DE4434764A1 - Windkraftanlage mit Darrieus-H-Rotor - Google Patents
Windkraftanlage mit Darrieus-H-RotorInfo
- Publication number
- DE4434764A1 DE4434764A1 DE4434764A DE4434764A DE4434764A1 DE 4434764 A1 DE4434764 A1 DE 4434764A1 DE 4434764 A DE4434764 A DE 4434764A DE 4434764 A DE4434764 A DE 4434764A DE 4434764 A1 DE4434764 A1 DE 4434764A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- rotor
- flaps
- wind power
- wind
- rotor blades
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title abstract 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/06—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B17/00—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
- F04B17/02—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by wind motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/21—Rotors for wind turbines
- F05B2240/211—Rotors for wind turbines with vertical axis
- F05B2240/212—Rotors for wind turbines with vertical axis of the Darrieus type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/21—Rotors for wind turbines
- F05B2240/211—Rotors for wind turbines with vertical axis
- F05B2240/214—Rotors for wind turbines with vertical axis of the Musgrove or "H"-type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/915—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable
- F05B2240/9152—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable by being hinged
- F05B2240/91521—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable by being hinged at ground level
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft eine Windkraftanlage mit Darrieus-H-Rotor
aus wenigstens zwei rotationssymmetrisch angeordneten,
untereinander und zu einer Drehachse parallel verlaufenden
Rotorblättern mit Tragflügelprofilen.
Eine derartige Windkraftanlage mit senkrechter Drehachse ist in
der Offenlegungsschrift 28 29 716 beschrieben.
Diese Windkraftanlagen mit senkrechter Drehachse weisen den
Vorteil auf, daß eine Ausrichtung zur Windrichtung nicht
erforderlich und daher der bei Windkraftanlagen mit waagerechter
Drehachse erforderliche Aufwand zur Nachführung in Windrichtung
entfällt. Diese Windkraftanlagen können jedoch nicht von selber
anlaufen, sondern müssen zunächst auf eine bestimmte
Mindestdrehgeschwindigkeit durch Fremdantrieb gebracht werden,
ehe sie vom Wind getrieben Energie abgeben können. Um
Windkraftanlagen mit Darrieus-H-Rotor mit senkrechter Drehachse
selbst anlaufend zu machen, weist die bekannte Windkraftanlage
an den Rotorblättern oder an radialen Tragarmen für die
Rotorblätter aerodynamische Steuerelemente auf, die ein
selbsttätiges Anlaufen bewirken, die Drehgeschwindigkeit der
Windkraftmaschine steuern und bei hohen Windgeschwindigkeiten
ein Bremsmoment erzeugen. Es handelt sich hierbei um manuell
oder automatisch zyklisch mittels hydraulischer oder
pneumatischer Einrichtungen auf- oder ausklappbare Elemente, die
auf den radialen Tragarmen für die Rotorblätter oder an den
Rotorblättern selber entweder im Bereich der Hinterkante oder im
mittleren Bereich des Rotorprofils ausklappbar, ausschwenkbar
oder ausfahrbar angeordnet sind. Die an den Rotorblättern
angeordneten aerodynamischen Steuerelemente sollen sich über die
gesamte Länge oder einen Teil der Gesamtlänge der Rotorblätter
in Längsrichtung erstrecken. Die auf den radialen Tragarmen
angeordneten aerodynamischen Steuerelemente sollen sich
ebenfalls über die gesamte Länge oder über einen Teil der Länge
dieser Arme erstrecken.
Es ist ersichtlich, daß diese bekannte Art der Anlaufhilfe sowie
Geschwindigkeitsregelung mittels aerodynamischer Steuerelemente
aufwendig und teuer ist, insbesondere wenn damit auch die
Drehzahl der Windkraftanlage gesteuert werden soll, da in diesem
Fall die automatische, zyklische Betätigung mittels
hydraulischer oder pneumatischer Einrichtungen erforderlich ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Starthilfe für
eine Windkraftanlage mit Darrieus-H-Rotor zu schaffen, die
einfach aufgebaut ist, als Starthilfe selbsttätig wirkt und auch
bei Verwendung zur Steuerung der Drehgeschwindigkeit der
Windkraftanlage bzw. als Sturmbremse für die dann erforderliche
zyklische Steuerung mit einem geringen Aufwand auskommt.
Ausgehend von dieser Aufgabenstellung wird bei einer
Windkraftanlage der eingangs erwähnten Art vorgeschlagen, daß
sie an wenigstens einem freien Ende eines jeden Rotorblatts
angeordnete, um eine zur Drehachse des Rotors etwa senkrechten
Schwenkachse gegen einen Anschlag ausschwenkbare
Starthilfeklappen aufweist.
Werden diese Starthilfeklappen am unteren Ende eines jeden
Rotorblatts angeordnet und befindet sich die Schwenkachse
bezogen auf die Drehrichtung im Bereich der Profilvorderkante
des Rotorblatts sind sie als Starthilfe wirksam senkrecht, da
sie bei Stillstand des Rotors und Windstille frei etwa senkrecht
herunterhängen und bei aufkommendem Wind am mit der
Profilhinterkante in Windrichtung stehenden Rotorblatt in etwa
senkrecht herunterhängender Stellung gegen einen Anschlag am
Rotorblatt geblasen werden und in dieser Stellung eine
Angriffsfläche für den Wind darstellen, der den Rotor in Drehung
versetzt während die Starthilfeklappen am mit der
Profilvorderkante in Windrichtung stehenden Rotorblatt an das
untere Ende des Rotorblatts angehoben werden und keine
Angriffsfläche mehr bieten.
Vorzugsweise kann die Fläche der Starthilfeklappen größer als
die Querschnittsfläche der Rotorblätter sein, was die
Angriffsfläche für den Wind beim Anlauf vergrößert und
gleichzeitig bei höherer Drehgeschwindigkeit die Bildung von
Randwirbeln an den Enden der Rotorblätter vermindert, wodurch
der Wirkungsgrad erhöht wird. Die Starthilfeklappen können auch
an den nach oben weisenden Enden der Rotorblätter angeordnet
sein, können sich jedoch in diesem Fall nicht durch die Wirkung
der Schwerkraft in die Starthilfestellung bewegen. Daher müssen
in diesem Fall Federelemente vorgesehen werden, die die
Starthilfeklappen nachgiebig federnd ausklappen, jedoch nicht so
stark sind, daß sie nicht durch den Wind an das sich gegen den
Wind drehende Rotorblatt eingeklappt werden können.
Sollen die Starthilfeklappen auch zur Steuerung der
Drehgeschwindigkeit und als Sturmbremse dienen, ist eine
zyklische Steuerung erforderlich, die beim Anfahren die
Starthilfeklappen an den mit dem Wind laufenden Rotorblättern
ausklappt und an den gegen den Wind laufenden Rotorblättern
einklappt, während sie zur Drehgeschwindigkeitsteuerung und als
Sturmbremse an den gegen den Wind laufenden Rotorblättern
ausgeklappt und an den mit dem Wind laufenden Rotorblättern
eingeklappt werden. Um diese Bewegungen zu erreichen, müssen die
Starthilfeklappen aktiv kraftbeaufschlagt sein, was sich mittels
etwa axial in den Rotorblättern angeordneten
Hydraulik-Kolben-Zylinder-Einheiten, die mit den
Starthilfeklappen verbunden sind und das Ein- bzw. Ausschwenken
bewirken, oder mechanisch oder elektrisch gesteuert erreichen
läßt.
In diesem Fall ist eine windrichtungs- und
windgeschwindigkeitsabhängig wirkende Steuereinheit für die
zyklische Kraftbeaufschlagung der Starthilfeklappen vorgesehen,
die in einem Elektronikteil die im Bereich der Windkraftanlage
gemessene Geschwindigkeit und Windrichtung zu Steuerbefehlen
verarbeitet, die an eine Hydraulik-Einheit gehen, die die
Hydraulik-Kolben-Zylinder-Einheiten in den Rotorblättern
entsprechend zyklisch beaufschlagt.
Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in der Zeichnung
dargestellten Ausführungsbeispiels des näheren erläutert. In der
Zeichnung zeigen:
Fig. 1 eine Seitenansicht einer vollständigen,
erfindungsgemäßen Windkraftanlage,
Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht,
teilweise aufgebrochen, mit Darstellung
der Lagerung des Rotors und der
Getriebeanordnung,
Fig. 3 eine Teildraufsicht auf den Rotor,
Fig. 4 eine Teilansicht des unteren Endes eines
Rotorblatts mit angeklappter
Starthilfeklappe,
Fig. 5 eine Teilansicht gemäß Fig. 4 mit
senkrecht nach unten abgeklappter
Starthilfeklappe,
Fig. 6 eine perspektivische Teilansicht des
unteren Endes eines Rotorblattes mit
hydraulischer gesteuerter
Starthilfeklappe und
Fig. 7 eine schematische Darstellung der
Wirkungsweise der erfindungsgemäßen
Starthilfeklappen.
Die erfindungsgemäße Windkraftanlage weist einen beispielsweise
auf einer Fundamentplatte 1 kippbar mittels eines Kippgelenks 3
angeordneten Teleskopmast 2 auf, der mittels einer
Seilabspannung 4 in seiner auf rechten Stellung gehalten wird. Am
oberen Ende des Teleskopmasts 2 ist ein Übersetzungsgetriebe 5
angeordnet, von dem Gelenkwellen 8 parallel zum Teleskopmast 2
zu einem weiteren, auf der Fundamentplatte 1 angeordneten
Übersetzungsgetriebe 6 führen. Über dieses Übersetzungsgetriebe
6 wird ein Generator 7 und/oder eine Pumpe angetrieben. Der
Generator 7 bzw. die Pumpe sind gut zugänglich auf der
Fundamentplatte 1 angeordnet und belasten mit ihrem Gewicht
nicht das obere Ende des Teleskopmasts 2.
Der Teleskopmast 2 läßt sich in nicht dargestellter Weise
hydraulisch oder mechanisch hochfahren und absenken. Hierzu
können die Gelenkwellen 8 entweder abgebaut oder auch
teleskopisch verlängerbar und verkürzbar gestaltet sein.
Wie aus Fig. 2 ersichtlich ragt vom oberen Ende des
Teleskopmasts 2 eine Achse 16 nach oben, auf der ein Nabenrohr 9
mittels Wälzlagern 17 drehbar gelagert ist.
An dem Nabenrohr 9 sind beabstandete, radiale Tragarme 10
angeordnet, an deren freien Enden parallel zur Drehachse 16
verlaufende Rotorblätter 11 mit Tragflügelprofil befestigt sind.
Diese Elemente bilden den Rotor 9, 10, 11. An einem
Verlängerungsstab 15 der Achse 16, der oberhalb der oberen Enden
der Rotorblätter 11 endet, sind ein Windrichtungsanzeiger 13 und
ein Anemometer 14 angeordnet.
Die Kraftübertragung vom Rotor 9, 10, 11 über das Getriebe 5 auf
die Gelenkwellen 8 erfolgt beispielsweise über Zahnräder 18 und
einen Zahnriemen 19, der bei geräuschlosem Lauf für die
schlupffreie Übertragung von verhältnismäßig großen Leistungen
geeignet ist.
Es ist erkennbar, daß die Windkraftanlage aus einfachen, im
Handel problemlos erhältlichen Bauteilen besteht und nur wenige
Bauteile als Sonderanfertigung aufweist. Der Teleskopmast 2 kann
aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren, aus Aluminium- oder
Stahlrohren bestehen, während die radialen Tragarme 10 und die
Rotorblätter 11 als glasfaserverstärkte Kunststoffprofile oder
stranggepreßte Aluminiumprofile hergestellt sein können.
An den unteren Enden der Rotorblätter 11 sind die
Starthilfeklappen 12 gelenkig angeordnet. Aus Fig. 3 ist
ersichtlich, daß die Starthilfeklappen 12 mittels eines
Klappgelenks 21 mit einer Schwenkachse 22 im Bereich der
Profilvorderkante der Rotorblätter 11 angeordnet ist. Die
Schwenkachse 22 liegt etwa senkrecht zur Drehachse 16 des Ro
tors 9, 10, 11. Die Fläche der Starthilfeklappen 12 ist größer als
die Querschnittsfläche der Rotorblätter 11 und beträgt
vorzugsweise etwa die doppelte Fläche. Die Starthilfeklappen 12
können, wie in Fig. 3 dargestellt, etwa dem Tragflügelprofil der
Rotorblätter 11 entsprechen, jedoch können sie auch rechteckig
ausgebildet sein.
Aus Fig. 4, 5 und 7 ist die Wirkungsweise der Starthilfeklappen
ersichtlich. Wird der Rotor 9, 10, 11 aus einer beliebigen
Windrichtung, die in Fig. 7 mit dem Pfeil 28 bezeichnet ist,
angeblasen und sind die Tragflügelprofile der Rotorblätter 11 in
der gezeichneten Weise so angeordnet, daß sich die verdickte
Profilvorderkante in Drehrichtung 27 bewegt, können die
Starthilfeklappen 12 auf der Seite des Rotors 9, 10, 11, auf der
die Rotorblätter 11 vom Wind an ihrer Hinterkante angeblasen
werden, in die in Fig. 5 gezeigten Stellung aufgrund der
Schwerkraft in eine etwa senkrecht nach unten gerichtete
Stellung herunterklappen und liegen dann mit einer Nase 23 an
einem Anschlag 24 des Rotorblatts 11 an. Die Starthilfeklappen
12 bieten in dieser Stellung dem Wind eine ausreichend große
Angriffsfläche, so daß sich der Rotor 9, 10, 11 in Drehung
versetzt. Gelangt ein Rotorblatt 11 während der Drehung auf die
Seite des Rotors 9, 10, 11, auf der es an seiner Vorderkante
angeblasen wird, greift der Wind an den Starthilfeklappen 12
ebenfalls von dieser Seite an und hebt sie in die in Fig. 4
dargestellte Stellung, in der die Starthilfeklappe 12 an einer
Dämpfungsplatte 25 anliegt. Der Rotor 9, 10, 11 läuft bei einer
Windgeschwindigkeit von etwa 2,5 m/s an. Bei einer
Windgeschwindigkeit von etwa 4 m/s, bei der der Rotor 9, 10, 11
eine ausreichende Drehgeschwindigkeit erreicht, wird keine
Starthilfe mehr benötigt und der Rotor kann bereits Leistung
abgeben. In der Anlaufphase bei einer Windgeschwindigkeit
zwischen 2,5 und 4,0 m/s heben sich die Starthilfeklappen 12
immer stärker an und flattern geringfügig mit den
Windrichtungswechseln, ohne dabei jedoch Geräusche zu
verursachen. Ab einer Windgeschwindigkeit von 4,0 m/s bleiben
die Starthilfeklappen 12 hochgeklappt an der Dämpfungsplatte 25
anliegen und verbessern in dieser Stellung die aerodynamischen
Eigenschaften der Rotorblätter 11, da sie die bei
Tragflügelprofilen auftretenden, den Wirkungsgrad vermindernden
Randwirbel vorteilhaft beeinflussen.
Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel befinden sich die
Starthilfeklappen 12 an den unteren Enden der Rotorblätter 11,
jedoch ist es selbstverständlich möglich, derartige
Starthilfeklappen 12 an den oberen Enden der Rotorblätter 11
anzuordnen, jedoch ist es in diesem Fall erforderlich, eine
Feder oder dergleichen zwischen dem Rotorblatt und der
Starthilfeklappe 12 anzuordnen, die bestrebt ist, die
Starthilfeklappen 12 zumindest geringfügig anzuheben, damit sie
dem Wind eine Angriffsfläche bieten, wenn das Rotorblatt 11 mit
seiner Profilhinterkante gegen den Wind läuft.
Werden die Starthilfeklappen 12 mit einer im Inneren der
Rotorblätter 11 angeordneten Hydraulik-Kolben-Zylinder-Einheit
26 verbunden, wie sie in Fig. 6 dargestellt ist, lassen sich die
Starthilfeklappen 12 auch zur Drehzahlregelung des Rotors 9, 10,
11 und als Sturmbremse verwenden.
Zu diesem Zweck weist die Windkraftanlage eine Steuereinheit 29
auf, die einerseits mit dem Windrichtungsanzeiger 13 und dem
Anemometer 14 verbunden ist und andererseits einen nicht
dargestellten Hydraulik-Kreislauf beaufschlagt, der auf die
Hydraulik-Kolben-Zylinder-Einheiten 26 wirkt. Die erforderlichen
Leitungen lassen sich durch den hohlen Teleskopmast 2 bis zum
Rotor 9, 10, 11 und von dort über abgedichtete
Drehdurchführungen zu den Hydraulik-Kolben-Zylinder-Einheiten 26
in den Rotorblättern 11 sowie zum Windrichtungsanzeiger 13 und
dem Anemometer 14 führen.
Um den Anlauf des Rotors 9, 10, 11 zu erreichen, bewirkt die
Steuereinheit 29 ein von der durch den Windrichtungsanzeiger 13
ermittelten Windrichtung abhängiges Ausklappen bzw. Hochklappen
der Starthilfeklappen 12, so daß die Starthilfeklappen 12 die an
den sich in Windrichtung bewegenden Rotorblättern 11 angeordnet
sind, in die in Fig. 5 dargestellte Stellung gebracht werden,
während die an den gegen die Windrichtung laufenden
Rotorblättern 11 angebrachten Starthilfeklappen 12 in die in
Fig. 4 dargestellte Stellung gebracht werden. Die Steuereinheit
29 bewirkt, daß bei der Drehung des Rotors 9, 10, 11 ein
zyklisches Anheben und Abklappen der Starthilfeklappen 12
erfolgt. Überschreitet die Drehgeschwindigkeit des Rotors 9, 10,
11 die Nenndrehzahl oder übersteigt die durch das Anemometer 14
gemessene Windgeschwindigkeit einen vorbestimmten Wert, steuert
die Steuereinheit 29 die Starthilfeklappen 12 als Bremsklappen
an, derart, daß nunmehr die Starthilfeklappen 12 an den gegen
die Windrichtung laufenden Rotorblättern 11 mehr oder weniger
nach unten geklappt und die Starthilfeklappen 12 an den in
Windrichtung laufenden Rotorblättern 11 nach oben geklappt
werden. Auf diese Weise läßt sich eine einfache und zuverlässige
Drehzahlregelung erreichen und ist eine Sturmbremse gegeben, die
bis zu hohen Windgeschwindigkeiten bis zum Orkan wirksam ist.
Die erfindungsgemäße Windkraftanlage wird nur zu Wartungs- oder
Reparaturzwecken umgelegt.
Die Steuerung der Drehzahl bzw. der Wirkung als Sturmbremse
erfolgt im dargestellten Beispiel elektro-hydraulisch, jedoch
ist es auch möglich, hierzu rein mechanische Mittel einzusetzen,
z. B. einen nach der Windrichtung einstellbaren Exzenterring,
von dem aus die Starthilfeklappen 12 über Lenker und Winkelhebel
zyklisch bewegt werden. Wenn sich außer der Winkellage auch die
Exzentrizität des Exzenterrings verändern läßt, ist damit auch
die Möglichkeit einer Drehzahlregelung gegeben, da auf diese
Weise ein verschieden weites Ausklappen der Starthilfeklappen 12
einstellbar ist.
Anzumerken ist des weiteren, daß sich die Gelenkwellen 8 auch
innerhalb des Teleskopmasts anordnen lassen, insbesondere bei
Kleinanlagen bis etwa 10 kW, so daß sich am Mastende außer dem
Rotor 9, 10, 11 keine beweglichen Teile befinden.
Die erfindungsgemäße Windkraftanlage läßt sich einfach zerlegen,
kostengünstig transportieren und ohne besondere Hilfsmittel
errichten, ist praktisch wartungsfrei und problemlos zu
handhaben, so daß ein sehr niedriger Preis für die abgegebene
kWh erzielbar ist.
Claims (9)
1. Windkraftanlage mit Darrieus-H-Rotor aus
- - wenigstens zwei rotationssymmetrisch angeordneten, untereinander und zu einer Drehachse (16) parallel verlaufenden Rotorblättern (11) mit Tragflügelprofil und
- - an wenigstens einem Ende eines jeden Rotorblatts (11) angeordneten, um eine zur Drehachse (16) etwa senkrechten Schwenkachse (22) gegen einen Anschlag (24) ausschwenkbaren Starthilfeklappen (12).
2. Windkraftanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Schwenkachse (22) bezogen auf die Drehrichtung (27) im
Bereich der Profil-Vorderkante des Rotorblatts (11)
angeordnet ist.
3. Windkraftanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Fläche der Starthilfeklappen (12)
größer als die Querschnittsfläche der Rotorblätter (11) ist.
4. Windkraftanlage nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die Drehachse (16) des Rotors senkrecht
steht und die Starthilfeklappen (12) an den nach unten
weisenden Enden der Rotorblätter (11) unter der Wirkung der
Schwerkraft ausklappbar angeordnet sind.
5. Windkraftanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Drehachse (16) des Rotors senkrecht
steht, die Starthilfeklappen (12) an den nach unten und/oder
an den nach oben weisenden Enden der Rotorblätter (11)
angeordnet sind und die an den nach oben weisenden Enden der
Rotorblätter (16) angeordneten Starthilfeklappen (12)
nachgiebig federnd ausklappbar sind.
6. Windkraftanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daß wenigstens ein Teil der unteren und/oder
oberen Starthilfeklappen (12) aktiv kraftbeaufschlagt
ausklappbar ist.
7. Windkraftanlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kraftbeaufschlagung der Starthilfeklappen (12) zyklisch
gesteuert wahlweise als Starthilfe oder als Sturmbremse
erfolgt.
8. Windkraftanlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kraftbeaufschlagung mittels in den Rotorblättern (11)
angeordneten Hydraulik-Kolben-Zylinder-Einheiten (26)
erfolgt.
9. Windkraftanlage nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet durch
eine windrichtungs- und windgeschwindigkeitsabhängig wirkende
Steuereinheit (29) für die zyklische Kraftbeaufschlagung der
Starthilfeklappen (12).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4434764A DE4434764A1 (de) | 1993-09-30 | 1994-09-29 | Windkraftanlage mit Darrieus-H-Rotor |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4333289 | 1993-09-30 | ||
| DE4434764A DE4434764A1 (de) | 1993-09-30 | 1994-09-29 | Windkraftanlage mit Darrieus-H-Rotor |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE4434764A1 true DE4434764A1 (de) | 1995-04-06 |
Family
ID=6499040
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE59409401T Expired - Fee Related DE59409401D1 (de) | 1993-09-30 | 1994-09-29 | Windkraftanlage mit h-rotor |
| DE4434764A Withdrawn DE4434764A1 (de) | 1993-09-30 | 1994-09-29 | Windkraftanlage mit Darrieus-H-Rotor |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE59409401T Expired - Fee Related DE59409401D1 (de) | 1993-09-30 | 1994-09-29 | Windkraftanlage mit h-rotor |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0801711B1 (de) |
| AT (1) | ATE193925T1 (de) |
| AU (1) | AU7811294A (de) |
| DE (2) | DE59409401D1 (de) |
| ES (1) | ES2150501T3 (de) |
| WO (1) | WO1995009304A1 (de) |
Cited By (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19741495A1 (de) * | 1997-09-19 | 1999-03-25 | Egon Gelhard | Windkraftvorrichtung mit Darrieus-H-Rotor |
| EP0931933A3 (de) * | 1998-01-27 | 2001-10-17 | Licht - und Kraftwerke GmbH Helmbrechts | Widerstands-Windkraftrotor |
| EP1247302A4 (de) * | 1999-11-19 | 2003-10-22 | Baker Robert M L Jr | Vorrichtung zur speicherung von spitzenleistungsenergie und gravitationswellengenerator |
| DE102006003467A1 (de) * | 2006-01-25 | 2007-08-02 | Stefan Steinbach | Horizontal-Windrad mit vertikaler Achse |
| EP2028367A1 (de) | 2007-08-03 | 2009-02-25 | HEOS Energy GmbH | Windkraftmaschine |
| DE102013215852A1 (de) | 2013-08-12 | 2015-02-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Windkraftanlage mit einem höhenverstellbaren Mast |
| EP2908005A1 (de) | 2014-02-14 | 2015-08-19 | Rath, Thorsten | Vertikal-Windgenerator |
| DE102014104727A1 (de) * | 2014-04-03 | 2015-10-08 | Cassius Advisors Gmbh | Fluidturbine |
| DE102014104726A1 (de) * | 2014-04-03 | 2015-10-08 | Cassius Advisors Gmbh | Rotor und Fluidturbine mit Rotor |
| DE102014104725A1 (de) * | 2014-04-03 | 2015-10-08 | Cassius Advisors Gmbh | Rotor und Fluidturbine mit Rotor |
| US9739153B2 (en) | 2014-04-03 | 2017-08-22 | Cassius Advisors Gmbh | Rotor and fluid turbine with rotor |
| US9863394B2 (en) | 2014-04-03 | 2018-01-09 | Cassius Advisiors Gmbh | Fluid turbine |
| US9982655B2 (en) | 2014-04-03 | 2018-05-29 | Windtree Gmbh | Rotor and fluid turbine with rotor |
| EP2038550B1 (de) | 2006-06-29 | 2018-10-17 | Vestas Wind Systems A/S | Turmkonstruktion für eine windturbine |
| US10330078B2 (en) | 2014-04-03 | 2019-06-25 | Windtree Gmbh | Fluid turbine with rotor |
| DE102018132102A1 (de) | 2018-12-13 | 2020-06-18 | Christian Schmid | Vertikal-Windgenerator |
| EP4325045A1 (de) | 2022-08-17 | 2024-02-21 | Frederic Eichler | Vorrichtung zur erzeugung von elektrischer energie aus wind |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2136960C1 (ru) * | 1998-01-08 | 1999-09-10 | Каллиопин Александр Константинович | Ротор ветродвигателя |
| RU2161267C1 (ru) * | 1999-04-26 | 2000-12-27 | Московский государственный авиационный институт (технический университет) | Ротор ветряного двигателя |
| RU2174190C1 (ru) * | 2000-05-19 | 2001-09-27 | Кузнецов Александр Иванович | Ротор ветроэнергетической установки |
| DE10348060B4 (de) * | 2003-10-16 | 2016-10-27 | Windreich GmbH | Rotorblatt eines Rotors einer Windenergieanlage |
| CN1308594C (zh) * | 2004-03-18 | 2007-04-04 | 上海交通大学 | 带有叶尖小翼的水平轴风力机 |
| CA2614929A1 (en) * | 2005-07-28 | 2007-02-01 | Cleanfield Energy Corp. | Power generating system including modular wind turbine-generator assembly |
| RU2347104C2 (ru) * | 2006-05-12 | 2009-02-20 | ООО "ГРЦ-Вертикаль" | Ротор ветряной установки с вертикальной осью вращения (варианты) |
| DE202010003185U1 (de) | 2010-03-04 | 2010-05-20 | Ginzel, Lothar, Dipl.-Ing. | Windkraftwandler |
| AT510238B1 (de) | 2010-07-27 | 2012-06-15 | Mario Kinelly | Rotor für ein windrad |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3038543A (en) * | 1960-10-03 | 1962-06-12 | Hudson Engineering Corp | Air brake for wind driven propellers |
| US4180372A (en) * | 1977-03-02 | 1979-12-25 | Grumman Corporation | Wind rotor automatic air brake |
| US4247253A (en) * | 1977-07-07 | 1981-01-27 | Gakko Hojin Tokai University | Vertical axis wind turbine |
| US4204805A (en) * | 1978-03-28 | 1980-05-27 | Bolie Victor W | Vertical axis wind turbine |
| US4715782A (en) * | 1985-12-24 | 1987-12-29 | Fayette Manufacturing Corp. | Hydraulic control device for wind turbine |
-
1994
- 1994-09-29 DE DE59409401T patent/DE59409401D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1994-09-29 AU AU78112/94A patent/AU7811294A/en not_active Abandoned
- 1994-09-29 ES ES94928853T patent/ES2150501T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1994-09-29 EP EP94928853A patent/EP0801711B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1994-09-29 AT AT94928853T patent/ATE193925T1/de not_active IP Right Cessation
- 1994-09-29 WO PCT/EP1994/003275 patent/WO1995009304A1/de not_active Ceased
- 1994-09-29 DE DE4434764A patent/DE4434764A1/de not_active Withdrawn
Cited By (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19741495A1 (de) * | 1997-09-19 | 1999-03-25 | Egon Gelhard | Windkraftvorrichtung mit Darrieus-H-Rotor |
| EP0931933A3 (de) * | 1998-01-27 | 2001-10-17 | Licht - und Kraftwerke GmbH Helmbrechts | Widerstands-Windkraftrotor |
| EP1247302A4 (de) * | 1999-11-19 | 2003-10-22 | Baker Robert M L Jr | Vorrichtung zur speicherung von spitzenleistungsenergie und gravitationswellengenerator |
| DE102006003467A1 (de) * | 2006-01-25 | 2007-08-02 | Stefan Steinbach | Horizontal-Windrad mit vertikaler Achse |
| EP2038550B1 (de) | 2006-06-29 | 2018-10-17 | Vestas Wind Systems A/S | Turmkonstruktion für eine windturbine |
| EP2028367A1 (de) | 2007-08-03 | 2009-02-25 | HEOS Energy GmbH | Windkraftmaschine |
| DE102013215852A1 (de) | 2013-08-12 | 2015-02-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Windkraftanlage mit einem höhenverstellbaren Mast |
| DE102013215852B4 (de) | 2013-08-12 | 2020-07-09 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Windkraftanlage mit einem höhenverstellbaren Mast |
| US9932965B2 (en) | 2014-02-14 | 2018-04-03 | Thorsten Rath | Vertical wind generator |
| DE102014002078B4 (de) * | 2014-02-14 | 2017-08-31 | Thorsten RATH | Vertikal-Windgenerator |
| EP2908005A1 (de) | 2014-02-14 | 2015-08-19 | Rath, Thorsten | Vertikal-Windgenerator |
| WO2015120921A1 (de) | 2014-02-14 | 2015-08-20 | RATH, Thorsten | Vertikal-windgenerator |
| DE102014002078A1 (de) | 2014-02-14 | 2015-08-20 | Thorsten RATH | Vertikal-Windgenerator |
| US9739153B2 (en) | 2014-04-03 | 2017-08-22 | Cassius Advisors Gmbh | Rotor and fluid turbine with rotor |
| US9863394B2 (en) | 2014-04-03 | 2018-01-09 | Cassius Advisiors Gmbh | Fluid turbine |
| DE102014104727A1 (de) * | 2014-04-03 | 2015-10-08 | Cassius Advisors Gmbh | Fluidturbine |
| US9982655B2 (en) | 2014-04-03 | 2018-05-29 | Windtree Gmbh | Rotor and fluid turbine with rotor |
| DE102014104725A1 (de) * | 2014-04-03 | 2015-10-08 | Cassius Advisors Gmbh | Rotor und Fluidturbine mit Rotor |
| US10330078B2 (en) | 2014-04-03 | 2019-06-25 | Windtree Gmbh | Fluid turbine with rotor |
| DE102014104726A1 (de) * | 2014-04-03 | 2015-10-08 | Cassius Advisors Gmbh | Rotor und Fluidturbine mit Rotor |
| DE102018132102A1 (de) | 2018-12-13 | 2020-06-18 | Christian Schmid | Vertikal-Windgenerator |
| EP4325045A1 (de) | 2022-08-17 | 2024-02-21 | Frederic Eichler | Vorrichtung zur erzeugung von elektrischer energie aus wind |
| DE102022120769A1 (de) | 2022-08-17 | 2024-02-22 | Frederic Eichler | Vorrichtung zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO1995009304A1 (de) | 1995-04-06 |
| ES2150501T3 (es) | 2000-12-01 |
| DE59409401D1 (de) | 2000-07-20 |
| AU7811294A (en) | 1995-04-18 |
| EP0801711B1 (de) | 2000-06-14 |
| ATE193925T1 (de) | 2000-06-15 |
| EP0801711A1 (de) | 1997-10-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0801711B1 (de) | Windkraftanlage mit h-rotor | |
| DE2632697C2 (de) | Windkraftmaschine mit vertikaler Achse | |
| DE2810239C2 (de) | Windkraftmaschine | |
| DE2825061C2 (de) | Windrad | |
| DE10319246A1 (de) | Rotorblatt einer Windenergieanlage | |
| DE2831731A1 (de) | Windrad | |
| DE102021118953A1 (de) | Strömungskraftanlage mit Schwenkflügeln | |
| DE2814813A1 (de) | Windkraftmaschine | |
| DE2826180C2 (de) | Windkraftmaschine mit vertikaler Hauptachse | |
| EP1387954B1 (de) | Vertikalachs-windturbine | |
| DE102008025895B4 (de) | Windrad mit einer Vertikalachse und Horizontalschwenkflügelachsen | |
| DE19841517A1 (de) | Windenergie-Gewinnungs-Anlage | |
| DE202008005724U1 (de) | Axial durchströmte Windturbine | |
| DE3319165A1 (de) | Neuartige synchrone fluegelblattverstellung bei ein- oder mehrblaettrigen horizontalen windkraftanlagen (windraedern) | |
| AT412010B (de) | Windkraftanlage mit vertikaler achse und tragflächenprofilen | |
| DE2639732A1 (de) | Windrad mit lotrechter achse | |
| DE19840066A1 (de) | Vertikalachsrotor mit Einrichtung zum selbsttätigen Einstellen der Flügel für die Anpassung an die Windgeschwindigkeit | |
| CH700422B1 (de) | Axial durchströmte Windturbine. | |
| CH130832A (de) | Schaufelrad. | |
| DE3332810A1 (de) | Vorrichtung zur ausnutzung von in land- und seewind enthaltener energie | |
| DE3230072A1 (de) | Windkraftanlage | |
| AT522627B1 (de) | Einrichtung zum Stellen und Regeln von Vertikalachs-Windturbinen mit planetenförmig umlaufenden Blättern | |
| DE2840857C3 (de) | Vertikalachsen-Windrad | |
| EP0276764A2 (de) | Windturbine | |
| DE3119738A1 (de) | Windturbine |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: EGON GELHARD ENGINEERING INHABER THERESIA GELHARD |
|
| 8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
| 8139 | Disposal/non-payment of the annual fee |