled with stator
KR101123345B1 (ko) 2009-06-04 2012-03-23 유니슨 주식회사 전방 배치형 발전기를 갖는 풍력발전기
US9057355B2 (en) 2009-06-04 2015-06-16 Unison Co., Ltd. Wind turbine with generator disposed at front thereof
KR20110114850A (ko) * 2010-04-14 2011-10-20 (주)윈텍 풍력터빈용 더블타입 커플링장치
US8436484B2 (en) 2010-04-28 2013-05-07 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Direct-drive wind turbine generator
KR101290922B1 (ko) * 2010-04-28 2013-07-29 미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤 다이렉트 드라이브형 풍력 발전 장치 및 베어링 구조

Also Published As

Publication number Publication date
EP1999839B1 (en) 2017-09-13
US7642668B2 (en) 2010-01-05
US20080272602A1 (en) 2008-11-06
EP1999839A4 (en) 2010-05-05
WO2007111425A1 (en) 2007-10-04
EP1999839A1 (en) 2008-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100695012B1 (ko) 풍력 발전기
KR101874070B1 (ko) 전기기기, 특히 펌프장치의 전기기기
US20030194310A1 (en) Device for producing eletric current from wind energy
RU2003110376A (ru) Ветроэнергетическая установка
KR101555732B1 (ko) 회전 전기 기계, 풍력 발전 시스템 및 회전 전기 기계 제조 방법
US20100129222A1 (en) Wind turbine drive shaft connection arrangement
KR20030070606A (ko) 로터 허브를 위한 공동의 샤프트와 발전기를 구비한 풍력발전 설비
JP5557392B2 (ja) アウターロータ・コアレス型風力発電機の発電機軸の固定構造
WO2015128426A1 (en) Pitch bearing arrangement for a wind turbine installation
CN108825440B (zh) 直驱式风力发电机组
WO2001059296A1 (en) Power generating device
WO2011016108A1 (ja) 風力発電装置及びその組み立て方法
RU2307440C2 (ru) Соединение двойного вала и вращающейся машины
JP4730476B1 (ja) 回転電機ユニット、発電機ユニット、風力発電システム、回転電機および発電機
KR20190043621A (ko) 스테이터 적층 철심을 위한 세그먼트 시트, 스테이터 적층 철심, 그리고 이를 구비하는 발전기 및 풍력 발전 설비
KR101939322B1 (ko) 풍력발전장치
JP6563235B2 (ja) 回転電機の回転子の絶縁スペーサ
JP2012182878A (ja) ロータユニット、風力発電システム、回転電機、発電機および回転電機の組立方法
KR20090132008A (ko) 풍력발전기용 슬립링 조립체
CN110410472B (zh) 传动装置、变桨***及风力发电机组
JP7042176B2 (ja) 発電機の回転翼支持構造
CN116753185B (zh) 一种空气悬浮离心鼓风机及其制造工艺
CN220828444U (zh) 一种轴向电机涨紧结构
US20230102928A1 (en) Generator and method for disassembling a generator of a directly driven wind turbine
US11873795B2 (en) Wind turbine main rotor turning systems

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130308

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140228

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150309

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160226

Year of fee payment: 10

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180402

Year of fee payment: 12

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20200305

Year of fee payment: 14