RU197430U1 - Ветрогенератор - Google Patents

Ветрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU197430U1
RU197430U1 RU2019139281U RU2019139281U RU197430U1 RU 197430 U1 RU197430 U1 RU 197430U1 RU 2019139281 U RU2019139281 U RU 2019139281U RU 2019139281 U RU2019139281 U RU 2019139281U RU 197430 U1 RU197430 U1 RU 197430U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
wind
rotor
generator
blades
Prior art date
Application number
RU2019139281U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Константинович Ким
Станислав Сергеевич Ананченко
Ирина Михайловна Карпова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"
Priority to RU2019139281U priority Critical patent/RU197430U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197430U1 publication Critical patent/RU197430U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/10PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power including a supplementary source of electric power, e.g. hybrid diesel-PV energy systems
    • H02S10/12Hybrid wind-PV energy systems
    • 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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • 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 Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к ветроэнергетике и может быть использовано в ветроэнергетических установках для повышения эффективности выработки электроэнергии. При действии ветрового потока на лопасти (8), начинается вращение ротора (5) с обмоткой (6) электрического генератора (2). В световую часть дня одновременно, солнечный свет падает на солнечные панели (9), и за счет фотоэлектрического эффекта солнечные панели (9) генерируют электрический ток, который поступает в обмотку (6) на цилиндрическом роторе (5). Создается вращающееся магнитное поле возбуждения, которое индуцирует в витках обмотки переменного тока (4) статора (3) ЭДС, под действием которой во внешней цепи ветрогенератора начинает протекать электрический ток. Технический результат - повышение эффективности выработки электроэнергии ветрогенератором. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к ветроэнергетике и может быть использована в ветроэнергетических установках.
Известен ветрогенератор (RU2649371, F03D 1/00, F03D 9/00, 11.2016), содержащий установленное на валу ветроколесо с лопастями и электрогенератор, причем лопасти ветроколеса оснащены энергоизлучателями, примыкающими непосредственно к поверхностям лопастей, на которые действует подъемная сила при обтекании лопастей ветропотоком и которые отделены от противолежащих поверхностей лопастей энергоизоляционными экранами. Энергоизлучатели запитываются от выходной цепи ветрогенератора посредством обратной электрической связи, при этом входные электрические цепи энергоизлучателей подключены к выходной электрической цепи ветрогенератора, параллельно электрической нагрузке, через дополнительно подключенный к выходу электрогенератора преобразователь параметров электрической энергии, представляющий собой пассивное электрическое устройство, а также через систему скользящих контактов, состоящую из двух контактных колец, расположенных на внешней поверхности вала ветрогенератора, и контактных щеток.
Однако в связи с тем, что ветрогенератор генерирует электрическую энергию только за счет преобразования кинетической энергии ветрового потока, причем часть ее идет на нагрев энергоизлучателей, он характеризуется низкой эффективностью выработки электроэнергии.
Известен ветрогенератор (RU 186778, F03D 1/025 F03D 1/024. 01.02.2019), выбранный в качестве прототипа, содержащий корпус с электрическим генератором, состоящим из цилиндрического статора с обмоткой переменного тока, внутри которого расположен цилиндрический ротор с обмоткой, на конце вала которого жестко закреплены малые лопасти, а между ними и цапфой вала жестко закреплены большие лопасти, выводы обмотки переменного тока цилиндрического статора соединены с входами аккумулятора и инвертора.
Работа данного ветрогенератора ориентирована только на использование кинетической энергии воздушного потока, что определяет его основной недостаток - низкую эффективность выработки электроэнергии.
Задача полезной модели - повышение эффективности выработки электроэнергии путем дополнительного использования процесса преобразования солнечной энергии в электрическую.
Технический результат достигается тем, что в ветрогенераторе, содержащем корпус, в котором жестоко закреплен электрический генератор, состоящий из статора с обмоткой переменного тока, внутри которого расположен ротор с обмоткой, на валу ротора закреплены лопасти, на лопастях жестко закреплены солнечные батареи, выводы которых соединены со входами обмотки на роторе.
Схема заявляемого устройства показана на чертеже.
Ветрогенератор содержит корпус 1 с расположенным в нем электрическим генератором 2, например, типа V164-8.0 MW или Energy Wind, который состоит из статора 3 с обмоткой переменного тока 4. Внутри статора 3, который выполнен, например, из ферромагнитного материала, расположен ротор 5 с обмоткой 6, изготовленной по петлевой или волновой схеме (Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия. 1978. С. 402-430). На конце вала 7 ротора 5 жестко закреплены лопасти 8. На лопастях 8 жестко закреплены солнечные батареи 9, изготовленные, например, на основе селенид меди-индия-галлия или из кадмия теллурида или композита из диселенида вольфрама и дисульфида молибдена (Божеев Ф.Е. Нанотекстурированные пленки дисульфида и диселенида вольфрама с фотоактивными свойствами: Автореф. дис. кан. техн. наук. - ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, 2014. - 21 с.), выводы 10 (фиг. 1) которых соединены с входами 11 обмотки 6 на цилиндрическом роторе 5.
Устройство работает следующим образом. При действии ветрового потока на лопасти 8, закрепленные на валу ротора 5, начинают вращение. В результате начинает вращаться ротор 5 с обмоткой 6 электрического генератора 2, расположенного в корпусе 1. В световую часть дня одновременно солнечный свет падает на солнечные панели 9, и за счет фотоэлектрического эффекта солнечные панели 9 генерируют электрический ток, который через выводы 10 поступает на входы 11 обмотки 6 на роторе 5 и замыкается по обмотке 6 ротора 5. В результате создается магнитное поле возбуждения, которое из-за вращения ротора 5 пересекает витки обмотки переменного тока 4 статора 3, в результате, согласно закону электромагнитной индукции, в витках обмотки переменного тока 4 индуцируется ЭДС, под действием которой во внешнюю цепь (не показана) ветрогенератора, начинает поступать электрический ток.
Как можно видеть, в заявляемом устройстве кроме кинетической энергии воздушного потока используется лучистая энергия солнечного эффекта, что определяет повышение эффективности выработки электроэнергии.

Claims (1)

  1. Ветрогенератор, содержащий корпус, в котором жестоко закреплен электрический генератор, состоящий из статора с обмоткой переменного тока, внутри которого расположен ротор с обмоткой, на валу ротора закреплены лопасти, отличающийся тем, что на лопастях жестко закреплены солнечные батареи, выводы которых соединены со входами обмотки на роторе.
RU2019139281U 2019-12-02 2019-12-02 Ветрогенератор RU197430U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139281U RU197430U1 (ru) 2019-12-02 2019-12-02 Ветрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139281U RU197430U1 (ru) 2019-12-02 2019-12-02 Ветрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197430U1 true RU197430U1 (ru) 2020-04-24

Family

ID=70415787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019139281U RU197430U1 (ru) 2019-12-02 2019-12-02 Ветрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197430U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1749986A1 (ru) * 1986-11-21 1992-07-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт комплексного электрооборудования Синхронный щеточный генератор
DE29717984U1 (de) * 1997-10-10 1998-01-02 Beuermann, Herbert, Torremanzanas, Alicante Wind-Solar-Generatoranlage
RU2551913C1 (ru) * 2013-12-12 2015-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка
CN208901277U (zh) * 2018-05-14 2019-05-24 湖南长瑞电气有限公司 一种基于水平轴风力发电的风光互补型路灯供电***

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1749986A1 (ru) * 1986-11-21 1992-07-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт комплексного электрооборудования Синхронный щеточный генератор
DE29717984U1 (de) * 1997-10-10 1998-01-02 Beuermann, Herbert, Torremanzanas, Alicante Wind-Solar-Generatoranlage
RU2551913C1 (ru) * 2013-12-12 2015-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка
CN208901277U (zh) * 2018-05-14 2019-05-24 湖南长瑞电气有限公司 一种基于水平轴风力发电的风光互补型路灯供电***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015143419A1 (en) Wind, solar and magnetic electrical generation system
CN204511762U (zh) 一种可利用潮汐发电的小型发电装置
RU197430U1 (ru) Ветрогенератор
Indriani et al. Control Output of Generator Translation and Rotation using Buck Boost Converter for Swea Wave Power Plant
Uma et al. Control technique for variable speed wind turbine using PI controller
RU2563920C1 (ru) Источник автономного электропитания для электрического транспортного средства
Samuel et al. Multilevel inverter control for wind-photovoltaic generation systems
Sujatha et al. Real time supervisory control for hybrid power system
Prajapati et al. Modelling and simulation of solar PV and wind hybrid power system using Matlab/Simulink
CN207300351U (zh) 一种自发电水位监测***
KR200451776Y1 (ko) 자력을 이용한 발전장치
EA040487B1 (ru) Ветрогенератор
RU186778U1 (ru) Ветрогенератор
EA043562B1 (ru) Ветрогенератор
Bhagyashree et al. Design of solar water pumping system with FCMA soft starter
Vinod et al. A study on intelligent algorithms for maximum power point tracking in field of wind energy conversion system
CN107387300A (zh) 一种筒形波浪能发电装置
CN208918749U (zh) 变压式ic晶体发电机组
Adi Widodo et al. Design And Construction Of Wind Power For Street Lighting
Pavithra et al. Speed control of switched reluctance motor powered by renewable energy
UTU et al. DESIGN AND MANUFACTURE OF A SOLAR ELECTRIC MOTOR FOR INDUSTRIAL AUTOMATION.
TWM635136U (zh) 恆磁飛輪發電機系統
KR20150019740A (ko) 자력에 의한 회전에너지를 이용하는 발전장치
Esor et al. Development of Simplest Pico-wind Turbine Electric Generator for Households on the Beach
TW202016430A (zh) 複合式發電機組