Ротор ветроэнергетической установки

Изобретение относится к ветровой и солнечной энергетике. Ротор ветроэнергетической установки содержит каркас, закрепленный на вертикальной или горизонтальной оси вращения через подшипники, лопасти с упругой частью, закрепленные на каркасе, ограничитель разгиба упругой части лопасти, закрепленный одним концом к каркасу, а другим концом к упругой части лопасти с натягом, тонкопленочные гибкие солнечные панели, которые прочно нанесены на лопасти с упругой частью и от которых проложены электрические кабели к токосъемным коллекторам. Изобретение направлено на повышение надежности ротора ветроэнергетической установки при преобразовании энергии ветра в механическую во время вращения и в электрическую. 3 ил.

 

Изобретение относится к ветровой и солнечной энергетике для преобразования энергии ветра и солнца в электрическую в составе ветроэнергетической установки с вертикальной или горизонтальной осью вращения.

Известен ротор ветроэнергетической установки [(19) SU (11) 1463949 А1 (51) 4F03D 3/00 1987 г.], в котором лопасть раскрывается на активном участке и складывается на пассивном участке за счет движения пластин вдоль траверсы. Недостатком такого ротора является ненадежность движения пластин вдоль траверсы из-за пыли или обледенения. Известен ротор ветроэнергетической установки [(19) SU (11) 1325186 А2 (51) 4F03D 1/06 1985 г.], содержащий лопасть с лонжероном, на котором при помощи подшипников и упругих элементов закреплены секции пера, поворачивающиеся под действием ветра. Указанный ротор имеет сложную конструкцию лопасти и низкую эффективность преобразования ветровой энергии в механическую, т.к. при обтекании профиля пера используется только маленькая толкающая составляющая аэродинамических сил и очень маленькая сила от парусности.

Известен ротор ветроэнергетической установки [(19) RU (11) 2343310 (13) С1 2007 г.], взятый за прототип, содержащий лопасть, хвостовая часть которой выполнена упругой и податливой действию ветра. К недостаткам такого ротора можно отнести большое отклонение хвостовой части лопасти под действием ветра, что снижает преобразование энергии ветра в механическую во время его вращения и в электрическую в составе ветроэнергетической установки.

Предлагаемый ротор ветроэнергетической установки повышает преобразование энергии ветра в механическую во время вращения и в электрическую в составе ветроэнергетической установки. Поставленная цель достигается тем, что предлагаемый ротор ветроэнергетической установки, содержащий каркас, закрепленный на вертикальной или горизонтальной оси через подшипники, лопасти с упругой частью, закрепленные на каркасе, имеет ограничитель разгиба упругой части лопасти, закрепленный одним концом к каркасу, а другим концом к упругой части лопасти с натягом, тонкопленочные гибкие солнечные панели, которые прочно нанесены на лопасти с упругой частью и от которых проложены электрические кабели к токосъемным коллекторам.

Повышенная эффективность преобразования ветровой энергии в механическую во время вращения ротора достигается тем, что под действием ветра упругая часть лопасти изгибается, устойчиво воспринимая давление ветра большой площадью с одной стороны и тем самым создавая повышенный крутящий момент, который в составе ветроэнергетической установки передается на вращение электрогенератора. При этом ограничитель разгиба упругой части лопасти не препятствует ей устойчиво воспринимать давление ветра большой площадью и полученной силой вращать ротор ветроэнергетической установки.

При разгибании лопасти с упругой частью под действием упругих сил материала упругой части лопасти и ветра ограничитель разгиба лопасти обеспечивает удержание упругой части лопасти в устойчивом положении при давлении ветра на большую площадь с другой стороны и полученной силой вращать ротор ветроэнергетической установки и вырабатывать электроэнергию электрогенератором. Тонкопленочные гибкие солнечные панели повышают эффективность преобразования солнечной энергии, вырабатывая электрическую энергию в светлое время суток. На фиг. 1 показан ротор ветроэнергетической установки с вертикальной осью вращения, общий вид; на фиг. 2 - вид сверху; на фиг. 3 - c горизонтальной осью вращения, общий вид.

Ротор ветроэнергетической установки содержит каркас 1 закрепленный на вертикальной или горизонтальной оси 2 через подшипники 3, выполненный из дюраля Д16 или из стали 45. Лопасть 4 с упругой частью, закрепленная на каркасе 1, выполнена из листового дюраля Д16. В качестве ограничителя 5 разгиба упругой части лопасти применен стальной трос, прочно закрепленный одним концом к каркасу 1, а другим концом к упругой части лопасти 4, с таким натягом, чтобы изогнуть лопасть в положение, устойчивое давлению ветра (Фиг. 1, 2 и 3).

Повышенная надежность ротора ветроэнергетической установки достигается тем, что каркас 1 и лопасти 4 с упругой частью выполнены из прочного материала, например, из дюраля или стали.

В качестве ограничителя 5 разгиба лопасти можно применить трос или канат, прочно закрепленный одним концом к каркасу 1, а другим концом к упругой части лопасти 4 с натягом.

Работает предлагаемый ротор ветроэнергетической установки следующим образом:

Под действием ветра на изогнутую лопасть, закрепленную на каркасе 1, происходит вращение ротора в составе ветроэнергетической установки, выработка электрической энергии электрогенератором, а под действием солнечного света на тонкопленочные гибкие солнечные панели 6, прочно нанесенные на лопасти 4 с упругой частью, производится выработка электрической энергии и передача ее по электрическим кабелям 7 к токосъемным коллекторам 8.

Ротор ветроэнергетической установки, содержащий каркас, закрепленный на вертикальной или горизонтальной оси вращения через подшипники, лопасти с упругой частью, закрепленные на каркасе, отличающийся тем, что имеет ограничитель разгиба упругой части лопасти, закрепленный одним концом к каркасу, а другим концом к упругой части лопасти с натягом, тонкопленочные гибкие солнечные панели, которые прочно нанесены на лопасти с упругой частью и от которых проложены электрические кабели к токосъемным коллекторам.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области гелиотехники и предназначено для энергоснабжения объектов сельскохозяйственного и бытового назначения. Фотоэлектрический тепловой модуль с составной металлополимерной конструкцией содержит светопрозрачное защитное изоляционное покрытие, наполняемый жидким теплоносителем тепловой абсорбер, состоящий из полимерного корпуса и герметично соединённой с ним металлической приёмной панели, согласно изобретению на передней стороне приёмной панели расположены фотопреобразователи, при этом проточная часть теплового абсорбера выполнена одним сплошным каналом, а корпус выполнен из невспененного полимера.

Изобретение относится к области солнечной и солнечно-ветровой энергетики, предназначенной для преобразования энергии солнца и ветра в электрическую. Возобновляемый источник энергии содержит стойку или ветроустановку, силовые растяжки, солнечные модули, инвертор, накопители энергии, контроллер, электрические цепи, электроаппаратуру, контейнер, входной и выходной электрические кабели, имеет солнечные модули, закрепленные на силовых растяжках при помощи узлов крепления и снабженные дополнительными растяжками.

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в снижении затрат энергии на собственные нужды электромагнитного генератора и полном использовании энергии постоянного магнита.

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным энергетическим модулям для получения электричества и тепла. В гибридном фотоэлектрическом модуле, содержащем защитное стеклянное покрытие, скоммутированные солнечные элементы, размещенные между стеклом и корпусом с теплообменником, солнечные элементы электроизолированы от теплообменника, пространство между солнечными элементами и теплообменником, а также между стеклянным покрытием и теплообменником заполнено слоем силоксанового геля толщиной 0,5-2 мм, теплообменник выполнен в виде герметичной камеры с абсорбером из анодированного алюминия и каналами для циркуляции теплоносителя, выполненными из сотового поликарбоната, а общая площадь соединенных солнечных элементов соизмерима с площадью верхнего основания корпуса теплообменника.

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям с солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии.

Изобретение относится к солнечной энергетике. Раскрыта солнечная электростанция, содержащая первое светоприемное устройство (110), имеющее по существу плоскую первую рабочую поверхность (111), второе светоприемное устройство (120), имеющее вторую рабочую поверхность (121), по существу перпендикулярную первой рабочей поверхности, и первый приводной механизм (130).

Оптоволоконное осветительное и нагревательное устройство с оптическим способом слежения неподвижного концентратора за солнцем содержит концентратор из трех плоских радиальных линз Френеля, приемный фокон, оптический кабель, и диффузор.

Изобретение относится к получению экологически чистой энергии, в частности к концентрирующему солнечному устройству. Концентрирующее солнечное устройство содержит два светоприемных устройства (110, 120).

Изобретение относится к области солнечной энергетики (гелиоэнергетике) и предназначено для автоматической ориентации батареи солнечных панелей в положение по отношению к Солнцу с максимально возможной вырабатываемой мощностью.

Группа изобретений относится к светодиодным отображающим и осветительным устройствам, выполненным в виде гибкой тонкопленочной конструкции. Экранное устройство содержит по меньшей мере один модуль.

Изобретение относится к производству геликоидальных винтов для ветровых электростанций. Винт имеет геликоидальную форму и включает каркас, содержащий вал и полотно, образующее лопасти.
Наверх