RU2724625C1 - Wind-driven plant for generation of electricity - Google Patents

Wind-driven plant for generation of electricity Download PDF

Info

Publication number
RU2724625C1
RU2724625C1 RU2019144352A RU2019144352A RU2724625C1 RU 2724625 C1 RU2724625 C1 RU 2724625C1 RU 2019144352 A RU2019144352 A RU 2019144352A RU 2019144352 A RU2019144352 A RU 2019144352A RU 2724625 C1 RU2724625 C1 RU 2724625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
gear
wheel
profiled
teeth
Prior art date
Application number
RU2019144352A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Алексеевич Трубецкой
Original Assignee
Александр Алексеевич Трубецкой
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 Александр Алексеевич Трубецкой filed Critical Александр Алексеевич Трубецкой
Priority to RU2019144352A priority Critical patent/RU2724625C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2724625C1 publication Critical patent/RU2724625C1/en

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
    • 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
    • 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
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

FIELD: power engineering.
SUBSTANCE: invention relates to power engineering, namely to renewable sources of electric power. Windmill for electric power generation consists of wind generators network, each of which includes tower, stock, wind wheel, shaped wheels with teeth, vertical chain transmission, upper level gear rigidly fixed with profiled wheel with teeth, double-sided sun gear, lower-level gear wheel is rigidly fixed with profiled wheel with teeth, horizontal chain gear, synchronizing lever, support bearings, reduction gear, generator.
EFFECT: technical result is provision of power generation at low wind speed.
1 cl, 5 dwg

Description

Область техникиTechnical field

Изобретение, ветровая установка для выработки электричества, относится к энергетике и может быть использована в качестве источника электрической энергии.The invention, a wind installation for generating electricity, relates to energy and can be used as a source of electrical energy.

Уровень техникиState of the art

Технический результат, решаемый изобретением, обеспечивается не задействованным энергетическим потенциалом ветра.The technical result solved by the invention is provided by the unused energy potential of the wind.

Ветровая электростанция - это несколько ВЭУ (ветровых энергетических установок), собранных в одном или нескольких местах и объединенных в единую сеть. Крупные ветровые электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветровые электростанции называют «ветровыми фермами» (от англ. Wind farm).A wind farm is several wind turbines (wind power plants) assembled in one or several places and united into a single network. Large wind farms can consist of 100 or more wind generators. Sometimes wind farms are called "wind farms" (from the English. Wind farm).

Скорость ветра возрастает с высотой. Поэтому ветровые электростанции строят на вершинах холмов или возвышенностей, а генераторы устанавливают на башнях высотой 30-60 метров. Принимаются во внимание предметы, способные влиять на ветер: деревья, крупные здания и т.д. При строительстве ветровых электростанций учитывается влияние ветрогенераторов на окружающую среду. Законы, принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах и Дании, ограничивают уровень шума от работающей ветровой энергетической установки до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. Минимальное расстояние от установки до жилых домов - 300 м. Современные ветровые электростанции прекращают работу во время сезонного перелета птиц.Wind speed increases with height. Therefore, wind farms are built on tops of hills or elevations, and generators are installed on towers 30-60 meters high. Items that can affect the wind are taken into account: trees, large buildings, etc. During the construction of wind farms, the environmental impact of wind generators is taken into account. Laws passed in the UK, Germany, the Netherlands and Denmark limit the noise level from a running wind power plant to 45 dB during the day and to 35 dB at night. The minimum distance from the installation to residential buildings is 300 m. Modern wind farms stop working during the seasonal flight of birds.

Известна наземная ветровая электростанция, самый распространенный в настоящее время тип ветровых электростанций. Ветрогенераторы устанавливаются на холмах или возвышенностях. Промышленный ветрогенератор строится на подготовленной площадке за 7-10 дней. Получение разрешений регулирующих органов на строительство ветровой электростанции может занимать год и более. Для строительства необходима дорога до строительной площадки, тяжелая подъемная техника с выносом стрелы более 50 метров, так как гондолы устанавливаются на высоте около 50 метров. Электростанция соединяется кабелем с передающей электрической сетью. Крупнейшей на данный момент ветровой электростанцией является электростанция Альта, расположенная в штате Калифорния, США. Полная мощность - 1550 МВт.Known land-based wind farm, the most common type of wind farms currently. Wind generators are installed on hills or hills. An industrial wind generator is being built on a prepared site in 7-10 days. Obtaining regulatory approvals for the construction of a wind farm may take a year or more. Construction requires a road to the construction site, heavy lifting equipment with a boom extension of more than 50 meters, as the gondolas are installed at a height of about 50 meters. The power plant is connected by cable to the transmitting electric network. The largest wind farm currently is the Alta Power Station, located in California, USA. Gross power - 1550 MW.

Известна прибрежная ветровая электростанция. Прибрежные ветровые электростанции строят на небольшом удалении от берега моря или океана. На побережье с суточной периодичностью дует бриз, что вызвано неравномерным нагреванием поверхности суши и водоема. Дневной, или морской бриз, движется с водной поверхности на сушу, а ночной, или береговой - с остывшего побережья к водоему.Known coastal wind farm. Coastal wind farms are being built a short distance from the coast of the sea or ocean. On the coast with a daily periodicity a breeze blows, which is caused by uneven heating of the land surface and the reservoir. The daytime, or sea breeze, moves from the water surface to land, and the night, or coastal, moves from the cooled coast to the reservoir.

Известна шельфовая ветровая электростанция. Шельфовые ветровые электростанции строят в море: 10-60 километров от берега. Шельфовые ветровые электростанции обладают рядом преимуществ:Known offshore wind farm. Offshore wind farms are being built at sea: 10-60 kilometers from the coast. Offshore wind farms have several advantages:

1) их практически не видно с берега;1) they are practically not visible from the shore;

2) они не занимают землю;2) they do not occupy the land;

3) они имеют большую эффективность из-за регулярных морских ветров.3) they have greater efficiency due to regular sea winds.

Шельфовые электростанции строят на участках моря с небольшой глубиной. Башни ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров. Электроэнергия передается на землю по подводным кабелям. Шельфовые электростанции более дороги в строительстве, чем их наземные аналоги. Для генераторов требуются более высокие башни и более массивные фундаменты. Соленая морская вода может приводить к коррозии металлических конструкций. Для строительства и обслуживания подобных электростанций используются самоподъемные суда.Offshore power plants are built on areas of the sea with shallow depth. The towers of wind turbines are installed on foundations from piles hammered to a depth of 30 meters. Electricity is transmitted to the earth via submarine cables. Offshore power plants are more expensive to build than their ground-based counterparts. Generators require higher towers and more massive foundations. Salt seawater can lead to corrosion of metal structures. Self-elevating vessels are used for the construction and maintenance of such power plants.

Известна плавающая ветровая электростанция.A floating wind farm is known.

Норвежская компания StatoilHydro разработала плавающие ветрогенераторы для морских станций большой глубины. StatoilHydro построила демонстрационную версию мощностью 2,3 МВт в сентябре 2009 года. Турбина под названием Hywind весит 5 300 тонн при высоте 65 метров. Располагается она в 10 километрах от острова Кармой, неподалеку от юго-западного берега Норвегии. Стальная башня этого ветрогенератора уходит под воду на глубину 100 метров. Над водой башня возвышается на 65 метров. Диаметр ротора составляет 82,4 м. Для стабилизации башни ветрогенератора и погружения его на заданную глубину в нижней его части размещен балласт (гравий и камни). При этом от дрейфа башню удерживают три троса с якорями, закрепленными на дне. Электроэнергия передается на берег по подводному кабелю.Norwegian company StatoilHydro has developed floating wind generators for deep sea stations. StatoilHydro built a demo version with a capacity of 2.3 MW in September 2009. A turbine called Hywind weighs 5,300 tons at a height of 65 meters. It is located 10 kilometers from the island of Karma, not far from the southwestern coast of Norway. The steel tower of this wind generator goes under water to a depth of 100 meters. The tower rises 65 meters above the water. The rotor diameter is 82.4 m. To stabilize the tower of the wind generator and immerse it at a given depth, ballast (gravel and stones) is placed in its lower part. At the same time, three cables with anchors fixed to the bottom hold the tower from drift. Electricity is transmitted ashore via an underwater cable.

Известна парящая ветровая электростанция. Парящей называют ветровые турбины, размещенные высоко над землей, для использования более сильного и стойкого ветра. Концепция разработана в 1930-е годы в СССР инженером Егоровым.Famous soaring wind farm. Soaring wind turbines are located high above the ground to use a stronger and more stable wind. The concept was developed in the 1930s in the USSR by engineer Egorov.

Известна горная ветровая электростанция. Первая на постсоветском пространстве горная ВЭС мощностью 1,5 МВт была запущена на Кордайском перевале в Жамбылской области Казахстана в 2011 году. Высота площадки - 1200 метров над уровнем моря. Среднегодовая скорость ветра 5,9 м/сек. В 2014 году количество ветротурбин «Vista International)) мощностью по 1,0 МВт на «Кордайской ВЭС» было доведено до 9 агрегатов при проектной мощности 21 МВт. В дальнейшем планируется введение в строй Жанатасской (400 МВт) и Шокпарской (200 МВт) ветряных электростанций. В феврале 2015 года в Восточных Карпатах у города Старый Самбор запущена в работу первая в Западной Украине горная ВЭС «Старый Самбор 1» мощностью в 13,2 МВт. Общая мощность 79,2 МВТ. Она представлена ветротурбинами VESTAS V-112 датского производства номинальной мощностью 6,6 МВт. Высота площадки 500 - 600 м над уровнем моря, среднегодовая скорость ветра 6,3 м/сек.Famous mountain wind farm. The first in the former Soviet Union mountain wind farm with a capacity of 1.5 MW was launched at the Kordaysky pass in the Zhambyl region of Kazakhstan in 2011. The height of the site is 1200 meters above sea level. The average annual wind speed is 5.9 m / s. In 2014, the number of wind turbines (Vista International)) with a capacity of 1.0 MW at the Kordai Wind Farm was increased to 9 units with a design capacity of 21 MW. In the future, it is planned to put into operation Zhanatasskaya (400 MW) and Shokparskaya (200 MW) wind farms. In February 2015, in the Eastern Carpathians, near the city of Stary Sambir, the first in Western Ukraine mountain wind farm “Stary Sambir 1” with a capacity of 13.2 MW was put into operation. Total capacity 79.2 MW. It is represented by Danish VESTAS V-112 wind turbines with a rated capacity of 6.6 MW. The height of the site is 500 - 600 m above sea level, the average annual wind speed is 6.3 m / s.

Недостатками данных технических решений являются следующие факторы:The disadvantages of these technical solutions are the following factors:

Сложность в обслуживании в связи с автономностью каждого ветрогенератора, шум генераторов с высоты особенно распространяем по местности, отсутствие механической взаимосвязи ветрогенераторов последовательно друг с другом не предполагает преобразование слабого ветра в электричество, так как каждый ветрогенератор уже находиться под нагрузкой, обеспеченной индивидуальными редуктором и генератором, невозможность корректировать ветрогенератор по направлению ветра.The difficulty in servicing due to the autonomy of each wind generator, the noise of the generators from a height is especially distributed in the area, the lack of mechanical interconnection of the wind generators in series with each other does not imply the conversion of weak wind into electricity, since each wind generator is already under load provided by an individual gear and generator, the inability to adjust the wind generator in the direction of the wind.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Beтpoвaя_элeктpocтaнцияSource: https://ru.wikipedia.org/wiki/BetterPower Station

СущностьEssence

Технический результат, решаемый изобретением, обеспечивается не задействованным энергетическим потенциалом ветра.The technical result solved by the invention is provided by the unused energy potential of the wind.

Для решения этой технической задачи предлагается ветровая установка для выработки электричества.To solve this technical problem, a wind installation for generating electricity is proposed.

Ветровая установка для выработки электричества, включающая сеть ветрогенераторов, каждый из которых содержит башню, ветровое колесо, редуктор и генератор, при этом, отличающаяся тем, что установка снабжена профилированными колесами с зубьями, связанных между собой вертикальной цепной передачей, которые приводятся во вращение за счет ветрового колеса, испытывающего напор потока воздуха, шестернею верхнего уровня жестко закрепленной с профилированным колесом с зубьями, которая передает крутящийся момент через двухстороннюю солнечную шестерню, шестерне нижнего уровня жестко закрепленной с профилированными колесами с зубьями, которые по средством горизонтальной цепной передачи в постоянном контакте с последующим ветрогенератором для передачи тягового усилия и синхронизационным рычагом, закрепленного за шток через опорные подшипники, которым регулируется направление ветрового колеса по всей окружности относительно направления ветра.A wind installation for generating electricity, including a network of wind generators, each of which contains a tower, a wind wheel, a gearbox and a generator, wherein the installation is equipped with profiled wheels with teeth connected by a vertical chain transmission, which are driven by a wind wheel experiencing the pressure of the air flow, the upper level gear rigidly fixed with a profiled gear wheel, which transmits torque through a double-sided sun gear, the lower level gear gear rigidly fixed with profiled gear wheels, which are in constant contact with a horizontal chain gear with subsequent a wind generator for transmitting tractive effort and a synchronization lever fixed to the rod through the thrust bearings, which controls the direction of the wind wheel around the entire circumference relative to the direction of the wind.

Основные технические особенности и преимущества предлагаемого технического решения описаны в представленном предпочтительном варианте осуществления.The main technical features and advantages of the proposed technical solution are described in the presented preferred embodiment.

Объем защиты изобретения не ограничивается описанным примером, а включает различные варианты исполнения в соответствии с общей концепцией. В частности, применение передачи тягового усилия за счет предложенного редукционного механизма и горизонтальной цепной передачи, связывающей ветрогенераторы последовательно друг с другом, и синхронизационным рычагом, которым через опорные подшипники регулирует направление ветрового колеса относительно направления потока воздуха с целью получения электроэнергии.The scope of protection of the invention is not limited to the described example, but includes various embodiments in accordance with the general concept. In particular, the application of the transmission of traction due to the proposed reduction mechanism and a horizontal chain transmission connecting the wind generators in series with each other, and a synchronization lever, which, through the thrust bearings, controls the direction of the wind wheel relative to the direction of air flow in order to obtain electricity.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

Сущность изобретения поясняется чертежами. На Фиг. 1-2 показаны общий вид и устройство ветровой установки для выработки электричества.The invention is illustrated by drawings. In FIG. 1-2, a general view and arrangement of a wind turbine for generating electricity is shown.

На фигуре 1 обозначены: ветрогенераторы 1, башня 2, шток 3, ветровое колесо 4, профилированные колеса с зубьями 5, вертикальная цепная передача 6, шестерня верхнего уровня 7, двухсторонняя солнечная шестерня 8, шестерня нижнего уровня 9, горизонтальная цепная передача 10, редуктор 13, генератор 14.In the figure 1 are indicated: wind generators 1, tower 2, rod 3, wind wheel 4, shaped wheels with teeth 5, vertical chain gear 6, upper gear 7, double-sided sun gear 8, lower gear 9, horizontal chain gear 10, gear 13, generator 14.

На фигуре 2 обозначены: ветрогенераторы 1, башня 2, ветровое колесо 4, профилированные колеса с зубьями 5, шестерня верхнего уровня 7, двухсторонняя солнечная шестерня 8, горизонтальная цепная передача 10, синхронизационный рычаг 11, редуктор 13, генератор 14.In figure 2 are indicated: wind generators 1, tower 2, wind wheel 4, profiled wheels with teeth 5, top gear 7, double-sided sun gear 8, horizontal chain gear 10, synchronization lever 11, gearbox 13, generator 14.

На Фиг. 3-5 показаны отдельные редукционные узлы ветровой установки для выработки электричества.In FIG. Figure 3-5 shows the individual reduction units of a wind turbine for generating electricity.

На фигуре 3 обозначены: шток 3, ветровое колесо 4, профилированные колеса с зубьями 5, вертикальная цепная передача 6, синхронизационный рычаг 11, опорные подшипники 12.The figure 3 marked: the rod 3, the wind wheel 4, profiled wheels with teeth 5, the vertical chain gear 6, the synchronization lever 11, the thrust bearings 12.

На фигуре 4 обозначены: шток 3, профилированные колеса с зубьями 5, вертикальная цепная передача 6, шестерня верхнего уровня 7, двухсторонняя солнечная шестерня 8, шестерня нижнего уровня 9, горизонтальная цепная передача 10, синхронизационный рычаг 11, опорные подшипники 12.The figure 4 marked: rod 3, shaped wheels with teeth 5, vertical chain gear 6, top gear 7, double-sided sun gear 8, lower gear 9, horizontal chain gear 10, synchronization arm 11, pillow block bearings 12.

На фигуре 5 обозначены: шток 3, профилированные колеса с зубьями 5, вертикальная цепная передача 6, шестерня верхнего уровня 7, двухсторонняя солнечная шестерня 8, шестерня нижнего уровня 9, синхронизационный рычаг 11, опорные подшипники 12.The figure 5 marked: rod 3, shaped wheels with teeth 5, the vertical chain gear 6, the upper gear 7, double-sided sun gear 8, the lower gear 9, the synchronization lever 11, pillow block bearings 12.

Сеть ветрогенераторов 1, каждый из которых содержит башню 2, в которой смонтирован шток 3, ветровое колесо 4, по средствам опорного подшипника 12 соединено с синхронизационным рычагом 11, профилированные колеса с зубьями 5 соединенные вертикальной цепной передачей 6 и профилированные колеса с зубьями 5 соединенные горизонтальной цепной передачей 10 передают крутящийся момент, шестерня верхнего уровня 7 передает крутящийся момент через двухстороннюю солнечную шестерню 8, шестерне нижнего уровня 9, крутящийся момент через редуктор 13 выводиться на генератор 14.The network of wind generators 1, each of which contains a tower 2, in which the rod 3 is mounted, the wind wheel 4, is connected to the synchronization lever 11 by means of a thrust bearing 12, profiled wheels with teeth 5 connected by a vertical chain gear 6 and profiled wheels with teeth 5 connected by a horizontal chain transmission 10 transmit torque, the upper level gear 7 transmits torque through the double-sided sun gear 8, the lower level gear 9, the torque through the gear 13 is output to the generator 14.

Осуществление изобретенияThe implementation of the invention

Ветровая установка для выработки электричества работает в одном режиме.A wind plant for generating electricity works in one mode.

Ветровое колесо 4 ветрогенератора 1 воспринимает поток воздуха, в силу чего передает энергию ветра на профилированные колеса с зубьями 5, которые связаны вертикальной цепной передачей 6, шестерня верхнего уровня 7 передает крутящийся момент через двухстороннюю солнечную шестерню 8, шестерне нижнего уровня 9, на которой жестко закреплены профилированные колеса с зубьями 5 которые по средством горизонтальной цепной передачи 10 связаны с последующим аналогичным ветрогенератором 1, для передачи тягового усилия через редуктор 13 на генератор 14. С помощью синхронизационного рычага 11, закрепленного за шток 3 по средствам опорных подшипников 12 можно регулировать направление ветрового колеса по всей окружности относительно направления ветра.The wind wheel 4 of the wind generator 1 receives air flow, whereby it transfers wind energy to the shaped wheels with teeth 5, which are connected by a vertical chain gear 6, the upper gear 7 transmits torque through a double-sided sun gear 8, the lower gear 9, on which it is rigidly fixed profiled wheels with teeth 5 that are connected by a horizontal chain drive 10 to a subsequent similar wind generator 1, for transmitting traction through a reducer 13 to a generator 14. Using the synchronization lever 11, fixed to the rod 3 by means of thrust bearings 12, the direction of the wind wheels around the circumference relative to the direction of the wind.

Claims (1)

Ветровая установка для выработки электричества, включающая сеть ветрогенераторов, каждый из которых содержит башню, ветровое колесо, редуктор и генератор, при этом, отличающаяся тем, что установка снабжена профилированными колесами с зубьями, связанными между собой вертикальной цепной передачей, которые приводятся во вращение за счет ветрового колеса, испытывающего напор потока воздуха, шестернею верхнего уровня, жестко закрепленной с профилированным колесом с зубьями, которая передает крутящий момент через двухстороннюю солнечную шестерню шестерне нижнего уровня, жестко закрепленной с профилированными колесами с зубьями, которые посредством горизонтальной цепной передачи в постоянном контакте с последующим ветрогенератором для передачи тягового усилия и синхронизационным рычагом, закрепленным за шток через опорные подшипники, которым регулируется направление ветрового колеса по всей окружности относительно направления ветра.A wind installation for generating electricity, including a network of wind generators, each of which contains a tower, a wind wheel, a gearbox and a generator, wherein the installation is equipped with profiled wheels with teeth connected by a vertical chain transmission, which are driven by the wind wheel, which is experiencing the pressure of the air flow, the upper level gear rigidly fixed to the profiled gear wheel, which transmits torque through the two-sided sun gear to the lower gear gear, rigidly mounted to the profiled gear wheels, which are in constant contact with the horizontal chain gear with subsequent a wind generator for transmitting traction and a synchronization lever fixed to the rod through the thrust bearings, which controls the direction of the wind wheel around the entire circumference relative to the direction of the wind.
RU2019144352A 2019-12-24 2019-12-24 Wind-driven plant for generation of electricity RU2724625C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144352A RU2724625C1 (en) 2019-12-24 2019-12-24 Wind-driven plant for generation of electricity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019144352A RU2724625C1 (en) 2019-12-24 2019-12-24 Wind-driven plant for generation of electricity

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724625C1 true RU2724625C1 (en) 2020-06-25

Family

ID=71135806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019144352A RU2724625C1 (en) 2019-12-24 2019-12-24 Wind-driven plant for generation of electricity

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724625C1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2319602Y (en) * 1997-06-18 1999-05-19 张富昌 Desert wind-proof interlocked vane generator
RU2187019C1 (en) * 2001-01-16 2002-08-10 Воронежский государственный технический университет Windmill-electric generating plant
RU2005116512A (en) * 2005-05-30 2006-12-10 Вениамин Васильевич Кузнецов (RU) WIND ENGINE
JP2008240591A (en) * 2007-03-27 2008-10-09 Kaido Ikeda Wind power generation device using mechanically-drown peripheral speed of wing end
RU2701664C1 (en) * 2019-01-10 2019-10-01 Николай Васильевич Ясаков Multi-rotor wind-driven unit

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2319602Y (en) * 1997-06-18 1999-05-19 张富昌 Desert wind-proof interlocked vane generator
RU2187019C1 (en) * 2001-01-16 2002-08-10 Воронежский государственный технический университет Windmill-electric generating plant
RU2005116512A (en) * 2005-05-30 2006-12-10 Вениамин Васильевич Кузнецов (RU) WIND ENGINE
JP2008240591A (en) * 2007-03-27 2008-10-09 Kaido Ikeda Wind power generation device using mechanically-drown peripheral speed of wing end
RU2701664C1 (en) * 2019-01-10 2019-10-01 Николай Васильевич Ясаков Multi-rotor wind-driven unit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2461031A2 (en) Technology for combined offshore floating wind power generation
US20060008351A1 (en) Installation for harvesting energy of tides (INET) in shallow waters
KR101318111B1 (en) Substructure of hybrid offshore wind turbine with multi-pile for reducing wave forces, and constructing method for the same
BR112018010958B1 (en) RENEWABLE ENERGY BARGE
US20200040865A1 (en) A novel floating wind-wave integrated power generation system
RU2725125C1 (en) Wind-driven plant for generation of electricity
KR20130122166A (en) A foundation structure of the offshore wind turbine which is combined the fish shelter
RU2724625C1 (en) Wind-driven plant for generation of electricity
RU2725126C1 (en) Wind-driven plant for generation of electricity
Chozas et al. State of the art of wave energy in Spain
US10502178B2 (en) In-bank veritcal axis hydropower system
JP2020023956A (en) Natural fluid power generator
RU2740613C1 (en) Wave plant for generation of electricity
US9169822B2 (en) Deep ocean current power plant and constructing procedure thereof
Nabipour et al. Review on Feasibility of Gravity Power Generation Mechanism in Malaysia's Sustainable Energy Program
Robertson Ocean wave energy generation on the west coast of vancouver island and the queen charlotte islands
RU2121600C1 (en) Device for obtaining energy from natural processes
RU179012U1 (en) WAVE INSTALLATION FOR PROTECTING COASTES FROM STORMS WITH SIMULTANEOUS ELECTRICITY PRODUCTION
KR101075071B1 (en) Small but large capacity ocean current turbine generators for high speed ocean current
Li et al. Offshore wind turbines and their installation
Energy Project overview
Barthelmie et al. Energy from the oceans—wind, wave and tidal
RU2658630C1 (en) Wave installation for protection of the coast from storm with the possibility of simultaneous production of electricity
Sadeghi et al. Applied technical proposal for planning, design and installation of offshore wind farms suitable for Persian Gulf, Oman Sea and Caspian Sea
Lundin et al. Ocean energy