РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ВЕТРОКОЛЕСА ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ Российский патент 2008 года по МПК F03D7/00 

Описание патента на изобретение RU2323369C2

Изобретение относится к ветроэнергетике, к устройствам регулирования частоты вращения ветроколеса посредством изменения угла поворота лопастей относительно их оси вращения.

Известен принятый за прототип регулятор оборотов ветроколеса ветродвигателя, основанный на повороте лопастей ветроколеса относительно их оси вращения (поворот лопастей в "рабочее" или "флюгерное" положение), основанный на принципе "винт-гайка" описанном в журнале "EWEK' 86" (A.Raguzzi, Bookshop for Scientific Publications, ISES, 1986, стр.563-570). Данный регулятор оборотов ветроколеса ветродвигателя (ветроэнергетической установки) содержит закрепленные на валу ветроколеса лопасти, соединенные с качалками, которые через тяги соединены шарнирно с гайкой, расположенной на винтовом валу, соединенном посредством редуктора с электроприводом. При этом регулятор оборотов снабжен системой автоматического управления. Работа регулятора-прототипа основана на том, что винтовой вал вращается электроприводом с постоянной скоростью, соответствующей рабочей (номинальной) скорости вращения ветроколеса. При этом, если фактическая скорость вращения ветроколеса равна номинальной, то гайка вращается одновременно с винтовым валом, не совершая никаких перемещений относительно него, соответственно и приводимые тягами лопасти установлены в расчетное рабочее положение. При увеличении или уменьшении фактической скорости вращения ветроколеса относительно номинальной гайка будет перемещаться на винтовом валу, передавая тягами поворот лопасти соответственно в сторону "флюгерного" положения или положения максимального отбора энергии воздушного потока.

Общими существенными признаками предлагаемого технического решения и прототипа являются следующие: регулятор оборотов ветроколеса ветродвигателя содержит закрепленные на валу ветроколеса лопасти, соединенные с качалками, которые через тяги соединены шарнирно с гайкой, расположенной на винтовом валу; при этом регулятор оборотов снабжен системой автоматического управления.

Известное устройство позволяет регулировать скорость вращения ветроколеса (поддерживать постоянную рабочую скорость), однако в связи с наличием электропривода с редуктором является более дорогостоящим и более сложным, а соответственно менее надежным и менее экономичным (электродвигатель или электродвигатели работают постоянно, необходим дополнительный достаточно мощный источник электроэнергии, а для небольших ветродвигателей существенно снижается кпд).

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является упрощение, удешевление конструкции, увеличения ее кпд.

Для решения данной технической задачи регулятор оборотов ветроколеса, содержащий закрепленные на валу ветроколеса лопасти, соединенные с качалками, которые через тяги соединены шарнирно с гайкой, расположенной на винтовом валу, систему автоматического управления, дополнительно содержит соединенные с системой автоматического управления электромагнитные муфты торможения гайки относительно вала ветроколеса, гайки относительно неподвижной части ветродвигателя, винтового вала относительно вала ветроколеса и винтового вала относительно неподвижной части ветродвигателя.

Отличительными признаками предлагаемого технического решения от известного является то, что регулятор дополнительно содержит соединенные с системой автоматического управления электромагнитные муфты торможения гайки относительно вала ветроколеса, гайки относительно неподвижной части ветродвигателя, винтового вала относительно вала ветроколеса и винтового вала относительно неподвижной части ветродвигателя.

Благодаря данным отличительным существенным признакам предлагаемого технического решения в совокупности с известными из прототипа достигается следующий технический результат - вместо электропривода с редуктором используются менее сложные, менее энергоемкие электромагнитные муфты, что сказывается как на цене ветродвигателя, так и на его кпд.

Предложенное техническое решение может найти применение в конструкции ветроэнергетических установок в системах регулирования частоты вращения ветроколеса посредством изменения угла поворота лопастей относительно их оси вращения.

Конструкция предлагаемого регулятора оборотов ветроколеса поясняется чертежами фиг.1-3.

На фиг.1 изображен ветродвигатель в режиме работы, когда скорость вращения ветроколеса соответствует расчетной и все электромагнитные тормозные муфты отключены.

На фиг.2 изображен ветродвигатель в режиме работы, когда скорость вращения ветроколеса падает и включены электромагнитные муфты торможения гайки относительно вала ветроколеса и винтового вала относительно неподвижной части ветродвигателя.

На фиг.3 изображен ветродвигатель в режиме работы, когда скорость вращения ветроколеса растет и включены электромагнитные муфты торможения гайки относительно неподвижной части ветродвигателя и винтового вала относительно вала ветроколеса.

Изображенный на фиг.1-3 регулятор оборотов ветроколеса ветродвигателя содержит закрепленные на валу 1 ветроколеса лопасти 2, соединенные с качалками 3, которые через тяги 4 соединены шарнирами 5 с гайкой 6, расположенной на винтовом валу 7. При этом регулятор содержит соединенные с системой автоматического управления (не показана) электромагнитные тормозные муфты: 8 - торможения гайки 6 относительно вала 1 ветроколеса; 9 - гайки 6 относительно неподвижной части (гондолы) 12 ветродвигателя; 10 - винтового вала 7 относительно вала 1 ветроколеса; 11 - винтового вала 7 относительно неподвижной части 12 ветродвигателя.

Предложенный регулятор оборотов работает следующим образом. При нормальной рабочей частоте вращения ветроколеса (фиг.1) все муфты 8, 9, 10 и 11 разомкнуты и гайка 6 вращается с винтовым валом 7 с одинаковой скоростью без взаимного перемещения.

При снижении ветра и соответствующем снижении оборотов ветроколеса по сигналу автоматической системы управления включаются электромагнитные муфты 8 и 11, и гайка 6 перемещается влево, разворачивая лопасти 2 в положение, соответствующее рабочей скорости вращения ветроколеса, по достижении которого муфты 8 и 11 автоматически отключаются.

При увеличении ветра и соответствующем увеличении оборотов ветроколеса по сигналу автоматической системы управления включаются электромагнитные муфты 9 и 10, и гайка 6 перемещается вправо, разворачивая лопасти 2 в более "флюгерное" положение, соответствующее рабочей скорости вращения ветроколеса, по достижении которого муфты 9 и 10 автоматически отключаются.

Похожие патенты RU2323369C2

название год авторы номер документа
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 1995
  • Забегаев А.И.
  • Горбунов Ю.Н.
  • Наумов В.В.
  • Кутузов В.В.
  • Смирнов С.Л.
  • Новак Ю.И.
  • Демкин В.В.
RU2075637C1
ПРИВОД ЛОПАСТЕЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВЕТРОКОЛЕСА 2007
  • Салмин Владимир Иванович
RU2354845C1
АВТОВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СО СТУПЕНЧАТОЙ ЗАГРУЗКОЙ 1991
  • Фомичев Борис Николаевич
RU2024783C1
Привод лопастей ветроэнергетической установки 2024
  • Кулаков Андрей Валентинович
  • Нырковский Вениамин Иванович
RU2838441C1
ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ 1992
  • Коничев Алексей Викторович[By]
  • Коничев Сергей Алексеевич[By]
RU2049265C1
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 2001
  • Околов А.В.
  • Авраменко С.А.
RU2205292C1
ПОДВЕСНОЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 2007
  • Лысенко Георгий Павлович
RU2335429C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ 1995
  • Забегаев А.И.
  • Горбунов Ю.Н.
  • Забегаев Н.И.
  • Новак Ю.И.
  • Демкин В.В.
  • Соболь Я.Г.
RU2075638C1
ВЕТРОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА "ОСА-2М" 1996
  • Емельянов Александр Григорьевич
RU2157921C2
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ 1995
  • Забегаев А.И.
  • Горбунов Ю.Н.
  • Клещенко В.Г.
  • Новак Ю.И.
  • Демкин В.В.
RU2075640C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 323 369 C2

Реферат патента 2008 года РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ВЕТРОКОЛЕСА ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ

Изобретение относится к ветроэнергетике, к устройствам регулирования частоты вращения ветроколеса посредством изменения угла поворота лопастей относительно их оси вращения. Регулятор оборотов ветроколеса содержит закрепленные на валу ветроколеса лопасти, соединенные с качалками, которые через тяги соединены шарнирно с гайкой, расположенной на винтовом валу, систему автоматического управления. Регулятор дополнительно содержит соединенные с системой автоматического управления электромагнитные муфты торможения гайки относительно вала ветроколеса, гайки относительно неподвижной части ветродвигателя, винтового вала относительно вала ветроколеса и винтового вала относительно неподвижной части ветродвигателя. Использование изобретения обеспечит увеличение кпд ветродвигателя при упрощении и удешевлении конструкции. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 323 369 C2

Регулятор оборотов ветроколеса ветродвигателя, содержащий закрепленные на валу ветроколеса лопасти, соединенные с качалками, которые через тяги соединены шарнирно с гайкой, расположенной на винтовом валу, систему автоматического управления, отличающийся тем, что он содержит соединенные с системой автоматического управления электромагнитные муфты торможения гайки относительно вала ветроколеса, гайки относительно неподвижной части ветродвигателя, винтового вала относительно вала ветроколеса и винтового вала относительно неподвижной части ветродвигателя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2323369C2

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 1995
  • Забегаев А.И.
  • Горбунов Ю.Н.
  • Наумов В.В.
  • Кутузов В.В.
  • Смирнов С.Л.
  • Новак Ю.И.
  • Демкин В.В.
RU2075637C1
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С БЕСКОНСОЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЛОПАСТЕЙ И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВЕТРОКОЛЕСА 1997
  • Малышкин В.М.
  • Калашников С.П.
RU2136957C1
Способ получения новолаков 1932
  • Петров Г.С.
  • Пичугина А.А.
SU31615A1
Ветроэнергетическая установка 1989
  • Хуцишвили Шота Николаевич
  • Пирцхалаишвили Александр Николаевич
SU1815408A1
Ветроагрегат 1978
  • Александров Виктор Константинович
  • Мосалев Виктор Федорович
SU732572A1
ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 2014
  • Ионайтис Ромуалд Ромуальдович
  • Чеков Михаил Евгеньевич
RU2546884C1

RU 2 323 369 C2

Авторы

Карпов Алексей Борисович

Красивов Александр Федорович

Улановский Яков Бенедиктович

Даты

2008-04-27Публикация

2006-03-15Подача