ES3042369T3 - Supporting structures and methods for a central frame of a direct-drive wind turbine - Google Patents
Supporting structures and methods for a central frame of a direct-drive wind turbineInfo
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Abstract
La presente descripción se refiere a estructuras de soporte para un bastidor central de una turbina eólica de accionamiento directo y a métodos para gestionar dichas estructuras. Una estructura de soporte está configurada para adoptar una configuración desplegada y una configuración plegada. En la configuración plegada, la estructura de soporte tiene una forma y un tamaño tales que puede introducirse en el bastidor central desde el exterior. En la configuración desplegada, la estructura de soporte tiene una o más dimensiones mayores con respecto a la configuración plegada y comprende una plataforma de trabajo. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0003] Estructuras de soporte y procedimientos para un bastidor central de una turbina eólica de accionamiento directo
[0004] La presente divulgación se refiere a turbinas eólicas, en particular a estructuras de soporte y procedimientos relacionados para un bastidor central de una turbina eólica de accionamiento directo.
[0006] Antecedentes
[0008] Las turbinas eólicas modernas se usan comúnmente para suministrar electricidad a la red eléctrica. Las turbinas eólicas de esta clase comprenden, en general, una torre y un rotor dispuesto en la torre. El rotor, que comprende típicamente un buje y una pluralidad de palas, se pone en rotación bajo la influencia del viento en las palas. Dicha rotación genera un par de torsión que normalmente se transmite a través de un eje de rotor a un generador, directamente ("accionado directamente" o "sin engranajes") o bien a través de una caja de engranajes. De esta manera, el generador produce electricidad que se puede suministrar a la red eléctrica.
[0010] En las turbinas eólicas con una caja de engranajes, la caja de engranajes normalmente incrementa la velocidad del rotor accionado por el viento y, por lo tanto, se puede reducir el tamaño requerido del generador. Por el contrario, los generadores accionados directamente, por ejemplo, usados en turbinas eólicas de accionamiento directo marinas, funcionan a la misma velocidad de rotación que el rotor. Por lo tanto, en general, tienen un diámetro mucho más grande que los generadores usados en turbinas eólicas que tienen una caja de engranajes para proporcionar una cantidad similar de potencia a la de una turbina eólica con una caja de engranajes.
[0012] Un eje de rotor se puede montar de forma rotatoria en una bancada ("bedplate")encima de la torre usando uno o más rodamientos de eje de rotor dispuestos en la bancada. En una turbina eólica de accionamiento directo, una bancada puede ser una parte inferior de un bastidor o se puede acoplar a una brida inferior de un bastidor. El bastidor puede cubrir los componentes dispuestos en la bancada y puede transferir cargas a la torre. Un bastidor se puede hacer de acero fundido. Los motores de orientación y los armarios eléctricos pueden estar en la bancada y se pueden cubrir por el bastidor.
[0014] Una góndola, que es una carcasa dispuesta en la parte superior de una torre de turbina eólica, puede cubrir y proteger al menos los componentes en la bancada. En una turbina eólica de accionamiento directo, la góndola puede cubrir al menos el bastidor.
[0016] En las turbinas eólicas de accionamiento directo, se pueden colocar estructuras de soporte temporales en el interior de un bastidor para acceder a diferentes partes de la turbina eólica, por ejemplo, el buje de rotor, el generador y la góndola. El acceso a una o más de estas partes puede ser necesario durante el ensamblaje y/o instalación de la turbina eólica. El acceso también se puede requerir para las operaciones de mantenimiento.
[0018] El montaje de las estructuras de soporte en el interior del bastidor cada vez que se necesitan puede llevar mucho tiempo y puede retrasar el acceso al lugar o componente requerido. Esto se puede aplicar en particular cuando se requieren diferentes estructuras de soporte, por ejemplo, estructuras de diferentes alturas o conformaciones, para diferentes tareas en diferentes lugares.
[0020] El documento US 2015/016976 A1 divulga una góndola de una turbina eólica que incluye una plataforma. La plataforma sirve para que una persona, en particular el personal de servicio, pueda acceder a la góndola y trabajar allí. Los armarios de control se pueden disponer, por ejemplo, en la plataforma. La plataforma puede contribuir a incrementar la estabilidad y, en particular, la rigidez de la góndola.
[0022] Breve explicación
[0024] En un aspecto de la presente divulgación, se proporciona una estructura de soporte plegable para un bastidor central de una turbina eólica de accionamiento directo. La estructura de soporte está configurada para asumir una configuración activada("deployed configuraron”)y una configuración plegada(‘‘stowed configuration”).En la configuración plegada, la estructura de soporte está plegada y tiene una conformación y tamaño de modo que la estructura de soporte se puede introducir en el bastidor central desde el exterior. En la configuración activada, la estructura de soporte está desplegada y tiene una o más dimensiones incrementadas con respecto a la configuración plegada, y comprende una plataforma de trabajo.
[0026] De acuerdo con este aspecto, las dimensiones de una estructura de soporte se pueden reducir para introducirla fácilmente en el bastidor central. Por ejemplo, una estructura de soporte se puede plegar para reducir el espacio que ocupa. Una vez en el interior del bastidor central, se puede activar, por ejemplo, desplegándola.
[0028] [0011] El plegado también puede facilitar la introducción de una estructura de soporte ensamblada (o al menos ensamblada en parte) en el bastidor central, en lugar de traer e instalar los componentes uno a uno. El tiempo de ensamblaje e instalación del bastidor central se puede reducir. La estructura de soporte se puede ensamblar, al
menos parcialmente, fuera de la línea de producción principal. Por lo tanto, se puede mejorar la eficacia en la línea principal.
[0029] Además, el plegado puede posibilitar la incorporación de más de una funcionalidad en la estructura de soporte o el acceso a diferentes lugares o componentes en el bastidor central una vez que se activa la estructura de soporte. Por lo tanto, se puede reducir el tiempo de mantenimiento en el bastidor central o en los lugares donde es necesario el acceso desde el bastidor central. Se pueden evitar las plataformas temporales.
[0030] Se pueden colocar componentes o piezas adicionales de la estructura de soporte en el interior del bastidor central después de que el primer y segundo lados se hayan desplegado en el bastidor central.
[0031] A lo largo de esta divulgación, un bastidor central se puede entender como un componente estructural de una turbina eólica de accionamiento directo configurada para transferir cargas y vibraciones que actúan sobre el rotor de la turbina eólica a la torre de la turbina eólica. Un bastidor central también se puede conocer como bastidor base, bastidor principal o bastidor posterior. Una parte inferior del bastidor central se puede conectar a la torre de la turbina eólica. El generador eléctrico se puede conectar a un lado frontal del bastidor central, o a un bastidor frontal fijado a un lado frontal del bastidor central.
[0032] En otro aspecto, se proporciona un procedimiento para manipular una estructura de soporte para su uso en un bastidor central de una turbina eólica de accionamiento directo. El procedimiento comprende levantar e introducir la estructura de soporte en el bastidor central mientras la estructura de soporte está en una configuración plegada. El procedimiento comprende además fijar la estructura de soporte al bastidor central e activar la estructura de soporte.
[0033] Aún en otro aspecto, se proporciona una estructura de soporte para un bastidor central de una turbina eólica de accionamiento directo. La estructura de soporte comprende un primer lado que comprende una primera plataforma lateral, un segundo lado opuesto que comprende una segunda plataforma lateral y una parte central que comprende una plataforma central. La primera y segunda plataformas laterales están por encima de la plataforma central y están configuradas para hacerse rotar y deslizarse con respecto a la plataforma central.Breve descripción de los dibujos
[0034]
[0035] La figura 1 ilustra esquemáticamente una vista en perspectiva de un ejemplo de una turbina eólica;
[0036] la figura 2 ilustra una vista en sección transversal interna simplificada de un ejemplo de la góndola y un buje de rotor de la turbina eólica de la figura 1;
[0037] la figura 3A ilustra esquemáticamente una vista en perspectiva de un ejemplo de una estructura de soporte para un bastidor central en una primera posición activada o desplegada;
[0038] la figura 3B ilustra esquemáticamente la estructura de soporte de la figura 3A en una posición replegada o plegada;
[0039] la figura 3C ilustra esquemáticamente una vista en sección transversal de la estructura de soporte de la figura 3B que se levanta en el interior de un bastidor central;
[0040] la figura 3D ilustra esquemáticamente una vista inferior en perspectiva de la estructura de soporte de la figura 3C activada y colocada en la parte inferior del bastidor central;
[0041] la figura 3E ilustra esquemáticamente una vista en perspectiva de la estructura de soporte de la figura 3D con componentes añadidos montados en el interior de un bastidor central;
[0042] la figura 4A ilustra esquemáticamente una vista en perspectiva de otro ejemplo de una estructura de soporte para un bastidor central en una posición activada, desplegada;
[0043] la figura 4B ilustra esquemáticamente la estructura de soporte de la figura 4A en una posición replegada, plegada;
[0044] la figura 4C ilustra esquemáticamente una vista frontal en perspectiva de la estructura de soporte de la figura 4B, desplegada y con componentes adicionales, colocada en la parte inferior del bastidor central en una primera configuración;
[0045] la figura 4D ilustra esquemáticamente una vista en sección transversal de la estructura de soporte de la figura 4C;
[0046] la figura 4E ilustra esquemáticamente una vista en perspectiva posterior de la estructura de soporte de la figura 4C en una segunda configuración; y
[0048] la figura 5 ilustra esquemáticamente un ejemplo de un procedimiento para manipular una estructura de soporte para un bastidor central de una turbina eólica de accionamiento directo.
[0050] Descripción detallada de ejemplos
[0052] Ahora se hará referencia en detalle a modos de realización de la invención, de los que se ilustran uno o más ejemplos en los dibujos. Cada ejemplo se proporciona a modo de explicación de la invención, no como limitación de la invención. De hecho, será evidente para los expertos en la técnica que se pueden realizar diversas modificaciones y variaciones en la presente invención sin apartarse del alcance de la invención como se define en las reivindicaciones. Por ejemplo, se pueden usar las características ilustradas o descritas como parte de un modo de realización con otro modo de realización para proporcionar todavía otro modo de realización. Por tanto, se pretende que la presente invención cubra dichas modificaciones y variaciones como vienen dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas y sus equivalentes.
[0054] La figura 1 ilustra una vista en perspectiva de un ejemplo de una turbina eólica 160. En el ejemplo, la turbina eólica 160 es una turbina eólica de eje horizontal. Como se muestra, la turbina eólica 160 incluye una torre 170 que se extiende desde una superficie de soporte 150, una góndola 161 montada en la torre 170 y un rotor 115 acoplado a la góndola 161. El rotor 115 incluye un buje rotatorio 110 y al menos una pala de rotor 120 acoplada a y que se extiende hacia afuera desde el buje de rotor 110. Por ejemplo, en el ejemplo ilustrado, el rotor 115 incluye tres palas de rotor 120. Sin embargo, en un modo de realización alternativo, el rotor 115 puede incluir más o menos de tres palas de rotor 120. Cada pala de rotor 120 se puede espaciar del buje de rotor 110 para facilitar la rotación del rotor 115 para posibilitar que la energía cinética se transfiera del viento a energía mecánica utilizable y, posteriormente, energía eléctrica. Por ejemplo, el buje de rotor 110 se puede acoplar de forma rotatoria a un generador eléctrico 3 (figura 2) para permitir que se produzca energía eléctrica.
[0056] La torre 170 se puede fabricar de acero tubular para definir una cavidad (no mostrada en la figura 1) entre una superficie de soporte 150 y la góndola 161. En un modo de realización alternativo, la torre 170 puede ser cualquier tipo adecuado de torre que tenga cualquier altura adecuada. De acuerdo con una alternativa, la torre puede ser una torre híbrida que comprende una parte hecha de hormigón y una parte de acero tubular. Además, la torre puede ser una torre de celosía parcial o total.
[0058] En ejemplos, las palas de rotor 120 pueden tener una longitud que varía de aproximadamente 15 metros (m) a aproximadamente 90 m, 120 m o más. Las palas de rotor 120 pueden tener cualquier longitud adecuada que posibilita que la turbina eólica 160 funcione como se describe en el presente documento. Por ejemplo, los ejemplos no limitantes de longitudes de pala incluyen 20 m o menos, 37 m, 48,7 m, 50,2 m, 52,2 m o una longitud que es mayor de 91 m. Cuando el viento golpea las palas de rotor 120 desde una dirección del viento, el rotor 115 rota alrededor de un eje de rotor. Cuando las palas de rotor 120 rotan y se someten a fuerzas centrífugas, las palas de rotor 120 también se someten a diversas fuerzas y momentos. Como tales, las palas de rotor 120 se pueden desviar y/o rotar desde una posición neutra, o no desviada, a una posición desviada.
[0060] Además, un ángulo depitchde las palas de rotor 120, es decir, un ángulo que determina una orientación de las palas de rotor 120 con respecto a la dirección del viento, se puede cambiar por un sistema depitchpara controlar la carga y la potencia generada por la turbina eólica 160 ajustando una posición angular de al menos una pala de rotor 120 en relación con los vectores de viento. Durante el funcionamiento de la turbina eólica 160, el sistema depitchpuede cambiar en particular un ángulo depitchde las palas de rotor 120 de modo que se reduce el ángulo de ataque de (partes de) las palas de rotor, lo que facilita reducir una velocidad de rotación y/o facilita una entrada en pérdida del rotor 115.
[0062] Unpitchde pala de cada pala de rotor 120 se puede controlar individualmente por un controlador de turbina eólica 180 o por un sistema de control depitch.De forma alternativa, elpitchde pala para todas las palas de rotor 120 se puede controlar simultáneamente por dichos sistemas de control.
[0064] Además, cuando cambia la dirección del viento, se puede hacer rotar una dirección de orientación(“yaw direction")de la góndola 161 alrededor de un eje de orientación (“yawaxis")para situar las palas de rotor 120 con respecto a la dirección del viento.
[0066] El controlador de turbina eólica 180 se puede ubicar centralmente dentro de la góndola 161. Sin embargo, en otros ejemplos, el controlador de turbina eólica 180 se puede ubicar dentro de cualquier otro componente de la turbina eólica 160 o en una ubicación fuera de la turbina eólica. Además, el controlador 180 se puede acoplar de forma comunicativa a cualquier número de componentes de la turbina eólica 160 para controlar el funcionamiento de dichos componentes.
[0067] El controlador de turbina eólica 180 puede incluir uno o más procesadores y dispositivos de memoria asociados configurados para realizar una variedad de funciones implementadas por ordenador (por ejemplo, realizar los procedimientos, etapas, cálculos y similares y almacenar datos pertinentes como se divulga en el presente documento). El controlador de turbina eólica puede realizar diversas funciones diferentes, tales como recibir, transmitir y/o ejecutar señales de control de turbina eólica y controlar el funcionamiento global de la turbina eólica. El controlador de turbina eólica se puede programar para controlar el funcionamiento global en base a la información recibida de los sensores que indican, por ejemplo, cargas, velocidad del viento, dirección del viento, fallo por turbulencia de un componente y otros.
[0069] Como se usa en el presente documento, el término "procesador" no solo se refiere a circuitos integrados a los que se hace referencia en la técnica como incluidos en un ordenador, sino que también se refiere a un controlador, un microcontrolador, un microordenador, un controlador de lógica programable (PLC), un circuito integrado específico de la aplicación y otros circuitos programables. El procesador también se configura para computar algoritmos de control avanzados y comunicarse con una variedad de protocolos basados en Ethernet o en serie (Modbus, OPC, CAN, etc.). Adicionalmente, el/los dispositivo(s) de memoria puede(n) comprender elemento(s) de memoria, incluyendo, pero sin limitarse a, medio legible por ordenador (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio (RAM)), medio no volátil legible por ordenador (por ejemplo, una memoriaflash),un disquete, una memoria de solo lectura en disco compacto (CD-ROM), un disco magnetoóptico (MOD), un disco versátil digital (DVD) y/u otros elementos de memoria adecuados. Dicho(s) dispositivo(s) de memoria se puede(n) configurar para almacenar instrucciones legibles por ordenador adecuadas que, cuando se implementan por el/los procesador(es), configuran el controlador para realizar las diversas funciones como se describe en el presente documento.
[0071] La turbina eólica 160 de la figura 1 se puede colocar en una ubicación marina o terrestre. La turbina eólica de la figura 1 puede ser una turbina eólica de accionamiento directo.
[0073] La figura 2 ilustra una vista en sección transversal interna simplificada de la góndola 161 y el buje de rotor 110 de una turbina eólica de accionamiento directo 160 tal como la de la figura 1. Algunos elementos de la turbina eólica 160 no se han ilustrado en aras de la claridad. Como se muestra, el generador 3 se puede acoplar al buje de rotor 110 de la turbina eólica 160 para generar potencia eléctrica a partir de la energía de rotación generada. Por tanto, la rotación del buje de rotor 110 acciona el generador 3.
[0075] Se debe apreciar que el bastidor 1 y el generador 3 se pueden soportar en general por un bastidor de soporte o bancada 17 situada encima de la torre de turbina eólica 170. La bancada 17 puede ser una parte inferior o se puede unir a una brida inferior de un bastidor 1. La góndola 161 está acoplada de forma rotatoria a la torre 170. La bancada 17 se puede acoplar de forma rotatoria a una torre de turbina eólica 170.
[0077] La turbina eólica de accionamiento directo 160 de la figura 2 comprende un generador 3 montado en un bastidor 1. El generador 3 comprende un estátor de generador 32 y un rotor de generador 31 configurado para rotar alrededor de un eje de rotación RA. El bastidor 1 tiene una parte sobresaliente 11 que se extiende más allá del generador 3.
[0079] Como se muestra en la figura 2, la primera estructura puede tener una región estrechada 18 hacia el buje de rotor 110. La región estrechada 18 puede sobresalir del generador 3 al menos parcialmente, hacia el buje de rotor 110. El rotor de generador 31 se puede montar de forma rotatoria en el estátor de generador 32.
[0081] En el ejemplo ilustrado en la figura 2, la parte sobresaliente 11 se extiende hacia el buje de rotor 110 de la turbina eólica 160 a lo largo del eje de rotación RA. Por tanto, la parte sobresaliente 11 se puede extender en una dirección a barlovento a lo largo del eje de rotación RA.
[0083] En otro ejemplo, la parte sobresaliente se puede extender lejos del buje de rotor 110 de la turbina eólica 160 a lo largo del eje de rotación RA. La parte sobresaliente 11 se puede extender hacia la bancada 17 o la torre 170, es decir, la parte sobresaliente 11 se puede situar en una dirección opuesta al buje de rotor 110 a lo largo del eje de rotación Ra . Por lo tanto, la parte sobresaliente 11 se puede extender en una dirección a sotavento a lo largo del eje de rotación RA.
[0085] Siguiendo con el ejemplo de la figura 2, al menos una parte de la parte sobresaliente 11 se puede colocar en una cámara 111 definida en el interior del buje de rotor 110. La cámara 111 se puede definir como el cuerpo hueco del buje de rotor 110.
[0087] En la figura 2, el rotor de generador 31 rodea el estátor de generador 32. Sin embargo, en otros ejemplos, el estátor de generador puede rodear el rotor de generador.
[0089] La parte sobresaliente 11 puede ser una parte frontal del bastidor 1. La parte sobresaliente 11 se puede formar integralmente con el bastidor 1 o puede estar separada del bastidor 1. El bastidor 1 puede tener una parte posterior 16 orientada hacia la bancada 17 de la turbina eólica 160 y/o la parte frontal del bastidor 1.
[0090] Un bastidor 1 sin el saliente 11 se puede llamar bastidor central. Un bastidor central 125 puede transferir las cargas y las vibraciones que actúan sobre el rotor 115 de una turbina eólica 160 a la torre 170 de la turbina eólica 160. Un bastidor central 125 se puede hacer de acero fundido. Un ejemplo de un bastidor central 125 o de una parte de un bastidor central se puede ver en las figuras 3C-3E y 4C-4E. Un bastidor central 125 puede tener una abertura inferior 126, una abertura frontal 127 y una abertura posterior 128, véase, por ejemplo, la figura 3C. La abertura inferior 126 puede posibilitar el paso entre el bastidor central 125 y el interior de la torre 170, la abertura frontal 127 puede posibilitar el paso entre el bastidor central 125 y el interior 111 del buje de rotor 110 o un bastidor frontal, y la abertura posterior 128 puede posibilitar el paso entre el bastidor central 125 y el interior de la góndola 161.
[0092] Un aspecto de la presente divulgación proporciona una estructura de soporte 200 plegable para un bastidor central 125 de una turbina eólica de accionamiento directo 160. La estructura de soporte 200 está configurada para asumir una configuración activada y una configuración plegada. En la configuración plegada, la estructura de soporte 200 está plegada y tiene una conformación y tamaño de modo que la estructura de soporte se puede introducir en el bastidor central 125 desde el exterior. En la configuración activada, la estructura de soporte está desplegada y tiene una o más dimensiones incrementadas con respecto a la configuración plegada, y comprende una plataforma de trabajo. Una plataforma de trabajo se puede entender como un soporte donde los operarios pueden estar de pie y moverse.
[0094] Una o más dimensiones de la estructura de soporte 200 pueden ser más grandes en el estado desplegado que en el estado replegado. Una longitud y/o una altura y/o una anchura de la estructura de soporte 200 se pueden incrementar con respecto a la configuración plegada. Por ejemplo, una longitud puede ser más grande en el estado desplegado de la estructura de soporte 200 que en el estado replegado de la estructura de soporte 200.
[0096] Una estructura de soporte 200 puede comprender una parte central 215 y una o más partes laterales 205, 210 montadas de forma articulada con respecto a la parte central 315. Una primera 205 y segunda 210 partes laterales se pueden configurar para plegarse hacia la parte central 215.
[0098] La estructura de soporte 200 puede comprender además una o más piezas configuradas para moverse con respecto a, por ejemplo, hacia, la parte central 215 desde una primera posición a una segunda posición. Una o más piezas configuradas para moverse se pueden disponer de forma deslizable con respecto a la parte central 215. Dichas piezas se pueden denominar piezas deslizables 220. Esto puede ayudar a reducir las dimensiones de la estructura de soporte para introducirla también en el bastidor central.
[0100] Un primer ejemplo de una estructura de soporte 200 se muestra en las figuras 3A a 3E. La primera parte lateral 205 y la segunda parte lateral opuesta 210 están desplegadas en la figura 3A y plegadas en la figura 3B. La estructura de soporte 200 está en una configuración activada en la figura 3A, y está en una configuración plegada en la figura 3B. Las bisagras 207 o cualquier junta rotatoria adecuada entre la parte central 215 y la primera 205 o segunda 215 partes laterales pueden posibilitar plegar la primera y segunda partes laterales hacia la parte central 215.
[0102] Plegar la estructura de soporte 200 puede ayudar a introducir la estructura 200 en el interior de un bastidor central 125, como se ilustra en la figura 3C. La estructura de soporte 200 plegada se puede levantar e introducir en el bastidor central 125, por ejemplo, a través de una abertura posterior 128 del bastidor central 125. La abertura posterior 128 se puede configurar para estar a sotavento.
[0104] La parte central 215 puede comprender una primera pluralidad de vigas 216 y una segunda pluralidad de vigas 217. La segunda pluralidad de vigas 217 puede ser sustancialmente perpendicular a la primera pluralidad de vigas 216. La primera pluralidad de vigas 216 puede comprender dos vigas sustancialmente paralelas, y la segunda pluralidad de vigas 217 puede comprender dos o más vigas colocadas entre las dos vigas sustancialmente paralelas y fijadas a las dos vigas sustancialmente paralelas por sus extremos. La fijación puede ser mecánica, por ejemplo, a través de tuercas y pernos o remaches. La primera 216 y segunda 217 pluralidad de vigas pueden formar un armazón base.
[0106] La parte central 215 puede comprender una pluralidad de soportes 218. Los soportes 218 se pueden extender hacia abajo (configurados para extenderse hacia el interior de la torre 170) y pueden incluir uno o más ganchos o colgadores 219. Una cesta 219 se puede soportar por un soporte o por dos o más soportes. Las cestas se pueden usar para soportar cables o cualquier otro componente adecuado.
[0108] La parte central 215 puede comprender además una o más placas 221 fijadas, por ejemplo, mecánicamente, a vigas de la primera 216 y segunda 217 pluralidad de vigas. Los operarios pueden estar de pie en una o más placas 221 y moverse alrededor. Las placas 221 pueden ser sustancialmente planas.
[0110] [0048]La primera parte lateral 205 puede comprender una pluralidad de vigas 206. Las vigas 206 pueden ser sustancialmente paralelas entre sí y se pueden fijar de forma rotatoria a la parte central 215. Un extremo de una viga 206 se puede conectar directa o indirectamente por medio de una bisagra 207 o cualquier otro conector
rotatorio adecuado a una viga de la primera pluralidad de vigas 216. Las vigas en voladizo 206 de la primera parte lateral 205 de la estructura de soporte 200 pueden ser sustancialmente paralelas a la segunda pluralidad de vigas 217 de la parte central 215 cuando la primera parte lateral 205 está en un estado desplegado como en la figura 3A.
[0112] Uno o más soportes 218 también se pueden extender hacia abajo (en una posición desplegada de la primera parte lateral 205) desde una o más vigas 206, por ejemplo, una viga central del primer lado 205. Se pueden fijar una o más cestas 219 a uno o más soportes 218. Por ejemplo, una viga 206 puede comprender dos o más soportes 218 apuntando hacia abajo y una cesta 219 se puede fijar a dos o más de los soportes 218 de la viga 206.
[0114] La primera parte lateral 205 puede comprender además una o más placas 221, cada placa fijada a dos o más vigas 206.
[0116] Las características de la primera parte lateral 205 se pueden encontrar asimismo en la segunda parte lateral opuesta 210, como se muestra en las figuras 3A y 3B.
[0118] En algunos ejemplos, una de la una o más partes deslizables 220 puede ser una columna 222 configurada para guiar al menos un cable desde el bastidor central 125 hacia abajo de una torre de turbina eólica 170 en la configuración activada. Dicho uno o más cables se pueden configurar para transportar la potencia generada por el generador 3 hacia la red eléctrica. Una columna 222 se puede formar por cuatro vigas verticales 223 unidas por postes horizontales 224, como por ejemplo como se ilustra en la figura 3A. Se pueden usar postes inclinados 225 para reforzar la columna 222.
[0120] Una columna 220 puede estar comprendida en la parte central 215 de la estructura. Cuando la estructura de soporte 200 está fuera del bastidor central 125, la columna 222 puede sobresalir hacia arriba. Esta posición puede ser una posición plegada para la columna 222. Una vez que la estructura 200 está en el interior del bastidor central y está desplegada, la columna 222 se puede deslizar hacia abajo, como se representa en la figura 3D. Esta puede ser una posición desplegada para la columna 222. Una vez desplegada, la estructura de soporte 200 se puede fijar a una brida interior 136 de una parte inferior del bastidor central 125.
[0122] La estructura de soporte 200 se puede hacer de uno o más metales, tales como acero.
[0124] Después de fijar la estructura de soporte 200 a una parte inferior del bastidor central 125, se pueden añadir otros componentes. Por ejemplo, como se muestra en la figura 3E, se puede añadir una escalera 230 configurada para extenderse hacia una torre de turbina eólica 170 y/o una escalera 235 configurada para acceder a la góndola 161. La escalera 230 puede ser plegable. La escalera 235 puede tener un soporte horizontal 236 en su parte superior. También se puede incluir una puerta 240 para regular el acceso a través de la abertura frontal 127. Se pueden añadir las placas 221 a una o más de la parte central 215 y la primera 205 y segunda 210 partes laterales para crear un suelo 250. El suelo 250 puede ser una bancada 17 en la que se pueden colocar armarios eléctricos y otros equipos. El suelo puede ser una plataforma de trabajo.
[0126] Un segundo ejemplo de una estructura de soporte 200 se muestra en las figuras 4A a 4E. La estructura de soporte 200 está desplegada en la figura 4A y plegada en la figura 4B.
[0128] La parte central 215 puede comprender una plataforma central 315, la primera parte lateral 205 puede comprender una primera plataforma lateral 305 y la segunda parte lateral 210 puede comprender una segunda plataforma lateral 310. En la configuración activada, la primera 305 y segunda 310 plataformas laterales se pueden disponer a un nivel vertical diferente de, por ejemplo, por encima de, la plataforma central 315. Una plataforma se puede formar por un bastidor que comprende soportes de placa 325 tales como vigas y una o más placas 326 en los soportes de placa 325. La fijación entre una placa 326 y un bastidor puede ser mecánica, por ejemplo, por tuercas y pernos. En algunos ejemplos, las placas y los soportes de placa se pueden formar integralmente. Las placas 326 se pueden hacer de uno o más plásticos.
[0130] La plataforma central 315 puede ser rectangular. Las plataformas laterales 305, 310 se pueden parecer a un rectángulo o un cuadrado, excepto por un borde exterior 307, 332 que se puede configurar para adaptarse a una superficie interior del bastidor central 125. Un borde exterior puede incluir un saliente o una brida que se adapta a una superficie interior del bastidor central. Un borde o brida de este tipo, por ejemplo, puede ser redondeado.
[0132] Un elemento de unión 340 puede conectar una plataforma lateral 305, 310 a la plataforma central 315. Se pueden usar dos o más vigas verticales, una o más placas verticales o cualquier otro elemento adecuado. El elemento de unión 340 puede soportar una plataforma lateral 305, 310 sobre la plataforma central 315.
[0134] [0060]Las plataformas laterales 305, 310 pueden ser accesibles desde la plataforma central 315. El elemento de unión 340 puede comprender peldaños 341. En algunos ejemplos, un elemento de unión 340 puede ser escaleras, que pueden facilitar el paso entre la plataforma central 315 y una plataforma lateral 305, 310. Las
escaleras 340 se pueden formar por dos vigas o barras verticales y uno o más peldaños horizontales entre las dos vigas o barras verticales 342.
[0136] Un borde o parte interior 306, 331 de una plataforma lateral 305, 310 puede estar verticalmente por encima de un borde o parte exterior 316 de la plataforma central 315 de modo que la estructura de soporte 200 tenga una forma de U o de sombrero en sección transversal (en una sección transversal que incluye los elementos de unión 340) en una posición desplegada, como en la figura 4A.
[0138] Las plataformas laterales 305, 310 se pueden configurar para rotar y para deslizarse con respecto, por ejemplo, hacia, la plataforma central 315. Un borde lateral 308 de una plataforma lateral 305, 310 puede tener una abertura alargada 330 que se puede acoplar a un primer elemento rotatorio 333 tal como una varilla o barra en la parte superior de un elemento de unión 340. Una viga 309 de la plataforma lateral 305, 310 sustancialmente paralela al borde lateral 308 también puede tener una abertura alargada 330 que se puede acoplar a un segundo elemento rotatorio tal como una varilla o barra en una parte superior del elemento de unión 340. La viga 309 puede ser un borde lateral opuesto. El primer y segundo elementos rotatorios pueden ser iguales, por ejemplo, cada abertura 300 se puede acoplar con extremos opuestos de un único elemento rotatorio, o puede estar separada, por ejemplo, dos elementos rotatorios.
[0140] Una plataforma lateral 305, 310 se puede deslizar y, a continuación, se puede hacer rotar alrededor de un eje de rotación 339 para hacer que la estructura de soporte 200 sea más compacta. La estructura de soporte 200 puede pasar a continuación de una configuración activada a una configuración plegada. Por ejemplo, se puede acoplar un extremo interior 335 de la abertura 330 con un elemento rotatorio 333 cuando la estructura de soporte está desplegada, se puede hacer rotar una plataforma lateral 305, 310 y se puede deslizar la plataforma lateral hacia la plataforma central 315 hasta que un extremo exterior 336 de la abertura 330 se acople a la varilla y la plataforma lateral no pueda continuar deslizándose.
[0142] En otros ejemplos, en primer lugar se puede hacer rotar una plataforma lateral 305, 310 alrededor de un eje de rotación 339 y, a continuación, deslizarse.
[0144] Una plataforma lateral 305, 310 puede ser más larga en una dirección sustancialmente paralela a un eje de rotación 339 de la plataforma lateral que en una plataforma central 315 en la misma dirección. Las dimensiones de las plataformas laterales 305, 310 y central 315 se pueden seleccionar de acuerdo con los lugares donde se desea acceder desde ellas. Lo mismo se aplica a la distancia, por ejemplo, una distancia vertical, entre las plataformas laterales 305, 310 y la plataforma central 315.
[0146] Una estructura de soporte 200 se puede levantar fácilmente a continuación en un bastidor central 125. El levantamiento puede ser a través de una abertura posterior 128 del bastidor central 125. Una vez en el interior del bastidor central 125, la estructura de soporte 200 se puede desplegar, bajar y fijarse al bastidor central 125, como se representa en la figura 4C. Uno o más elementos de soporte 345, por ejemplo, una o más vigas o patas verticales, se pueden fijar a una parte inferior del bastidor central 125 para soportar las plataformas 305, 310, 315 cuando se bajan. Se puede fijar un elemento de soporte 345 a una brida interior de una parte inferior del bastidor central 136 o se puede fijar a una bancada 17.
[0148] Una plataforma lateral 305, 310 se puede fijar, por ejemplo, atornillar, a una superficie lateral interior de un bastidor central 125 al menos por un borde exterior 307, 332. También se pueden usar uno o más puntos de conexión 365 para unir una plataforma 305, 310, 315 a una superficie interior del bastidor central 125. Un punto de conexión puede ser una junta de esquina o cualquier pieza adecuada que permita conectar una plataforma a una superficie interior del bastidor central 125. En algunos ejemplos, una plataforma se puede fijar directamente al bastidor central, por ejemplo, mecánicamente.
[0150] Se pueden usar otros puntos de conexión 346, tales como vigas más cortas que las patas 345, para fijar un borde de la plataforma central 315 a una parte inferior de una brida frontal 137 del bastidor central 125, véase, por ejemplo, las figuras 4C-4E.
[0152] Una vez fijado al bastidor central 125, se pueden añadir elementos adicionales a la estructura de soporte 200, por ejemplo, como se muestra en las figuras 4<c>y 4D.
[0154] Al montar una estructura de soporte básica fuera de la línea de producción principal antes de levantarla en el interior del bastidor central 125, se puede reducir el tiempo de ensamblaje en la línea de producción principal. Una vez que la estructura de soporte 200 se ha fijado al interior del bastidor central 125, se pueden añadir otros componentes según se requiera.
[0156] [0071]Se puede fijar una escalera 350 a la plataforma central 315, por ejemplo, a un borde de la plataforma central 315 configurada para estar orientada hacia una abertura posterior 128 del bastidor central 125. A continuación, uno o más operarios pueden usar la escalera 350 para acceder a la plataforma central 315 desde el interior del bastidor central 125. Un operario puede necesitar abrir una puerta 355 para acceder a la plataforma
central 315 desde el interior del bastidor central 125. La plataforma central 315 puede dar acceso al buje de rotor 110.
[0158] Se puede fijar una puerta 356 a un borde interior 306, 331 de una plataforma lateral 305, 310. Una vez que un operario está en la plataforma central 315, el operario puede abrir la puerta 356 y acceder a una plataforma lateral 305, 310. Se puede acceder a los puntos de levantamiento 135 del bastidor central 125 o la góndola 161 desde las plataformas laterales 305, 310.
[0160] En algunos ejemplos (no mostrados), una escalera u otro elemento adecuado puede posibilitar el acceso a una plataforma lateral 305, 310 sin tener que ir sobre la plataforma central 315.
[0162] También se pueden fijar barandillas 360 a uno o más bordes de una plataforma 305, 310, 315 para incrementar la seguridad de las personas en una plataforma. Una barandilla 360 puede tener uno o más puntos de conexión 365 para fijar la barandilla 360 a una superficie interior del bastidor central 125, por ejemplo, una superficie interior lateral y/o una superficie interior superior. Como antes, un punto de conexión puede ser una junta de esquina o cualquier pieza adecuada que permita conectar una barandilla 360 a una superficie interior del bastidor central 125. En algunos ejemplos, se puede fijar directamente una barandilla al bastidor central, por ejemplo, a través de tuercas y pernos.
[0164] Se puede montar una extensión de plataforma 370 en un borde de la plataforma central 315 configurada para estar orientada hacia el buje de rotor 110, como se representa en las figuras 4C y 4D.
[0166] La estructura de soporte 200 puede comprender dos o más configuraciones activadas. Una primera configuración puede ser para acceder a una parte del bastidor central 125, y una segunda configuración diferente puede ser para acceder a una segunda parte diferente del bastidor central 125. Por ejemplo, una primera configuración puede posibilitar el acceso a una parte inferior de una brida frontal 137 del bastidor central y los puntos de levantamiento 135 del bastidor central o góndola, véase, por ejemplo, la figura 4C. Una segunda configuración puede posibilitar el acceso a una parte superior de una brida frontal 137 del bastidor central 125, véase, por ejemplo, la figura 4E.
[0168] La estructura de soporte 200 también puede incluir una o más partes de plataforma 375, como en la figura 4C. La una o más partes de plataforma 375 están configuradas para formar una plataforma adicional 380, por ejemplo, por encima y entre las plataformas laterales 305, 310, como en la figura 4E. Una parte de plataforma 375 puede ser una placa de plataforma 381. Una parte de plataforma 375 puede ser un elemento de soporte 382 para una o más placas de plataforma 381. Un elemento de soporte 382 puede ser una varilla o viga, tal como en la figura 4C, pero se pueden usar otros elementos de soporte. En algunos otros ejemplos, una parte de plataforma ya puede ser una única pieza lista para montar y usar como plataforma.
[0170] Una o más partes de plataforma 375 se pueden colgar en las barandillas 360, por ejemplo, por encima de la plataforma central 315 como se ilustra en la figura 4C.
[0172] La figura 4E muestra una estructura de soporte 200 con una plataforma adicional 380 ensamblada. La plataforma adicional 380 puede ser accesible desde las plataformas laterales 305, 310 y se puede usar para cruzar entre ellas. La plataforma adicional 380 puede posibilitar el acceso a una parte superior de una brida frontal 137 del bastidor central 125.
[0174] La plataforma adicional 380 se puede montar en barandillas horizontales 361 por encima de los elementos 340 que unen las plataformas laterales 305, 310 a la plataforma central 315. Las plataformas laterales se pueden configurar para extenderse hacia una abertura posterior 128 del bastidor central 125 más que la plataforma central. La plataforma adicional 380 se puede configurar para extenderse menos o sustancialmente igual hacia la abertura posterior 128 que la plataforma central 315, como en la figura 4E. La diferencia en la extensión hacia la abertura posterior 128 de las plataformas laterales 305, 310 y central 315 se puede ver en la figura 4D.
[0176] Por lo tanto, se puede obtener una estructura de soporte 200 versátil. Dependiendo de la tarea que se va a realizar, la estructura de soporte 200 se puede configurar en consecuencia. Cada vez que pueda ser necesario acceder a un lugar particular, por ejemplo, durante la instalación o el mantenimiento, es posible que no se requiera montar un soporte específico desde cero para acceder a él. Se puede realizar rápidamente el acceso a uno o más del rotor 115, la góndola o los puntos de levantamiento de bastidor central 135 y una parte superior de la brida frontal 137 del bastidor central 125.
[0178] Como se muestra en la figura 4E, la escalera 350 que previamente permitía ir a la plataforma central 315 se puede mover para permitir el acceso a una plataforma lateral 305, 310 en lugar de la plataforma central. En otros ejemplos, se pueden usar dos o más escaleras, por ejemplo, una para acceder a la plataforma central y otra para acceder a una plataforma lateral.
[0179] En otro aspecto de la presente divulgación, se proporciona un procedimiento 400 para manipular una estructura de soporte 200 para su uso en un bastidor central 125 de una turbina eólica de accionamiento directo 160. Se puede usar cualquier estructura de soporte 200 como se describe con respecto a las figuras 3A-3E y 4A-4E.
[0181] El procedimiento comprende, en el bloque 410, levantar e introducir la estructura de soporte 200 en el bastidor central 125 mientras la estructura de soporte 200 está en una configuración plegada. Se puede usar una grúa o cualquier herramienta de levantamiento adecuada para levantar la estructura plegada y situarla en el interior del bastidor central 125.
[0183] El procedimiento puede comprender además plegar una primera parte lateral 205 y una segunda parte lateral opuesta 210 de la estructura de soporte 200 hacia una parte central 215 de la estructura.
[0185] Se puede fijar una parte lateral de la estructura 205, 210 por una o más juntas o conectores rotatorios 207, tales como bisagras, a la parte central 215. Se pueden usar otras características que posibiliten rotar una parte lateral 205, 210 hacia una parte central 215. Por ejemplo, una varilla o barra se puede acoplar a una parte de una parte lateral 205, 210, por ejemplo, un extremo de una viga 206, y una varilla o barra también se puede acoplar a una parte de la parte central 215, por ejemplo, un saliente horizontal, como en las figuras 3A y 3B.
[0187] Plegar la primera parte lateral 205 y la segunda parte lateral opuesta 210 puede comprender rotar y deslizar el primer 205 y segundo 210 lados hacia la parte central 215. Dependiendo de la estructura 200, un lado tal como una plataforma lateral 305, 310 se puede hacer rotar en primer lugar y a continuación deslizar o se puede deslizar en primer lugar y a continuación rotar. El deslizamiento y la rotación también se pueden producir, al menos en parte, simultáneamente. El deslizamiento y la rotación pueden tener lugar como se expone con respecto a las figuras 4A y 4B.
[0189] En algunos otros ejemplos, la rotación puede no ser necesaria, sino que puede ser suficiente solo el deslizamiento. Una parte lateral 205, 210 se puede deslizar en una dirección vertical, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, se puede deslizar en una dirección horizontal de modo que termine al menos en parte por encima o por debajo de la parte central 215. Pueden ser posibles otras maneras de plegar y/o deslizar la primera y segunda partes laterales para reducir las dimensiones de la estructura de soporte 200.
[0191] El procedimiento comprende además, en el bloque 420, fijar la estructura de soporte 200 al bastidor central 125. Se puede fijar al menos la parte central 215 al interior del bastidor central 125.
[0193] El procedimiento comprende además, en el bloque 430, activar la estructura de soporte 200. La activación puede comprender desplegar una o más partes laterales con respecto a una parte central 215. Por ejemplo, la primera 205 y segunda 210 partes laterales se pueden hacer rotar a una posición que tenían antes de que se plegara la estructura de soporte 200. Se puede usar el deslizamiento en lugar de o además de la rotación para el desplegado.
[0195] En algunos ejemplos, la activación 430 se puede realizar antes de la fijación 420. La estructura de soporte 200, una vez desplegada, se puede situar en una brida interna 136 de la parte inferior del bastidor central 125, como en la figura 3D. Los extremos o partes externas de las vigas 206, 216, 217 que forman las partes laterales 205, 210 y la parte central se pueden fijar mecánicamente a la brida interna inferior 126.
[0197] La parte central 215 puede tener una columna 222 configurada para guiar al menos un cable desde el bastidor central 125 hacia abajo de una torre de turbina eólica 170. La columna 222, que puede sobresalir hacia arriba cuando la estructura de soporte 200 se levanta en el interior del bastidor central 125, se puede deslizar hacia abajo después de que las partes laterales 205, 210 se hayan desplegado. La columna 222 se puede deslizar hacia abajo después de que al menos la parte central 215 se haya fijado a la brida inferior 136 del bastidor central 125.
[0199] En algunos otros ejemplos, la fijación 420 se puede realizar antes de la activación 430. Por ejemplo, la estructura de soporte 200, una vez desplegada, se puede situar en uno o más elementos de soporte 345 en una parte inferior del bastidor central 125. Se pueden fijar uno o más elementos de soporte 345 a una brida interior de una parte inferior del bastidor central 136 y/o se pueden fijar a una bancada 17. Un elemento de soporte 345 puede ser una viga o una pata, por ejemplo, una viga o pata vertical, como en las figuras 4C y 4D. Se pueden unir mecánicamente una o más patas 345 a un borde de una plataforma central 315 configurada para orientarse hacia la abertura posterior 128 del bastidor central.
[0201] Se pueden usar otros puntos de conexión 346, tales como vigas o patas más cortas que los elementos de soporte 345, para fijar un borde de la plataforma central 315 configurado para orientarse hacia una abertura frontal 127 del bastidor central 125 a una parte inferior de una brida frontal 137 del bastidor central 125.
[0203] [0095]Se puede unir una plataforma lateral 305, 310 por encima de la plataforma central 315 a una superficie lateral interior 139 del bastidor central 125 y/o a una brida frontal 137 del bastidor central 125. La fijación puede
ser directa o indirecta, por ejemplo, a través de puntos de conexión 365 tales como juntas de esquina. Se pueden usar otras piezas para fijar una plataforma lateral 305, 310 al interior del bastidor central. En las figuras 4C-4E, las plataformas laterales 305, 310 se han fijado tanto a una superficie lateral interior 139 como a la brida frontal 137.
[0205] De esta manera, una estructura de soporte 200 para un bastidor central 125 de una turbina eólica de accionamiento directo 160 se puede levantar fácilmente y colocarse en el interior del bastidor central 125. El tiempo de ensamblaje en una línea de producción principal, por ejemplo, de una góndola 161, se puede reducir ya que no hay necesidad de introducir y montar individualmente cada pieza de una estructura de soporte 200 en la línea principal. Se puede ensamblar una estructura de soporte básica como en las figuras 3A o 4A fuera de la línea de producción principal y, a continuación, plegarse y levantarse en el bastidor central 125.
[0207] Con una estructura de soporte 200 de este tipo, el acceso al rotor 115 a través de la abertura frontal 127 y el acceso a la góndola 161 a través de la abertura posterior 128 se pueden obtener fácilmente sin necesidad de plataformas temporales o diferentes estructuras que se van a ensamblar dependiendo del lugar al que se va a acceder.
[0209] Una vez que se ha asegurado una estructura de soporte 200 relativamente básica y simple al interior del bastidor central 125, tal como la estructura de la figura 3A o 4<a>, se pueden añadir componentes adicionales.
[0211] Se pueden añadir las placas 221 a una o más de la parte central 215 y la primera 205 y segunda 210 partes laterales para crear un suelo 250. El suelo 250 puede ser una bancada 17 en la que, por ejemplo, se pueden colocar armarios eléctricos y otros equipos.
[0213] Se pueden añadir una o más escaleras 235, 235, 350 para acceder a la estructura de soporte 200. Se puede proporcionar una escalera 230 configurada para extenderse en una torre de turbina eólica 170 para acceder a una de la primera 205 y segunda 210 partes laterales o la parte central 215 desde el interior de la torre 170. Una o más de las escaleras pueden ser plegables.
[0215] También se puede incluir una puerta 240, 355 para regular el acceso a través de la abertura frontal 127.
[0217] En la etapa de activación 430, la estructura de soporte se puede activar en una primera configuración para acceder a una primera parte del bastidor central. El procedimiento puede comprender además activar la estructura de soporte en una segunda configuración diferente para acceder a una segunda parte diferente del bastidor central. Por ejemplo, una primera configuración puede posibilitar el acceso a una parte inferior de una brida frontal 137 del bastidor central y los puntos de levantamiento 135 del bastidor central o góndola, véase, por ejemplo, la figura 4C. Una segunda configuración puede posibilitar el acceso a una parte superior de una brida frontal 137 del bastidor central 125, véase, por ejemplo, la figura 4E.
[0219] En algunos ejemplos, donde la primera parte lateral 205 comprende una primera plataforma lateral 305, y la segunda parte lateral 210 comprende una segunda plataforma lateral 310, el procedimiento puede comprender además añadir, por ejemplo, unir de forma desmontable, una o más partes de plataforma 375 a la estructura de soporte 200. La una o más partes de plataformas se pueden usar cuando sea necesario para ensamblar una plataforma adicional 380, por ejemplo, por encima y entre la primera 305 y segunda 310 plataformas laterales.
[0221] Una parte de plataforma 375 puede ser una placa de plataforma 381. Una parte de plataforma 375 puede ser un elemento de soporte 382 para una o más placas de plataforma 381. Un elemento de soporte 382 puede ser una varilla o viga, tal como en la figura 4D, pero se pueden usar otros elementos de soporte. En algunos otros ejemplos, una parte de plataforma 375 puede ser una única pieza integral que puede estar lista para usar una vez colocada en una ubicación apropiada.
[0223] Una o más partes de plataforma 375 se pueden colgar en una o más barandillas 360 proporcionadas previamente. Una o más partes de plataforma 375 se pueden fijar, por ejemplo, por encima de la plataforma central 315 como se ilustra en la figura 4D.
[0225] Una vez que se monta la plataforma adicional 380, un operario puede acceder a ella desde cualquiera de las plataformas laterales 305, 310. La plataforma adicional 380 puede posibilitar el acceso a una parte superior de una brida frontal 137 del bastidor central 125.
[0227] Si la plataforma adicional 380 se coloca a una altura de modo que el acceso a las plataformas laterales 305, 310 desde la plataforma central 315 está bloqueado, como en la figura 4E, se puede usar la escalera 350 o cualquier otra herramienta adecuada para acceder a una plataforma lateral 305, 310 y, a continuación, a la plataforma adicional 380.
[0229] [0108]Por lo tanto, se puede proporcionar y ensamblar una estructura de soporte 200 versátil y adaptable dependiendo de la tarea y el lugar donde es necesario realizarla. Cada vez que pueda ser necesario acceder a un lugar particular, por ejemplo, durante la instalación o el mantenimiento del bastidor central, la góndola o la turbina
eólica, es posible que no se requiera montar un soporte específico para acceder a él. El acceso a uno o más del rotor 115, el bastidor central o los puntos de levantamiento de góndola 135 y una parte superior de la brida frontal 137 del bastidor central 125 se puede realizar rápidamente.
[0230] Todavía otro aspecto de la invención proporciona otra estructura de soporte 200 para un bastidor central 125 de una turbina eólica de accionamiento directo 160. La estructura de soporte 200 comprende un primer lado 205 que comprende una primera plataforma lateral 305, un segundo lado opuesto 210 que comprende una segunda plataforma lateral 310 y una parte central 215 que comprende una plataforma central 315. La primera 305 y segunda 310 plataformas laterales están por encima de la plataforma central 315 y están configuradas para hacerse rotar y deslizarse con respecto a, por ejemplo, hacia, la plataforma central 315.
[0231] En una posición desplegada, como en la figura 4A, la estructura de soporte 200 puede tener una sección transversal en forma de U (en una sección transversal que incluye elementos de unión 340 tales como escaleras).
[0232] La primera 305 y segunda 310 plataformas laterales se pueden configurar para posibilitar el acceso a uno o más puntos de levantamiento 135 del bastidor central 125. La plataforma central 315 se puede configurar para dar acceso al rotor 115.
[0233] La estructura de soporte 200 puede comprender además una plataforma adicional 380. La plataforma adicional 380 se puede montar entre y por encima de la primera 305 y segunda 310 plataformas laterales. La plataforma adicional 380 se puede proporcionar en un estado desensamblado y puede comprender una o más partes de plataforma 375, como, por ejemplo, en la figura 4C y, a continuación, ensamblarse cuando se requiera, como, por ejemplo, en la figura 4E.
[0234] La plataforma adicional 380 se puede configurar para posibilitar el acceso al menos a una parte superior de la brida frontal 137 del bastidor central 125.
[0235] La explicación proporcionada con respecto a las figuras 4A a 4E se puede aplicar a esta estructura de soporte 200. De forma similar, una estructura de soporte 200 de este tipo también se puede usar en un procedimiento 400 como se describe anteriormente.
[0236] Aunque en el presente documento solo se han divulgado una serie de ejemplos, son posibles otras alternativas, modificaciones y/o usos de los mismos. Además, también se cubren todas las combinaciones posibles de los ejemplos descritos. Por tanto, el alcance de la presente divulgación no se debe limitar por ejemplos particulares, sino que solo se debe determinar por las reivindicaciones que siguen.
Claims (15)
1. REIVINDICACIONES
1. Una estructura de soporte (200) para un bastidor central (125) de una turbina eólica de accionamiento directo (160), caracterizada por que la estructura de soporte (200) es plegable y está configurada para asumir una configuración activada, y una configuración plegada, en la que
en la configuración plegada, la estructura de soporte (200) está plegada y tiene una conformación y tamaño de modo que la estructura de soporte (200) se puede introducir en el bastidor central (125) desde el exterior, y en la que
en la configuración activada, la estructura de soporte (200) está desplegada y tiene una o más dimensiones incrementadas con respecto a la configuración plegada, y comprende una plataforma de trabajo.
2. La estructura de soporte de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la estructura de soporte (200) comprende dos o más configuraciones activadas, que incluyen una primera configuración activada para acceder a una primera parte del bastidor central (125) y una segunda configuración activada para acceder a una segunda parte diferente del bastidor central (125).
3. La estructura de soporte de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que comprende una parte central (215) y una 0 más partes laterales (205, 210) montadas de forma articulada con respecto a la parte central (215).
4. La estructura de soporte de acuerdo con la reivindicación 3, que comprende una o más partes configuradas para trasladarse con respecto a la parte central (215) desde una primera posición a una segunda posición.
5. La estructura de soporte de acuerdo con la reivindicación 4, en la que la una o más partes (220) configuradas para trasladarse están dispuestas de forma deslizable con respecto a la parte central (215).
6. La estructura de soporte de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, en la que la parte central (215) comprende una plataforma central (315), una primera parte lateral (205) comprende una primera plataforma lateral (305), y una segunda parte lateral (210) comprende una segunda plataforma lateral (310), y en la que en la configuración activada, la primera (305) y segunda (310) plataformas laterales están dispuestas a un nivel vertical diferente que la plataforma central (315).
7. La estructura de soporte de la reivindicación 6, en la que las plataformas laterales (305, 310) están configuradas para rotar y para deslizarse con respecto a la plataforma central (315).
8. La estructura de soporte de la reivindicación 6 o 7, que comprende además una o más partes de plataforma (375) configuradas para formar una plataforma adicional (380).
9. La estructura de soporte de la reivindicación 8, en la que la plataforma adicional (380) está configurada para ser accesible desde las plataformas laterales (305, 310).
10. Un procedimiento (400) para manipular una estructura de soporte (200) para su uso en un bastidor central (125) de una turbina eólica de accionamiento directo (160) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, caracterizándose el procedimiento por que comprende:
levantar e introducir (410) la estructura de soporte (200) en el bastidor central (125), mientras que la estructura de soporte (125) está en una configuración plegada;
fijar (420) la estructura de soporte (200) al bastidor central (125); e
activar (430) la estructura de soporte (200).
11. El procedimiento de la reivindicación 10, en el que activar la estructura de soporte (200) comprende rotar y/o deslizar una o más partes laterales (205, 210) con respecto a una parte central (215).
12. El procedimiento de la reivindicación 10 u 11, en el que la estructura de soporte (200) se activa en una primera configuración para acceder a una primera parte del bastidor central (125) y se activa en una segunda configuración diferente para acceder a una segunda parte diferente del bastidor central (125).
13. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 10-12, en el que la estructura de soporte (200) comprende una parte central (215), y una o más partes laterales (205, 210) montadas de forma articulada con respecto a la parte central (215), en el que una primera parte lateral (205) comprende una primera plataforma (305), una segunda parte lateral (210) comprende una segunda plataforma (310), y en el que el
procedimiento comprende además añadir una o más partes de plataforma (375) a la estructura de soporte (200) para ensamblar una plataforma adicional (380).
14.El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 10-13, que comprende además fijar la estructura de soporte (200) a una brida inferior del bastidor central (125).
15.El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 10-14, que comprende además fijar la estructura de soporte (200) a una parte inferior de una brida frontal (137) del bastidor central (125).
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