KR101045511B1 - Direction conversion structure for dual blade wind turbine generator - Google Patents

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KR101045511B1 KR1020100090967A KR20100090967A KR101045511B1 KR 101045511 B1 KR101045511 B1 KR 101045511B1 KR 1020100090967 A KR1020100090967 A KR 1020100090967A KR 20100090967 A KR20100090967 A KR 20100090967A KR 101045511 B1 KR101045511 B1 KR 101045511B1
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Abstract

PURPOSE: A gear structure for power transmission of a wind power generator with dual turbine blades is provided to transfer the electric power of a rotor to a power generator installed in a tower. CONSTITUTION: A gear structure for power transmission of a wind power generator with dual turbine blades contains: first and second gear boxes(10,20) receiving rotary power generated from a front rotor and a rear rotor respectively and changing into rotary power at the same speed; a first bevel gear unit(40) connected with the first and second gear boxes respectively to output the rotary power transferred from the first and second gear boxes; and a second bevel gear unit(50) connected with the first bevel gear to convert the vertical rotation of the first bevel gear unit into the horizontal rotation.

Description

이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조{DIRECTION CONVERSION STRUCTURE FOR DUAL BLADE WIND TURBINE GENERATOR}DIRECTION CONVERSION STRUCTURE FOR DUAL BLADE WIND TURBINE GENERATOR}

본 발명은 이중 날개구조를 갖는 풍력발전기 중 발전기가 타워에 설치될 경우는 동력의 방향을 수직으로 변환시켜 주는 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조에 관한 것이다.The present invention relates to a power transmission gear structure of a double wing wind turbine that converts the direction of power vertically when the generator is installed in the tower of the wind turbine having a double wing structure.

일반적으로 풍력발전기 시스템은 풍력에 의해 회전하는 블레이드의 회전에너지를 전기에너지로 전환시켜 각 수요자에게 전기를 공급하는 것으로, 축의 방향에 따라 프로펠라형 수평축 풍력발전기 시스템과, 자이로밀형 및 다리우스형과 같은 수직축 풍력발전기 시스템, 또는 수직-수평축 통합형 풍력발전기 시스템 등으로 구별되며, 원자력이나 수력 및 화력에 비해 설치비용 및 설치면적이 매우 경제적이며 환경오염을 유발하지 않는 이점이 있다.In general, the wind turbine system converts the rotational energy of the blades rotated by the wind into electrical energy to supply electricity to each user. The propeller-type horizontal axis wind turbine system and the vertical axis such as the gyro mill type and Darius type according to the direction of the axis It is divided into a wind turbine system or a vertical-horizontal integrated wind turbine system. The installation cost and installation area are very economical compared to nuclear power, hydropower and thermal power, and do not cause environmental pollution.

이러한 종래 풍력발전기는 타워의 상부에 회전 가능하게 설치된 동체와, 상기 동체의 선단에 설치되어 바람에 의해 회전하는 블레이드와, 상기 블레이드의 회전력을 증속시키기 위한 증속기 등의 기어박스와, 상기 기어박스에서 증속된 회전력을 전기적 에너지로 변환하는 발전기 등으로 구성되어 있다.Such a conventional wind turbine is a fuselage rotatably installed on the top of the tower, a blade installed at the tip of the fuselage to rotate by wind, a gearbox such as a speed increaser for increasing the rotational force of the blade, the gearbox It consists of a generator for converting the increased rotational force into electrical energy.

상기와 같이 구성된 풍력발전기는 바람에 의해 블레이드가 회전하면, 이의 회전력이 기어박스를 통해 증속된다. 그리고 발전기에서는 증속된 회전력을 통해 전기 에너지를 발생시키며, 이 전기 에너지는 축전장치 등에 인가되어 축전되거나 수요자에게 직접 인가된다.When the wind turbine is configured as described above when the blade is rotated by the wind, its rotational force is increased through the gearbox. The generator generates electrical energy through the increased rotational force, and the electrical energy is applied to power storage devices or the like to be stored or directly applied to the consumer.

본 발명은 발전기가 타워에 설치된 이중 날개 구조를 갖는 풍력발전기에 있어서, 회전자의 동력을 타워 내부에 설치된 발전기에 전달하기에 적합한 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention is to provide a power transmission gear structure of a dual wing wind turbine generator suitable for transmitting the power of the rotor to a generator installed inside the tower in a wind turbine generator having a dual blade structure installed in the tower. .

상기와 같은 본 발명의 목적은, 발전기가 타워에 구비되고 전,후방에 허브와 블레이드 및 회전축을 포함하는 회전자를 각각 구비하는 이중 날개 풍력발전기에서 상기 회전자의 회전력을 증속하고, 회전방향을 수직으로 전환시켜 발전기에 전달하는 동력전달용 기어구조에 있어서,An object of the present invention as described above, the generator is provided in the tower and increases the rotational force of the rotor in the dual-wing wind turbine each having a rotor including a hub, a blade and a rotating shaft in the front, rear, and the direction of rotation In the power transmission gear structure to switch vertically to the generator,

상기 전방의 회전자와 후방의 회전자에서 생성된 회전력을 각각 전달받아 동일 속도의 회전력으로 변환하는 제1,2 기어박스와;First and second gearboxes respectively receiving rotational force generated by the front rotor and the rear rotor and converting the rotational force into rotational force of the same speed;

상기 제1,2 기어박스와 각각 연결되어 제1,2 기어박스로부터 전달받은 회전력을 출력하는 제1 베벨기어부와;First bevel gear parts connected to the first and second gear boxes, respectively, to output rotational force transmitted from the first and second gear boxes;

상기 제1 베벨기어부와 연결되어 제1 베벨기어부의 수직 회전을 수평 회전으로 전환하여 출력하는 제2 베벨기어부;를 포함하며,And a second bevel gear part connected to the first bevel gear part to convert vertical rotation of the first bevel gear part into horizontal rotation and output the horizontal bevel.

상기 제2 베벨기어부에서 출력되는 회전력은 발전기의 발전에 직접 이용되거나, 제3 기어박스를 통한 증속을 거쳐 발전기의 발전에 이용되는 것을 특징으로 하는 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조에 의해 달성된다.
The rotational force output from the second bevel gear unit is directly used for power generation of the generator, or by power transmission gear structure of the dual-wing wind turbine, characterized in that it is used for power generation of the generator through an increase in speed through the third gearbox. Is achieved.

여기서, 상기 제1 베벨기어부는 제1,2 기어박스의 출력단과 각각 연결되어 수직회전하는 제1,2 베벨기어로 구성되고,Here, the first bevel gear portion is composed of first and second bevel gears connected to the output end of the first and second gearbox, respectively, to rotate vertically,

상기 제2 베벨기어부는 제1,2 베벨기어의 회전력을 동시에 전달받아 수평회전으로 전환하는 제3 베벨기어로 구성되는 것이 바람직하다.
Preferably, the second bevel gear part is configured of a third bevel gear configured to receive the rotational force of the first and second bevel gears at the same time and convert the rotation to horizontal rotation.

한편, 상기 제1 베벨기어부는 제1 기어박스의 출력단과 연결되어 수직회전하는 제4 베벨기어와, 제2 기어박스의 출력단과 연결되어 수직회전하며 상기 제4 베벨기어 보다 상대적으로 큰 지름을 갖는 제5 베벨기어로 구성되고,On the other hand, the first bevel gear portion is connected to the output end of the first gearbox and the fourth bevel gear that rotates vertically, connected to the output end of the second gearbox and vertically rotated and has a relatively larger diameter than the fourth bevel gear Consisting of a fifth bevel gear,

상기 제2 베벨기어부는 제4 베벨기어의 회전력을 전달받아 수평회전으로 전환하는 제6 베벨기어와, 상기 제5 베벨기어의 회전력을 전달받아 수평회전으로 전환하며 제6 베벨기어의 회전축이 내부에 수용되어 회전되도록 내주면에 베어링을 구비하고 상기 제6 베벨기어 보다 상대적으로 큰 지름을 갖는 제7 베벨기어로 구성되어,The second bevel gear unit receives a rotational force of the fourth bevel gear and converts it into a horizontal rotation, and receives a rotational force of the fifth bevel gear, and converts it into a horizontal rotation, and a rotation shaft of the sixth bevel gear is located therein. It is composed of a seventh bevel gear having a bearing on the inner circumferential surface to be received and rotated, and having a larger diameter than the sixth bevel gear,

발전기 또는 제3 기어박스에 전,후방의 회전자의 회전력이 차동 입력되게 구성될 수도 있다.The rotational force of the front and rear rotors may be differentially input to the generator or the third gearbox.

본 발명에 의하면, 발전기가 타워에 설치된 이중 날개구조를 갖는 풍력발전기의 적용에 용이하다.According to the present invention, the generator is easy to apply the wind power generator having a double wing structure installed in the tower.

도 1은 발전기가 타워에 구비된 이중 날개 풍력발전기를 나타낸 도면이고,
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조를 나타낸 도면이고,
도 3은 본 발명에 따른 제1,2,3 베벨기어의 동작관계를 나타낸 도면이고,
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조를 나타낸 도면이고,
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조를 나타낸 도면이고,
도 6은 본 발명에 따른 제4,5,6,7 베벨기어의 동작관계를 나타낸 도면이고,
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조를 나타낸 도면이다.
1 is a view showing a dual-wing wind turbine generator is provided in the tower,
Figure 2 is a view showing the power transmission gear structure of the dual-wing wind turbine generator according to an embodiment of the present invention,
3 is a view showing the operation relationship of the first, second, third bevel gear according to the present invention,
4 is a view showing a power transmission gear structure of a dual-wing wind turbine generator according to another embodiment of the present invention,
5 is a view showing a power transmission gear structure of a dual-wing wind turbine generator according to another embodiment of the present invention,
6 is a view showing the operation relationship of the fourth, fifth, sixth, seventh and seventh bevel gears according to the present invention;
7 is a view showing a power transmission gear structure of a dual-wing wind turbine generator according to another embodiment of the present invention.

풍력발전기에는 단일 날개구조를 갖는 풍력발전기와 도 1과 같이 이중 날개 구조를 갖는 풍력발전기가 있다. 본 발명은 이중 날개구조를 갖는 풍력발전기 중 발전기(500)가 타워(400)에 설치된 경우에 있어 동력의 방향을 수직으로 변환시켜 주는 베벨기어 구조를 포함하는 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조에 관한 것이다.
The wind generator includes a wind generator having a single wing structure and a wind generator having a double wing structure as shown in FIG. 1. The present invention is a power transmission gear structure of a dual-wing wind turbine generator including a bevel gear structure for converting the direction of the power vertically when the generator 500 is installed in the tower 400 of the wind turbine having a double wing structure It is about.

이를 위한 본 발명에 따른 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조는, 전술한 바와 같은 발전기(500)가 타워(400)에 구비되고 전,후방에 허브(100,100')와 블레이드(200,200') 및 회전축(300,300')을 포함하는 회전자를 각각 구비하는 이중 날개 풍력발전기에서 상기 회전자의 회전력을 증속하고, 회전방향을 수직으로 전환시켜 발전기(500)에 전달하는 동력전달용 기어구조에 있어서,The power transmission gear structure of the dual-wing wind turbine generator according to the present invention for this purpose, the generator 500 as described above is provided in the tower 400, the hub (100, 100 ') and the blade (200, 200') in front and rear and In the dual-wing wind turbine having a rotor including a rotating shaft (300, 300 '), respectively, in the power transmission gear structure to increase the rotational force of the rotor, convert the rotation direction vertically and transmit it to the generator 500,

도 2에 도시한 바와 같이 상기 전방의 회전자와 후방의 회전자에서 생성된 회전력을 각각 전달받아 동일 속도의 회전력으로 변환하는 제1,2 기어박스(10,20)와, 상기 제1,2 기어박스(10,20)와 각각 연결되어 제1,2 기어박스(10,20)로부터 전달받은 회전력을 출력하는 제1 베벨기어부(40)와, 상기 제1 베벨기어부(40)와 연결되어 제1 베벨기어부(40)의 수직 회전을 수평 회전으로 전환하여 출력하는 제2 베벨기어부(50)를 포함한다.As shown in FIG. 2, first and second gear boxes 10 and 20 receiving the rotational forces generated by the front and rear rotors, respectively, and converting the rotational force to the same speed, and the first and second A first bevel gear part 40 connected to the gear boxes 10 and 20 and outputting a rotational force transmitted from the first and second gear boxes 10 and 20, and connected to the first bevel gear part 40. And a second bevel gear part 50 for converting the vertical rotation of the first bevel gear part 40 into a horizontal rotation and outputting the horizontal bevel.

그리고 상기 제2 베벨기어부(50)에서 출력되는 회전력은 발전기(500)의 발전에 직접 이용되거나, 제3 기어박스(30)를 통한 증속을 거쳐 발전기(500)의 발전에 이용되는 것을 특징으로 한다(도 2 및 도 4 참조).And the rotational force output from the second bevel gear unit 50 is used directly to the power generation of the generator 500, or through the third gearbox 30 through the increase in power generation of the generator 500 is characterized in that (See FIGS. 2 and 4).

이와 같이 구성된 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조는 전,후방의 회전자에서 생성된 동력을 제1 기어박스(10)와 제2 기어박스(20)에서 동일 속도로 변환한 다음 제1,2,3 베벨기어(41,42,51)를 통하여 타워(400)에 설치된 제3 기어박스(30), 또는 발전기(500)에 동력을 전달한다. 이때 제1,2 기어박스(10,20)의 기어비는 속도와 토크를 만족하기 위해 변할 수 있다. 예컨대, 제1,2 기어박스(10,20)는 통상의 유성기어일 수 있는데 유성기어의 플렌트와 선 기어의 기어비를 통해 속도비를 가변할 수 있다.
The power transmission gear structure of the dual-wing wind turbine configured as described above converts the power generated in the front and rear rotors to the same speed in the first gearbox 10 and the second gearbox 20, and then the first, Power is transmitted to the third gearbox 30 or the generator 500 installed in the tower 400 through the second and third bevel gears 41, 42, and 51. In this case, the gear ratios of the first and second gearboxes 10 and 20 may be changed to satisfy the speed and the torque. For example, the first and second gearboxes 10 and 20 may be conventional planetary gears, and the speed ratio may be varied through the gear ratio of the planetary gear and the sun gear.

한편, 상기 제1 베벨기어부(40)는 제1,2 기어박스(10,20)의 출력단과 각각 연결되어 수직회전하는 제1,2 베벨기어(41,42)로 구성되고, 상기 제2 베벨기어부(50)는 제1,2 베벨기어(41,42)의 회전력을 동시에 전달받아 수평회전으로 전환하는 제3 베벨기어(51)로 구성될 수 있다(도 2 및 도 4 참조).
Meanwhile, the first bevel gear part 40 is composed of first and second bevel gears 41 and 42 connected to the output ends of the first and second gear boxes 10 and 20, respectively, and rotate vertically. The bevel gear unit 50 may be configured as a third bevel gear 51 that receives the rotational force of the first and second bevel gears 41 and 42 at the same time and converts it into horizontal rotation (see FIGS. 2 and 4).

또한, 상기 제1 베벨기어부(40)는 제1 기어박스(10)의 출력단과 연결되어 수직회전하는 제4 베벨기어(43)와 제2 기어박스(20)의 출력단과 연결되어 수직회전하며 상기 제4 베벨기어(43) 보다 상대적으로 큰 지름을 갖는 제5 베벨기어(44)로 구성되고, 상기 제2 베벨기어부(50)는 제4 베벨기어(43)의 회전력을 전달받아 수평회전으로 전환하는 제6 베벨기어(53)와 상기 제5 베벨기어(44)의 회전력을 전달받아 수평회전으로 전환하며 제6 베벨기어(53)의 회전축이 내부에 수용되어 회전되도록 내주면에 베어링(61)을 구비하고 상기 제6 베벨기어(53) 보다 상대적으로 큰 지름을 갖는 제7 베벨기어(52)로 구성될 수 있다(도 5참조).In addition, the first bevel gear part 40 is connected to the output end of the first gearbox 10 is connected to the output end of the fourth bevel gear 43 and the second gearbox 20 to rotate vertically, It is composed of a fifth bevel gear 44 having a larger diameter than the fourth bevel gear 43, the second bevel gear portion 50 is rotated horizontally by receiving the rotational force of the fourth bevel gear 43 Receives the rotational force of the sixth bevel gear 53 and the fifth bevel gear 44 to be converted to the horizontal rotation and the rotating shaft of the sixth bevel gear 53 is accommodated inside the bearing 61 to rotate And a seventh bevel gear 52 having a larger diameter than the sixth bevel gear 53 (see FIG. 5).

이와 같은 동력전달 구조는 전방의 회전자의 동력이 제1 기어박스(10)를 통해 제4 베벨기어(43)에 전달되어 제6 베벨기어(53)를 통해 제3 기어박스(30), 또는 발전기(500)에 전달되고, 후방의 회전자의 동력이 제2 기어박스(20)를 통하여 제5 베벨기어(44)로 전달되어 제7 베벨기어(52)를 통하여 제3 기어박스(30), 또는 발전기(500)에 전달되는 디프렌셜(Differential, 차동) 타입의 구동 메커니즘을 갖는다.In this power transmission structure, the power of the front rotor is transmitted to the fourth bevel gear 43 through the first gearbox 10 to the third gearbox 30 through the sixth bevel gear 53, or It is transmitted to the generator 500, the power of the rotor of the rear is transmitted to the fifth bevel gear 44 through the second gearbox 20 to the third gearbox 30 through the seventh bevel gear (52). Or a differential (differential) type drive mechanism delivered to the generator 500.

즉, 상기 제1 베벨기어부(40) 및 제2 베벨기어부(50)의 구성은 발전기(500) 또는 제3 기어박스(30)에 전,후방의 회전자의 회전력이 차동 입력시킨다.
That is, the first bevel gear part 40 and the second bevel gear part 50 are configured to differentially input the rotational force of the front and rear rotors to the generator 500 or the third gearbox 30.

이상 본 발명이 양호한 실시예와 관련하여 설명되었으나, 본 발명의 기술 분야에 속하는 자들은 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위 내에 다양한 변경 및 수정을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예는 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 하고, 본 발명의 진정한 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is evident that many alternatives, modifications, and variations will readily occur to those skilled in the art without departing from the spirit and scope of the invention. Therefore, it should be understood that the disclosed embodiments are to be considered in an illustrative rather than a restrictive sense, and that the true scope of the invention is indicated by the appended claims rather than by the foregoing description, and all differences within the scope of equivalents thereof, .

100,100': 허브 200,200': 블레이드
300,300': 회전축 400: 타워
500: 발전기 10: 제1 기어박스
20: 제2 기어박스 30: 제3 기어박스
40: 제1 베벨기어부 41: 제1 베벨기어
42: 제2 베벨기어 43: 제4 베벨기어
44: 제5 베벨기어 50: 제2 베벨기어부
51: 제3 베벨기어 52: 제7 베벨기어
53: 제6 베벨기어 61: 베어링
100,100 ': Hub 200,200': Blade
300,300 ': axis of rotation 400: tower
500: generator 10: first gearbox
20: second gearbox 30: third gearbox
40: First Bevel Gear 41: First Bevel Gear
42: Second Bevel Gear 43: Fourth Bevel Gear
44: fifth bevel gear 50: second bevel gear
51: 3rd Bevel Gear 52: 7th Bevel Gear
53: sixth bevel gear 61: bearing

Claims (3)

발전기(500)가 타워(400)에 구비되고 전,후방에 허브(100,100')와 블레이드(200,200') 및 회전축(300,300')을 포함하는 회전자를 각각 구비하며, 상기 회전자의 회전력을 증속하고 회전방향을 수직으로 전환시켜 발전기(500)에 전달하는 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조에 있어서,
상기 전방의 회전자와 후방의 회전자에서 생성된 회전력을 각각 전달받아 동일 속도의 회전력으로 변환하는 제1,2 기어박스(10,20)와;
상기 제1,2 기어박스(10,20)와 각각 연결되어 제1,2 기어박스(10,20)로부터 전달받은 회전력을 출력하는 제1 베벨기어부(40)와;
상기 제1 베벨기어부(40)와 연결되어 제1 베벨기어부(40)의 수직 회전을 수평 회전으로 전환하여 출력하는 제2 베벨기어부(50);를 포함하며,
상기 제2 베벨기어부(50)에서 출력되는 회전력은 발전기(500)의 발전에 직접 이용되거나, 제3 기어박스(30)를 통한 증속을 거쳐 발전기(500)의 발전에 이용되되,
상기 제1 베벨기어부(40)는 제1 기어박스(10)의 출력단과 연결되어 수직회전하는 제4 베벨기어(43)와, 제2 기어박스(20)의 출력단과 연결되어 수직회전하며 상기 제4 베벨기어(43) 보다 상대적으로 큰 지름을 갖는 제5 베벨기어(44)로 구성되고,
상기 제2 베벨기어부(50)는 제4 베벨기어(43)의 회전력을 전달받아 수평회전으로 전환하는 제6 베벨기어(53)와, 상기 제5 베벨기어(44)의 회전력을 전달받아 수평회전으로 전환하며 제6 베벨기어(53)의 회전축이 내부에 수용되어 회전되도록 내주면에 베어링(61)을 구비하고 상기 제6 베벨기어(53) 보다 상대적으로 큰 지름을 갖는 제7 베벨기어(52)로 구성되어,
상기 발전기(500) 또는 제3 기어박스(30)에 전,후방의 회전자의 회전력이 차동 전달하는 것을 특징으로 하는 이중 날개 풍력발전기의 동력전달용 기어구조.
The generator 500 is provided in the tower 400, and includes a rotor including a hub 100 and 100 ′, a blade 200 and 200 ′, and a rotor 200 and 200 ′ and a rotation shaft 300 and 300 ′, respectively, to increase the rotational force of the rotor. In the power transmission gear structure of the dual-wing wind turbine for transmitting to the generator 500 by switching the rotation direction vertically,
First and second gearboxes (10 and 20) for receiving the rotational force generated by the front and rear rotors, respectively, and converting the rotational force to the same rotational force;
A first bevel gear part 40 connected to the first and second gear boxes 10 and 20 to output rotational force transmitted from the first and second gear boxes 10 and 20, respectively;
And a second bevel gear part 50 connected to the first bevel gear part 40 to convert the vertical rotation of the first bevel gear part 40 into a horizontal rotation and output the horizontal bevel.
The rotational force output from the second bevel gear unit 50 is directly used for power generation of the generator 500 or used for power generation of the generator 500 through an increase in speed through the third gearbox 30.
The first bevel gear unit 40 is connected to the output end of the first gearbox 10 and the fourth bevel gear 43 to rotate vertically, and is connected to the output end of the second gearbox 20 to rotate vertically It is composed of a fifth bevel gear 44 having a diameter larger than the fourth bevel gear 43,
The second bevel gear unit 50 receives the rotational force of the fourth bevel gear 43 and is horizontally received by receiving the rotational force of the sixth bevel gear 53 and the fifth bevel gear 44. A seventh bevel gear 52 having a larger diameter than the sixth bevel gear 53 and having a bearing 61 on an inner circumferential surface thereof so as to be rotated and the rotation axis of the sixth bevel gear 53 is received therein and rotated therein. ),
The power transmission gear structure of the dual-wing wind turbine generator, characterized in that the rotational force of the front and rear rotor differential transmission to the generator 500 or the third gear box (30).
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