DK2929178T3 - Rotorvingebagkant - Google Patents

Rotorvingebagkant Download PDF

Info

Publication number
DK2929178T3
DK2929178T3 DK13815696.3T DK13815696T DK2929178T3 DK 2929178 T3 DK2929178 T3 DK 2929178T3 DK 13815696 T DK13815696 T DK 13815696T DK 2929178 T3 DK2929178 T3 DK 2929178T3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
roof
height
rotor blade
trailing edge
spike
Prior art date
Application number
DK13815696.3T
Other languages
English (en)
Inventor
Andree Altmikus
Mohammad Kamruzzaman
Original Assignee
Wobben Properties Gmbh
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
Priority claimed from DE201310202881 external-priority patent/DE102013202881A1/de
Application filed by Wobben Properties Gmbh filed Critical Wobben Properties Gmbh
Application granted granted Critical
Publication of DK2929178T3 publication Critical patent/DK2929178T3/da

Links

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
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0675Rotors characterised by their construction elements of the blades
    • 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
    • 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
    • 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
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/10Geometry two-dimensional
    • F05B2250/18Geometry two-dimensional patterned
    • F05B2250/183Geometry two-dimensional patterned zigzag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • Y10T29/49336Blade making
    • Y10T29/49337Composite blade

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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Claims (13)

1. Fremgangsmåde til beregning af en bagkant, der skal fremstilles, til en rotorvinge af en aerodynamisk rotor af et vindenergianlæg, hvor - rotorvingen har radiale positioner i forhold til rotoren, - rotorvingen omfatter en lokal vingeprofil, der afhænger af radiale positioner, som er baseret på rotoren, - og bagkanten har et takket forløb med flere takker, - hvor hver tak har en takhøjde og en takbredde, og - takhøjden og/eller takbredden beregnes afhængigt af den radiale position deraf og/eller afhængigt af den lokale vingeprofil af den radiale position deraf, kendetegnet ved, at beregningen af takhøjden H af en forudbestemt radial position sker ud fra en tilhørende kohærenslængdeskala AP3 under hensyntagen til en konstant faktor C2 med formlen
hvor kohærenslængdeskalaen AP3 beregnes ud fra konvektionshastigheden Uc og toppunktfrekvensen fpeak ifølge den følgende formel:
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at takhøjden er større end takbredden, takbredden beregnes ud fra takhøjden, og forholdet mellem takhøjde og takbredde til dette ligger i området fra 3 til 5, især udgør ca. værdien 4.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at takhøjden og/eller takbredden via en polynomial sammenhæng afhænger af den lokale radius deraf, fortrinsvis via en polynomial sammenhæng af fjerde til ottende grad, især femte eller sjette grad, især sjette grad til steder med svag vind og femte grad til steder med stærk vind.
4. Fremgangsmåde ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at takkerne har forskellige takbredder og/eller takhøjder i forhold til hinanden.
5. Fremgangsmåde ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at beregningen er konstrueret således, at takkernes takhøjde ved bagkanter til steder med svag vind med tiltagende radius af den radiale position af takkerne deraf aftager mere end ved bagkanter til steder med stærk vind, og/eller at takhøjden med samme relative radiale position ved bagkanter til vindenergianlæg til steder med svag vind er mindre end ved bagkanter til vindenergianlæg af samme effektklasse, især samme mærkeeffekt, til steder med stærk vind.
6. Fremgangsmåde til beregning af en bagkant, der skal fremstilles, til en vind-energianlæg-rotorvinge, hvor - rotorvingen har radiale positioner i forhold til rotoren, - rotorvingen omfatter en lokal vingeprofil, der afhænger af radiale positioner, som er baseret på rotoren, - og bagkanten har et takket forløb med flere takker, - hvor hver tak har en takhøjde og en takbredde, og - takhøjden og/eller takbredden beregnes afhængigt af deres radiale position og/eller afhængigt af den lokale vingeprofil af den radiale position deraf, kendetegnet ved, at beregningen af takhøjden Fl af en forudbestemt radial position sker ud fra den tilhørende tilstrømningshastighed Veff, den tilhørende peakfrekvens fpeak af støjspektret og en forudbestemt faktor k, med formlen
7. Vindenergianlæg-rotorvinge (2) med en langsgående retning, en bagkant (1), en lokal vingeprofil, der er afhængig af positioner langs den langsgående akse, - hvor bagkanten (1) har et takket forløb med flere takker (8), - hvor hver tak (8) har en takhøjde og en takbredde, og - hvor takhøjden (Fl) og/eller takbredden (λ) beregnes afhængigt af positionen deraf langs den langsgående akse og/eller afhængigt af den lokale vingeprofil af positionen deraf langs den langsgående akse, kendetegnet ved, at takhøjden Fl af en forudbestemt position langs den langsgående akse fremkommer af en tilhørende kohærenslængdeskala AP3 under hensyntagen til en konstant faktor C2 med formlen
hvor kohærenslængdeskalaen AP3 beregnes ud fra konvektionshastigheden Uc og toppunktfrekvensen fpeak ifølge den følgende formel:
8. Vindenergianlæg-rotorvinge (2) med en langsgående retning, en bagkant (1), en lokal vingeprofil, der er afhængig af positioner langs den langsgående akse, - hvor bagkanten (1) har et takket forløb med flere takker (8), - hvor hver tak (8) har en takhøjde og en takbredde, og - hvor takhøjden (H) og/eller takbredden (λ) er afhængig af positionen deraf langs den langsgående akse og/eller afhængig af den lokale vingeprofil af positionen deraf langs den langsgående akse, kendetegnet ved, at takhøjden H af en forudbestemt radial position beregnes ud fra den tilhørende tilstrømningshastighed Veff, den tilhørende peakfrekvens fpeak af støjspektret og en forudbestemt faktor k, med formlen
9. Vindenergianlæg-rotorvinge ifølge krav 7 eller 8, kendetegnet ved, at takhøjden er større end takbredden, og forholdet mellem takhøjden og takbredden ligger i området 3 til 5, især udgør ca. værdien 4.
10. Vindenergianlæg-rotorvinge ifølge krav 9, kendetegnet ved, at takhøjden og/eller takbredden via en polynomial funktion afhænger af den radiale position deraf, fortrinsvis via en polynomial funktion af tjerde til ottende grad, især sjette, især sjette grad til steder med svag vind og femte grad til steder med stærk vind.
11. Vindenergianlæg-rotorvinge ifølge krav 10, kendetegnet ved, at den er konstrueret til et vindenergianlæg til et sted med svag vind, hvor takhøjden reduceres med tiltagende radius.
12. Vindenergianlæg-rotorvinge ifølge krav 7 eller 8, kendetegnet ved, at den er konstrueret til et vindenergianlæg til et sted med stærk vind, hvor takhøjden i første omgang forøges med tiltagende radius og reduceres igen med yderligere tiltagende radius.
13. Vindenergianlæg med en rotorvinge ifølge et af kravene 7 til 12.
DK13815696.3T 2012-12-07 2013-12-05 Rotorvingebagkant DK2929178T3 (da)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102012023895 2012-12-07
DE201310202881 DE102013202881A1 (de) 2013-02-21 2013-02-21 Rotorblatthinterkante
PCT/EP2013/075647 WO2014086919A1 (de) 2012-12-07 2013-12-05 Rotorblatthinterkante

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK2929178T3 true DK2929178T3 (da) 2018-06-18

Family

ID=49917036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK13815696.3T DK2929178T3 (da) 2012-12-07 2013-12-05 Rotorvingebagkant

Country Status (18)

Country Link
US (1) US10138868B2 (da)
EP (1) EP2929178B1 (da)
JP (1) JP6088065B2 (da)
KR (1) KR101707760B1 (da)
CN (1) CN104870808B (da)
AU (1) AU2013354038B2 (da)
BR (1) BR112015013036A8 (da)
CA (1) CA2893408C (da)
CL (1) CL2015001561A1 (da)
DK (1) DK2929178T3 (da)
ES (1) ES2679128T3 (da)
MX (1) MX360668B (da)
NZ (1) NZ709532A (da)
PT (1) PT2929178T (da)
RU (1) RU2632563C2 (da)
TW (1) TWI541433B (da)
WO (1) WO2014086919A1 (da)
ZA (1) ZA201504554B (da)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI537464B (zh) 2012-12-07 2016-06-11 渥班資產公司 風力渦輪機
US9554344B2 (en) * 2014-05-02 2017-01-24 Intel Corporation Bluetooth assisted NAN cluster discovery
DE102014213929A1 (de) * 2014-07-17 2016-01-21 Wobben Properties Gmbh Rotorblatthinterkante
DE102014213930A1 (de) 2014-07-17 2016-01-21 Wobben Properties Gmbh Rotorblattspitzenhinterkante
WO2016019468A1 (en) 2014-08-05 2016-02-11 Ryan Church Structure with rigid projections adapted to traverse a fluid environment
UY36449A (es) 2014-12-19 2016-07-29 Novartis Ag Composiciones y métodos para anticuerpos dirigidos a bmp6
KR101685949B1 (ko) * 2015-06-26 2016-12-28 서울대학교산학협력단 블레이드 소음 저감 시스템
EP3181895A1 (en) * 2015-12-17 2017-06-21 LM WP Patent Holding A/S Splitter plate arrangement for a serrated wind turbine blade
DE102016002350A1 (de) * 2016-02-29 2017-08-31 Senvion Gmbh Serrations mit Entlastungsschlitzen
EP3472456B1 (en) 2016-06-20 2020-12-09 LM Wind Power International Technology II ApS Wind turbine blade with tip end serrations
KR102109371B1 (ko) * 2018-01-15 2020-05-12 주식회사 경인기계 팬 및 이를 포함하는 냉각탑
CN108533450A (zh) * 2018-05-28 2018-09-14 浙江运达风电股份有限公司 一种风力发电机组桨叶的降噪装置
EP3587799B1 (en) 2018-06-27 2025-06-18 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Aerodynamic structure
DK3587798T3 (da) 2018-06-27 2020-11-23 Siemens Gamesa Renewable Energy As Aerodynamisk konstruktion
US10746157B2 (en) 2018-08-31 2020-08-18 General Electric Company Noise reducer for a wind turbine rotor blade having a cambered serration
US12572724B2 (en) * 2022-02-01 2026-03-10 Dassault Systemes Americas Corp. Representing full-scale wind turbine noise
WO2024170631A1 (fr) * 2023-02-14 2024-08-22 Zelin Dispositif de reduction du bruit aeroacoustique d'une pale d'un equipement aeraulique et pale d'eolienne equipee d'un tel dispositif de reduction de bruit
FR3145782A1 (fr) * 2023-02-14 2024-08-16 Zelin Dispositif de reduction du bruit aeroacoustique d’une pale d’un equipement aeraulique et pale d’eolienne equipee d’un tel dispositif de reduction de bruit
US12480404B1 (en) 2025-01-07 2025-11-25 Biomerenewables Inc. Structure and method for a flexible trailing edge projection of an airfoil

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU2694A1 (ru) * 1923-03-23 1924-09-15 И.И. Кобецкий Четырехлопастный шатровый ветр ный двигатель с автоматической ориентировкой дл посто нства оборотов
SU1740767A1 (ru) * 1989-07-14 1992-06-15 Кооператив "Маяк" Лопасть ветроколеса
US5088665A (en) * 1989-10-31 1992-02-18 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Serrated trailing edges for improving lift and drag characteristics of lifting surfaces
NL9301910A (nl) 1993-11-04 1995-06-01 Stork Prod Eng Windturbine.
GB9323710D0 (en) 1993-11-15 1994-01-05 Ncr Int Inc Document alignment system
JP3448136B2 (ja) * 1994-11-08 2003-09-16 三菱重工業株式会社 プロペラファン
JP2000120524A (ja) 1998-10-16 2000-04-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風車翼
US7059833B2 (en) 2001-11-26 2006-06-13 Bonus Energy A/S Method for improvement of the efficiency of a wind turbine rotor
EP1338793A3 (en) * 2002-02-22 2010-09-01 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Serrated wind turbine blade trailing edge
JP2003336572A (ja) * 2002-02-22 2003-11-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ナセル構造の風車
US20090074585A1 (en) * 2007-09-19 2009-03-19 General Electric Company Wind turbine blades with trailing edge serrations
CN101498276A (zh) * 2008-01-30 2009-08-05 内蒙古工业大学 带有叶尖小翼的水平轴风力机
US20090324416A1 (en) * 2008-06-30 2009-12-31 Ge Wind Energy Gmbh Wind turbine blades with multiple curvatures
UA54439U (uk) * 2010-04-28 2010-11-10 Національний Авіаційний Університет Лопать вітроколеса
JP5605062B2 (ja) * 2010-08-03 2014-10-15 大日本印刷株式会社 騒音源の快音化方法および快音化装置
US7976276B2 (en) * 2010-11-04 2011-07-12 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
US8523515B2 (en) 2010-11-15 2013-09-03 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
CN102003333B (zh) * 2010-12-21 2012-01-11 中国科学院工程热物理研究所 一种具有降噪功能的风力机叶片
CN103782027B (zh) * 2011-05-16 2017-03-22 Lm Wp 专利控股有限公司 具有噪音降低装置的风力涡轮机叶片及相关方法
DE102011050661A1 (de) 2011-05-26 2012-11-29 L&L Rotorservice Gmbh Rotorblatt einer Windenergieanlage
US9341158B2 (en) 2011-12-08 2016-05-17 Inventus Holdings, Llc Quiet wind turbine blade
NL2011236C2 (en) 2013-07-30 2015-02-02 Stichting Energie Rotor blade for a wind turbine, and wind turbine field.

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014086919A1 (de) 2014-06-12
AU2013354038B2 (en) 2016-10-27
AU2013354038A1 (en) 2015-07-16
US20150316029A1 (en) 2015-11-05
MX2015007150A (es) 2015-10-12
EP2929178A1 (de) 2015-10-14
KR20150091173A (ko) 2015-08-07
CA2893408C (en) 2018-05-29
JP2015536416A (ja) 2015-12-21
EP2929178B1 (de) 2018-04-18
BR112015013036A2 (pt) 2017-07-11
TW201441485A (zh) 2014-11-01
NZ709532A (en) 2016-05-27
PT2929178T (pt) 2018-07-18
CN104870808A (zh) 2015-08-26
ZA201504554B (en) 2016-04-28
CN104870808B (zh) 2018-07-10
MX360668B (es) 2018-11-13
US10138868B2 (en) 2018-11-27
KR101707760B1 (ko) 2017-02-16
JP6088065B2 (ja) 2017-03-01
BR112015013036A8 (pt) 2019-10-08
CL2015001561A1 (es) 2015-08-28
RU2015127040A (ru) 2017-01-12
TWI541433B (zh) 2016-07-11
CA2893408A1 (en) 2014-06-12
ES2679128T3 (es) 2018-08-22
RU2632563C2 (ru) 2017-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2929178T3 (da) Rotorvingebagkant
EP3139038B1 (en) A method for estimating the surface condition of a rotating blade
Timmer et al. Aerodynamic characteristics of wind turbine blade airfoils
Khalfallah et al. Suggestions for improving wind turbines power curves
CN103745024B (zh) 基于三维尾流模型修正风电机组尾部风速功率特性评估法
DK2757252T3 (da) Fremgangsmåde til at drive en vindmølle
CN108603491A (zh) 涉及控制轴承磨损的改进
Ceyhan et al. Latest results from the EU project AVATAR: Aerodynamic modelling of 10 MW wind turbines
Shoukat et al. Blades optimization for maximum power output of vertical axis wind turbine
Al-Abadi et al. Turbulence impact on wind turbines: experimental investigations on a wind turbine model
Elgammi et al. Predicting the stochastic aerodynamic loads on blades of two yawed downwind hawts in uncontrolled conditions using a bem algorithm
DK2940292T3 (da) Indretning til en rotorvinge af en vindmølle
JP7477866B2 (ja) 風車制御装置、風車制御プログラム及び風車制御方法
Odemark et al. The effects of a model forest canopy on the outputs of a wind turbine model
Swalwell et al. The effect of turbulence intensity on performance of a naca4421 airfoil section
Grasso ECN Airfoils for Large Offshore Wind Turbines Design and Wind Tunnel Testing
Marouf et al. A Comparative Study of Axial and Cross-Flow Hydrokinetic Turbines for Riverine Applications
Acker et al. Aerodynamic performance of the NREL unsteady aerodynamics experiment (Phase IV-Twisted rotor)
Burdett Aerodynamic design considerations for small-scale, fixed-pitch, horizontal-axis wind turbines operating in class 2 winds.
Murugan et al. QUANTIFYING ERRORS IN PITCH ANGLE POSITION USING BEM THEORY
Fauzi et al. Investigation of the Power Output and Wake Characteristics of a V-Type Vertical Axis Wind Turbine
Boorsma et al. Mexnext-II: The Latest Results on Experimental Wind Turbine Aerodynamics
Smyth et al. Experimental investigation of the impact of tidal turbine blade design on performance in turbulent flow
Timmer et al. Measured section performance of rotating blades as input to the design of inboard airfoils
Jiang et al. Numerical simulation on wake characteristics of wind turbines under different terrain parameters