RU202318U1 - Ветроэлектрогенератор - Google Patents

Ветроэлектрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU202318U1
RU202318U1 RU2020134148U RU2020134148U RU202318U1 RU 202318 U1 RU202318 U1 RU 202318U1 RU 2020134148 U RU2020134148 U RU 2020134148U RU 2020134148 U RU2020134148 U RU 2020134148U RU 202318 U1 RU202318 U1 RU 202318U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
angle
inclination
crescent
leads
Prior art date
Application number
RU2020134148U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Ефимович Либерзон
Владимир Иванович Лапыгин
Юрий Владимирович Писков
Original Assignee
Роман Ефимович Либерзон
Владимир Иванович Лапыгин
Юрий Владимирович Писков
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 Роман Ефимович Либерзон, Владимир Иванович Лапыгин, Юрий Владимирович Писков filed Critical Роман Ефимович Либерзон
Priority to RU2020134148U priority Critical patent/RU202318U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202318U1 publication Critical patent/RU202318U1/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
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/0608Rotors characterised by their aerodynamic shape
    • F03D1/0633Rotors characterised by their aerodynamic shape of the blades
    • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель представляет собой ветроагрегат с горизонтальной осью вращения, содержащий ротор, состоящий из основания в виде тонкостенной оболочки с закрепленными на нем серповидными в плане стенками, наклоненными к поверхности основания. Наклон поверхности стенки к поверхности основания приводит к увеличению действующей на нее нормальной силы за счет возникновения угла атаки между поверхностью стенки и вектором скорости набегающего потока, что приводит к увеличению крутящего момента на валу электрогенератора. Угол наклона может изменяться в зависимости от скорости набегающего воздушного потока.

Description

Полезная модель относится к области ветроэлектроэнергетики, а именно к ветроагрегатам, предназначенным для трансформации энергии ветра в механическое вращение электрогенератора. Задачей настоящей полезной модели является повышение коэффициента использования энергии падающего ветрового потока.
Рассматриваются конструкции с горизонтальной осью вращения, содержащие ротор в виде тонкостенной оболочки, непосредственно воспринимающий энергию ветра, закрепленный на валу, связанным с валом генератора.
Известна роторная ветроэлектростанция по патенту RU 199034 от 13.03.2020 г. - прототип, представляющий собой ветроагрегат с горизонтальной осью вращения, содержащий ротор, состоящий из круглого основания с закрепленными на нем серповидными в плане стенками, установленный на оси, связанной с электрогенератором. При этом основание представляет собой тонкостенную оболочку, внешняя поверхность которой образована вращением вокруг оси ротора кривой наискорейшего спуска - брахистохроны.
На Фиг. 1 представлен вид спереди прототипа рассматриваемой конструкции, у которой поверхность серповидной стенки 2 перпендикулярна к поверхности основания 1 и угол между нормалью к поверхности стенки составляет прямой угол с вектором скорости набегающего потока. При таком расположении стенки относительно вектора скорости набегающего потока, нормальная сила, возникающая на стенке, минимальна, что приводит к минимальному вращающему моменту ротора.
Наклон поверхности стенки к поверхности основания приводит к увеличению действующей на нее нормальной силы за счет возникновения угла атаки между поверхностью стенки и вектором скорости набегающего потока. Аналогом этого явления является возникновение нормальной силы на крыле, расположенном под углом атаки в воздушном потоке.
На Фиг. 2 представлена предлагаемая конструкция ветроагрегата, которая содержит основание 1 в виде тонкостенной оболочки с установленными на нем серповидными в плане стенками 2, узлом 3 места крепления основания 1 к оси электрогенератора 4, закрепленного на вертикальной опоре 5. Серповидные стенки выполнены в виде линейчатой оболочки, срединная поверхность которой наклонена к поверхности основания под углом, соответствующим скорости набегающего потока, с возможностью изменения угла наклона в соответствии со скоростью набегающего воздушного потока.
На Фиг. 3 приведена аксонометрическая проекция основания с частично снятыми серповидными стенками, наклоненными к поверхности основания.

Claims (1)

  1. Ветроагрегат с горизонтальной осью вращения, содержащий ротор, состоящий из основания в виде тонкостенной оболочки с закрепленными на ней серповидными в плане стенками, установленного на оси, связанной с электрогенератором, отличающийся тем, что стенки представляют собой линейчатую оболочку, срединная поверхность которой наклонена к поверхности основания с возможностью изменения угла наклона в соответствии со скоростью набегающего воздушного потока.
RU2020134148U 2020-10-19 2020-10-19 Ветроэлектрогенератор RU202318U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020134148U RU202318U1 (ru) 2020-10-19 2020-10-19 Ветроэлектрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020134148U RU202318U1 (ru) 2020-10-19 2020-10-19 Ветроэлектрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202318U1 true RU202318U1 (ru) 2021-02-11

Family

ID=74665718

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020134148U RU202318U1 (ru) 2020-10-19 2020-10-19 Ветроэлектрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202318U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4900227A (en) * 1988-06-14 1990-02-13 Thomson-Brandt-Armements Wind power of hydraulic power machine with axial feed, radial outflow, and variable geometry vanes, and projectiles fitted with wind power or hydraulic power machines of this type
UA69486C2 (ru) * 2002-04-02 2004-09-15 Олександр Антонович Городецький Ветродвигатель городецкого
CN101144462A (zh) * 2007-10-22 2008-03-19 张天明 圆锥形螺旋风力发电叶轮
CN103147910A (zh) * 2013-03-10 2013-06-12 韩汶冀 车用风力发电机
CN110566502A (zh) * 2019-09-29 2019-12-13 中国计量大学 一种基于最速降线的多翼离心通风机叶片设计方法
RU199034U1 (ru) * 2020-03-13 2020-08-11 Роман Ефимович Либерзон Ветроэлектрогенератор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4900227A (en) * 1988-06-14 1990-02-13 Thomson-Brandt-Armements Wind power of hydraulic power machine with axial feed, radial outflow, and variable geometry vanes, and projectiles fitted with wind power or hydraulic power machines of this type
UA69486C2 (ru) * 2002-04-02 2004-09-15 Олександр Антонович Городецький Ветродвигатель городецкого
CN101144462A (zh) * 2007-10-22 2008-03-19 张天明 圆锥形螺旋风力发电叶轮
CN103147910A (zh) * 2013-03-10 2013-06-12 韩汶冀 车用风力发电机
CN110566502A (zh) * 2019-09-29 2019-12-13 中国计量大学 一种基于最速降线的多翼离心通风机叶片设计方法
RU199034U1 (ru) * 2020-03-13 2020-08-11 Роман Ефимович Либерзон Ветроэлектрогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6800955B2 (en) Fluid-powered energy conversion device
AU749851B2 (en) Wind turbine
US4260325A (en) Panemone wind turbine
US4037989A (en) Vertical axis wind turbine rotor
US6239506B1 (en) Wind energy collection system
KR102448925B1 (ko) 수직축 풍력발전기
US4182594A (en) Wind driven energy system
RU202318U1 (ru) Ветроэлектрогенератор
KR101360277B1 (ko) 수직형 풍력발전기
JPS5928754B2 (ja) 垂直軸風車の翼体
KR20150044754A (ko) 사보니우스 터빈용 블레이드 버킷 구조체
JPH0264270A (ja) 自己可変ピッチ案内羽根を有する衝動タービン
KR100654246B1 (ko) 풍력발전기용 풍차
CN110242496B (zh) 一种摆动叶片式导流型垂直轴风轮机
JP2021500500A (ja) 風力発電所
JPH05215062A (ja) 風力発電用風車
US1740596A (en) Stream motor
KR200244751Y1 (ko) 풍력발전기
KR20140123324A (ko) 공조용 수평축 풍력발전시스템
RU72729U1 (ru) Ветряной двигатель
RU2073112C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
RU180159U1 (ru) Ротор ветряной турбины
KR20180120869A (ko) 수직축 풍력발전기
JP3102155U (ja) 発電用風車
JP2005076624A (ja) 水平軸可変羽根付垂直軸風車