RO128531A2 - Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magnetoelectric încorporat - Google Patents

Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magnetoelectric încorporat Download PDF

Info

Publication number
RO128531A2
RO128531A2 ROA201101095A RO201101095A RO128531A2 RO 128531 A2 RO128531 A2 RO 128531A2 RO A201101095 A ROA201101095 A RO A201101095A RO 201101095 A RO201101095 A RO 201101095A RO 128531 A2 RO128531 A2 RO 128531A2
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
rotor
magnets
magnetic
shielded
stator
Prior art date
Application number
ROA201101095A
Other languages
English (en)
Other versions
RO128531B1 (ro
Inventor
Marius Arghirescu
Original Assignee
Marius Arghirescu
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
Application filed by Marius Arghirescu filed Critical Marius Arghirescu
Priority to ROA201101095A priority Critical patent/RO128531B1/ro
Publication of RO128531A2 publication Critical patent/RO128531A2/ro
Publication of RO128531B1 publication Critical patent/RO128531B1/ro

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la o turbină eoliană cu ax orizontal, cu generator magnetoelectric încorporat, destinată în principal zonelor de şes. Turbina eoliană, conform invenţiei, este compusă dintr-o parte () motrice, cu rotor eolian cu ax () orizontal fixat, prin doi rulmenţi () dispuşi în două suporturi () cu braţe în formă de cruce, în interiorul unei carcase () în formă de pâlnie, prevăzută cu o coadă () de orientare, fixată pe un stâlp () de susţinere, prin intermediul unui nod () de fixare, la capătul frontal al axului () fiind montat un rotor () pincipal cu pale mari, realizate din material compozit, fixate în număr de 3...8 pale pe un butuc () de fixare, iar pe partea dintre rulmenţi () fiind montat un rotor () secundar, cu circa şase elice, axul () fiind cuplat cu un generator () magnetoelectric principal, prevăzut cu nişte magneţi () rotorici cu secţiune pătrată sau rombică, ecranaţi disimetric cu un ecran () magnetic, dispuşi pe un suport () nemagnetic, fixat pe palele rotorului () principal, şi nişte solenoizi () de inducţie, fixaţi pe un suport () circular, pe care mai sunt şi nişte magneţi () paralelipipedici tip plachetă, polarizaţi pe capete sau pe feţe, şi ecranaţi disimetric cu nişte ecrane () magnetice, care încadrează solenoizii () pe câte o margine teşită, ecranată, formând un compensator magnetic de pierderi energetice; tot pe axul () orizontal mai este fixat, opţional, şi un generator () magnetoelectric secundar, cu compensator magnetic de pierderi energetice, având un stator cu suport () cu nişte solenoizi (), şi nişte magneţi () statorici tip bară, dispuşi la 30...45° faţă de direcţia radială, pe exteriorul lu

Description

Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magneto-electric încorporat
Invenția se referă la o turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magneto-electric încorporat, pentru conversia directă și cu randament maxim a energiei eoliene în energie electrică, destinată zonelor de câmpie în special precum și gospodăriilor individuale.
-Sunt cunoscute turbine eoliene cu generator magnetoelectric încorporat de tip clasic, utilizat pentru conversia energiei mecanice de rotație în energie electrică, prin inducerea de curenți electrici în niște solenoizi statorici de către magneții unui rotor cuplat axial cu turbina de vânt a centralei eoliene, precum cea din documentul de brevet: JP 2005094936 ce prezintă o turbină eoliană cu ax orizontal și generator electric încorporat, având un rotor tip elice cu pale dispuse radial, de extremitățile cărora sunt atașați magneți permanenți și care sub acțiunea vântului se rotește în interiorul unui cadru statoric circular pe care sunt dispuși solenoizi de inducere de curent electric la trecerea prin dreptul lor a magneților de la extremitățile palelor turbinei.
Aceste turbine eoliene prezintă dezavantajul că turbina eoliană propriu-zisă are randament de conversie a energiei vântului relativ slab, cu coeficientul de putere sub 50%, la viteze relativ mici ale vântului, de sub 3m/s, iar generatorul electric încorporat realizează un randament de conversie a energiei mecanice a rotorului sub 90% ceea ce înseamnă că pentru un diametru al turbinei de 2-5m-specific amplasării și utilizării turbinei în gospodării individuale, turbina de vânt asigură o putere electrică relativ mică în condiții de vânt slab.
Valorificarea cu randament slab a energiei eoliene se datorează și faptului că doar o fracție din puterea vântului acționează asupra palelor, în timpul unei rotații, mai mult de jumătate din puterea totală pe suprafața de rotație a palelor fiind pierdută prin trecerea vântului printre pale. Acest impendiment, în cazul unui generator magneto-electric încorporat de tip clasic nu poate fi eliminat deoarece-conform legii lui Lenz, câmpul magnetic indus în solenoizii statorului are sens de frânare a rotației rotorului cu magneții inductori, ca urmare a faptului că se opune cauzei ce îl produce (adică creșterea fluxului magnetic la nivelul solenoizilor statorici, la apropierea magneților rotorici și scăderea acestui flux la depărtarea magneților rotorici de solenoizii statorici). Aceasta înseamnă că viteza de rotație a turbinei este redusă de cuplajul cu generatorul magneto-electric care în consecință generează un curent electric de putere relativ mică.
-Sunt cunoscute de asemenea soluții tehnice de motoare liniare sau rotative care folosesc energia potențială a interacției mggnetice pentru compensarea pierderilor energetice prin frecare și generare de lucru mecanic prin deplasarea unui ansamblu de magneți sau-respectiv-a unui rotor magnetic, precum cele prezentate în documentele de brevet: US4151431, WO9414237 și W02006/045333, ș a.
Din punct de vedere cuantic, explicația oficial recunoscută privind funcționarea unor astfel de dispozitive se referă la posibilitatea refacerii energiei cuantice de câmp magnetic ale momentelor magnetice ale sarcinilor atomice, pierdută prin efectuare de lucru mecanic în interacțiile magnetice, prin intermediul negentropiei mediului cuantic și subcuantic, fără de care sarcinile electrice nu și-ar putea menține constantă valoarea sarcinii electrice și a momentului magnetic, motiv din care aceste dispozitive sunt denumite: „free energy device”, surplusul de energie generat de astfel de dispozitive și de unele cu excitație electrică, precum cel din brevetul US6362718, fiind explicat în modul mai sus-menționat, prin teoria lui Sachs a electrodinamicii, (P.K.Atanasovski, T.E.Bearden, C.Ciubotariu ș.a. -„Explanation of the motionless electromagnetic generator with electrodynamics”, Foundation of Physics Letters, Voi.14, No1, (2001)).
-Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în creșterea randamentului și puterii electrice dată de o turbină eoliană cu generator magneto-electric încorporat și reducerea costului de producție a acesteia prin folosirea unei turbine propriu-zise de construcție simplă dar care să valorifice optim energia eoliană și prin compensarea lucrului mecanic de frânare a îv-2 0 1 1 - 0 1 0 9 5 -0 1 -11- 2011 rotației rotorului unei turbine de vânt cu generator încorporat, produsă de curenții de inducție din solenoizii statorici, folosind energia potențială de interacție magnetică.
-Turbina eoliană de vânt slab cu generator magneto-electric încorporat conform invenției, rezolvă această problemă tehnică prin aceea că este compusă din o parte motrice cu rotor eolian cu ax orizontal cuplat axial cu un generator magneto-electric principal sau și un generator magnetoelectric secundar. Partea motrice cuprinde o carcasă din compozit sau aluminiu, în formă de pâlnie, pentru un rotor eolian cu ax orizontal fixat prin doi rulmenți dispuși central în doi suporți cu brațe în formă de cruce, în capătul frontal al axului fiind fixat un rotor principal cu pale mari, de minim 1 m lungime, din material compozit, fixate în număr de 3—8 pale pe un butuc de fixare pe ax, iar pe partea dintre rulmenți fiind fixat un rotor secundar cu cca 6 elice , dintre care două elice sunt fixate în partea tronconică a carcasei și alte patru elice mai mici sunt fixate în partea cilindrică a carcasei . între rotorul principal și rotorul secundar este fixat generatorul magnetoelectric principal iar după al doilea suport al axului este fixat opțional al doilea generator magnetoelectric .
-La partea superioară, carcasa are o coadă de orientare după direcția vântului iar la partea inferioară are o nucă cu un corp cu doi rulmenți în interior, pentru fixarea turbinei pe un stâlp de susținere tip țeavă, cu libertate de rotație.
-Generatorul magnetoelectric principal cuprinde un rotor magnetic cu suport din material nemagnetic, fixat de palele rotorului principal, care are dispuși circular și echidistant niște magneți rotorici tip bară, polarizați pe capete, cu secțiune patrată sau rombică, ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice și un stator cu suport circular ce se fixează cu șuruburi în interiorul părții conice a carcasei și pe care sunt dispuși circular echidistant, corespondent cu magneții rotorici, niște solenoizi de inducție și niște perechi de magneți statorici paralelipipedici, tip plachetă, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice . Magneții statorici încadrează solenoidul astfel încât polii de același fel ai magneților rotorici să se apropie ecranați de ei, să treacă de poziția de aliniere printre polii lor de același fel și apoi să fie respinși de partea neecranată a acestora, forța de respingere disimetrică exercitată asupra magneților rotorici fiind forță motrice de compensare a pierderilor de energie de rotație produse de câmpul magnetic indus în solenoizii la trecerea magneților rotorici prin dreptul lor.
-Generatorul magnetoelectric secundar, utilizabil de exemplu în caz de vânt mai puternic, de peste 3m/s, are un stator cu suport cu niște solenoizi și niște magneți statorici tip bară, dispuși radial, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu ecrane magnetice n și un rotor cu un suport nemagnetic pentru niște magneți rotorici tip bară dispuși radial pe exteriorul lui, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice, astfel încât să se poată apropia ecranați de polii de același fel ai magneților statorici, să treacă de poziția de aliniere pe direcția radială și apoi să fie respinși de partea neecranată a acestora, forța de respingere disimetrică exercitată asupra magneților rotorici fiind forță motrice de compensare a pierderilor de energie de rotație produse de câmpul magnetic indus în solenoizii la trecerea magneților rotorici prin dreptul lor. Pentru fixare pe axul, de suport sunt fixate la interior brațe în formă de cruce sau niște pale ale unei elice, fixate spre ax de o bucșă de fixare .
Invenția prezintă următoarele avantaje principale:
-permite conversia cu randament maxim a energiei vântului și în caz de vânt slab, prin concentratorul de vânt cu rotor secundar interior;
-realizează compensarea pierderilor de energie de rotație a rotorului turbinei generate de câmpul magnetic de inducție al solenoizilor generatorului magneto-electric de curent electric, prin conversie de energie potențială de respingere magnetică produsă disimetric, în energie cinetică de rotație a rotorului;
-este simplă și relativ ușor de realizat cu mijloace și materiale uzuale;
-poate fi ușor amplasată atât în afara cât și în interiorul gospodăriilor individuale;
Invenția este prezentată pe larg în continuare în legătură și cu figurile 1...12 care reprezintă:
4^ £\~2 Ο 1 ι - ο 1 0 9 5 - Ο 1 -II- 2011
-fig. 1, vedere în secțiune verticală a turbinei eoliene cu generatori încorporați în prima variantă de realizare;
-fig.2, vedere în secțiune verticală a turbinei eoliene cu generatori încorporați în a doua variantă de realizare;
-fig.3, vedere de sus a statorului generatorului magnetoelectric principal al turbinei din fig. 1;
-fig.4a,vedere laterală a unui element de generator magnetoelectric principal al turbinei din fig.1; -fig. 4b, vedere laterală a unui magnet statoric al generatorului magnetoelectric principal;
-fig. 5, vedere de sus a unui element de generator magnetoelectric principal al turbinei; -fig.6, vedere de sus a unui element de generator magnetoelectric principal cu magneți polarizați pe fețe;
-fig.7, vedere frontală a unui element de generator magnetoelectric principal al turbinei; -fig.8, vedere de sus a unui magnet statoric al generatorului principal, polarizat pe lățime; -fig.9, vedere de sus a generatorului magnetoelectric secundar al turbinei;
-fig.10 a,b, vedere de detaliu a unei porțiuni din statorul generatorului magnetoelectric secundar; -fig.11, vedere în secțiune orizontală a generatorului magnetoelectric secundar în al doilea exemplu de realizare;
-fig.12, vedere în secțiune verticală A-A a generatorului magnetoelectric secundar în al doilea exemplu de realizare.
-Turbina eoliană de vânt slab cu generatori magneto-electrici încorporați conform invenției, este compusă ca în fig.1 din o parte motrice A, cu rotor eolian cu ax orizontal cuplat axial cu un generator magneto-electric D principal sau și cu un generator magnetoelectric E secundar. Partea motrice A cuprinde o carcasă 1 din compozit sau aluminiu, în formă de pâlnie, pentru un rotor eolian cu ax 2 orizontal fixat prin doi rulmenți 5, 5’ dispuși central în doi suporți 3 și 4 cu brațe în formă de cruce, în capătul frontal al axului 2 fiind fixat un rotor principal 6 cu pale mari, de minim 1m lungime, din material compozit, fixate în număr de 3—8 pale pe un butuc c de fixare pe axul 2 iar pe partea dintre rulmenții 5, 5’ fiind fixat un rotor secundar 7 cu cca 6 elice , dintre care două elice 8 sunt fixate în partea tronconică a a carcasei 1 și alte patru elice 8’ mai mici sunt fixate în partea cilindrică b a carcasei 1. între rotorul principal 6 și rotorul secundar 7 este fixat generatorul magnetoelectric D principal iar după suportul 4 al axului 2 este fixat opțional al doilea generator magnetoelectric E.
-La partea superioară, carcasa 1 are o coadă 14 de orientare după direcția vântului, fixată prin o talpă d, iar la partea inferioară are un nod de fixare B cu un corp 21 cu doi rulmenți 22, 22’ în interior, cu rulmentul 22’ preferabil tronconic, pentru fixarea turbinei cu libertate de rotație pe un stâlp C de susținere tip țeavă 24 având în capăt un dop 23 cu un tub f din oțel-inox corespondent cu o gaură e din corpul 21 , pentru trecerea firelor de legătură ale generatorilor D și E, ce trec prin tubul f protejate de o teacă metalică.
-Generatorul magnetoelectric D superior, cuprinde un rotor magnetic cu suport 9 din compozit, textolit, etc. sau aluminiu, fixat de palele rotorului principal 6, care are dispuși circular și echidistant niște magneți rotorici 10 tip bară, polarizați pe capete, cu secțiune patrată sau rombică, ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice m și un stator realizat ca în fig.3, cu suport 11 circular ce se fixează cu șuruburi în interiorul părții conice a a carcasei 1 și pe care sunt dispuși circular echidistant, corespondent cu magneții rotorici 10, niște solenoizi 13 de inducție și niște perechi de magneți statorici 12, 12’ paralelipipedici, tip plachetă, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice k . Magneții statorici 12, 12’ încadrează solenoidul 13 astfel încât polii de același fel ai magneților rotorici 10 să se apropie ecranați de ei, să treacă de poziția x de aliniere printre polii lor de același fel și apoi să fie respinși de partea neecranată a acestora, forța de respingere disimetrică exercitată asupra magneților rotorici 10 fiind forță motrice de compensare a pierderilor de energie de rotație produse de câmpul magnetic indus în solenoizii 13 la trecerea magneților rotorici prin dreptul lor, (fig.4-7). Ansamblul magneților statorici 12, 12’ formează deci un compensator magnetic .
^-2 0 1 1 - 0 1 0 9 5 -0 1 -11- 2011
Marginile dinspre solenoidul 13 a magneților statorici 12, 12’ sunt teșite și cu teșitura ecranată, pentru minimalizarea forței magnetice de interacție la apropierea de ei a magneților rotorici 10.
Intr-un alt exemplu de realizare, (fig.6), magneții statorici 12, 12’ sunt polarizați pe fețe și ecranați doar pe partea teșită, astfel încât să existe forță motrice de atracție la apropierea magnetului statoric 10 și de respingere la depărtarea lui de poziția de aliniere x.
într-un alt exemplu de realizare, (fig. 8), magneții 12, 12’ pot fi polarizați paralel cu lățimea și ecranați adecvat, cu ecranarea respingerii la apropiere și a atracției la depărtare reciprocă. -Generatorul magnetoelectric E interior, utilizabil de exemplu în caz de vânt mai puternic, de peste 3m/s, are ca în fig.9 un stator cu suport 15 cu niște solenoizi 17 și niște magneți statorici 16 tip bară, dispuși la 30-45° față de direcția radială, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu ecrane magnetice n și un rotor cu un suport 18 nemagnetic pentru niște magneți rotorici 19 tip bară dispuși la 30-45° față de direcția radială, pe exteriorul lui, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice o, astfel încât să se poată apropia ecranați de polii de același fel ai magneților statorici 16, să treacă de poziția y de aliniere pe direcția radială și apoi să fie respinși de partea neecranată a acestora, forța de respingere disimetrică exercitată asupra magneților rotorici 19 fiind forță motrice de compensare a pierderilor de energie de rotație produse de câmpul magnetic indus în solenoizii 16 la trecerea magneților rotorici prin dreptul lor. Magneții statorici 16 formează deci un compensator magnetic de pierderi energetice. Pentru fixare pe axul 2, de suportul 18 sunt fixate la interior brațe în formă de cruce sau niște pale 8” ale unei elice, fixate spre ax de o bucșă de fixare u .
-Ecranele magnetice k, m, n, o pot fi realizate ca în fig. 8, 10, din magnet subțire (k ηΊ, ofl polarizat pe fețe și atașat în repulsie față de polul ecranat al magnetului rotoric sau statoric, prin învelirea lui într-o tablă subțire de permalloy (de fer moale- k2, n2, o2), de 0,5-2 mm grosime sau într-un strat de material antiferomagnetic- k3, n3, o3, cum este oxidul de Ni, (NiO) format pe un substrat subțire bogat în nichel. Magnetul subțire k1( n οΊ are rolul de a anula repulsia magnetului ecranat, prin atașarea de acesta cu polul opus spre exterior iar tabla subțire de permalloy (k2, n2, o2) are rolul de a strânge liniile de câmp ale acestuia pentru minimalizarea interacției cu magnetul opus, (rotoric sau statoric). La fel și stratul antiferomagnetic, are rol de ecranare a interacției magnetice remanente cu magnetul opus k3, n3, o3 și poate fi aplicat și direct pe magnetul subțire k,, n o-ι cu rol de ecran magnetic sau între acesta și magnetul ecranat, ceeace micșorează grosimea magnetului subțire k,, n1; O! de la 1,5-2,5mm-necesară anulării repulsiei fără introducere de forțe de atracție, la cca. 1 -1,5mm-funcție de grosimea magnetului statoric sau rotoric ecranat, ales de preferință de 10- 15mm grosime pentru magnetul statoric 12 și de 20- 35 mm diagonala, pentru magneții rotorici. Lungimea magneților de alege aproximativ dublă față de lungimea solenoizilor 13, respectiv-16, preferabil- de 80 -100 mm .
într-un exemplu de realizare, utilizând magneți tip bară cilindrici, generatorul magnetoelectric E secundar este realizabil ca în figurile 11 și 12, cu magneții statorici 16’ și rotorici 19’ introduși în niște teci t din oțel-inox feritic cu marginea dinspre rotor, respectiv-dinspre stator, austenitică și ecranați disimetric cu ecran magnetic s, respectiv-ș realizat similar ecranelor magnetice k, n, o , cu solenoizii 17 dispuși adiacent părții ecranate a magneților statorici 16’. Tecile t cu rol și de ecranare parțială, sunt la rândul lor introduse în găuri din corpul nemagnetic al suportului 15 statoric și respectiv-din suportul 18 al magneților rotorici , axul 2 fiind fixat pe doi rulmenți 5’, 5” iar statorul fiind fixat prin un suport cu brațe în cruce de partea cilindrică b a carcasei 1.
Distanța dintre seturile: solenoid-pereche de magneți statorici, se aleg experimental, corespunzător optimului dorit pentru raportul: putere/cost pentru generatorul magneto-electric D de minim 5cm, funcție de viteza medie locală a vântului și greutatea rotorului, astfel încât să se păstreze o viteză medie suficientă și la vânt slab, de cca 3m/s, funcție și de forța remanentă de frânare generată de câmpul magnetic indus de solenoizi . Distanța dintre magneții rotorici 10, respectiv-19, deși este preferabil să fie mai mică , de 3-5 cm, trebuie aleasă de asemenea experimental, funcție și de viteza medie a vântului-fiind mai mică pentru caz de vânt mediu slab.
Ο 1 1 - ο 1 Ο 9 5 - ο 1 -11- 2011
Protecția împotriva intemperiilor se poate realiza prin lăcuirea componentelor generatorilor magnetoelectrici, iar pentru generatorul magnetoelectric E se prevede un con de protecție 20 în interiorul căruia se pot amplasa niște regulatori de curent 26, 26’.
într-o variantă de realizare simplificată, turbina eoliană poate fi realizată ca în fig.2, cu un generator magnetoelectric D’ încorporat, clasic, cu magneții rotorici 10’ cilindrici și solenoizii 13’ statorici cu axele radiale, cu suportul statoric 11’ fixat pe exteriorul marginii carcasei 1 realizabilă tronconică și cu un generator magneto-electric E’ încorporat realizat cu magneți rotorici 19’ identici cu magneții rotorici 10 din varianta de generator magnetoelectric D și la fel ecranați, dar cu magneții statorici 16’ realizați la fel cu magneții statorici 12’ din fig.6, ai variantei menționate, și de aceeași lungime cu a solenoizilor 13’ pe care îl încadrează.
De asemenea, pentru fixarea axului 2 fără frecări, în locul rulmenților 5, 5’ se pot utiliza niște lagăre magnetice 25, 25’ având două părți g, h, respectiv-g’, h’ din magneți în repulsie , magneții h, h’ fiind fixați cu suporți 3, 4 de interiorul carcasei 1.

Claims (4)

  1. REVENDICĂRI
    1. Turbină eoliană cu ax orizontal, cu generator magneto-electric încorporat, compusă din o parte motrice (A) cu rotor eolian cu ax (2) orizontal fixat prin doi rulmenți (5, 5’) dispuși central în doi suporți (3 și 4) cu brațe în formă de cruce, în capătul frontal al axului (2) fiind fixat un rotor principal (6) cu pale mari, de minim 1m lungime, din material compozit, fixate în număr de 3—8 pale pe un butuc (c) de fixare , axul (2) fiind cuplat cu un generator magneto-electric (D) principal cu niște magneți rotorici (10) dispuși pe un suport (9) nemagnetic fixat de palele rotorului principal (6) și niște solenoizi (13) de inducție fixați pe un suport (11) circular, caracterizat prin aceea că, mai are fixat pe axul (2), în interiorul unei carcase (1) în formă de pâlnie fixată pe un stâlp (C) de susținere prin un nod de fixare (B), cu libertate de orientare după vânt realizată prin o coadă (14), un rotor secundar (7) cu cca 6 elice și un generator magnetoelectric (E) secundar cu compensator magnetic de pierderi energetice având un stator cu suport (15) cu niște solenoizi (17) și niște magneți statorici (16, 16’) tip bară, dispuși la 3045° față de direcția radială, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu ecrane magnetice (n) și un rotor cu un suport (18) nemagnetic pentru niște magneți rotorici (19, 19’) tip bară dispuși la 30-45° față de direcția radială, pe exteriorul lui, polarizați pe capete și ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice (o), iar generatorul magnetoelectric principal (D) mai are niște magneți statorici (12, 12’) paralelipipedici, tip plachetă, polarizați pe capete sau pe fețe și ecranați disimetric cu niște ecrane magnetice (k), magneții statorici (12, 12’) ce încadrează solenoidul (13) prin câte o margine teșită, ecranată, formând un compensator magnetic de pierderi energetice prin polii de același fel cu ai magneților rotorici (10), aleși cu secțiune patrată sau rombică și ecranați disimetric cu un ecran magnetic (m) astfel încât aceștia să se poată apropia ecranați sau atrași de ei, să treacă printre polii lor repulsivi și să fie respinși de partea neecranată a lor după depășirea poziției x de aliniere.
  2. 2. Turbină eoliană cu ax orizontal, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, ecranele magnetice (k, m, n, o) sunt din magnet subțire (kn ηΊ, οη) polarizat pe fețe și atașat în repulsie față de polul ecranat al magnetului rotoric sau statoric, prin învelirea lui într-o tablă subțire de permalloy (k2, n2, o2), de 0,5-2 mm grosime sau într-un strat de material antiferomagnetic- (k3 , n3 , o3) , cum este oxidul de Ni, format pe un substrat subțire bogat în nichel ce poate fi aplicat și direct pe magnetul subțire (ki, n οΊ) sau între acesta și magnetul ecranat iar de suportul 18 al rotorului generatorului magnetoelectric secundar (E) sunt fixate la interior niște pale (8”) ale unei elice, fixate spre ax de o bucșă de fixare (u).
  3. 3. Turbină eoliană cu ax orizontal, conform revendicării 1 sau 2, caracterizată prin aceea că, într-un exemplu de realizare, generatorul magnetoelectric (E) secundar este realizat cu magneții statorici (16’) și rotorici (19’) introduși în niște teci (t) din oțel-inox feritic cu marginea dinspre rotor, respectiv-dinspre stator, austenitică și ecranați disimetric cu ecran magnetic (s), respectiv(ș) realizat similar ecranelor magnetice (k, n, o) , cu solenoizii (17) dispuși adiacent părții ecranate a magneților statorici (16’), tecile (t) cu rol și de ecranare parțială, fiind introduse în găuri din corpul nemagnetic al suportului (15) statoric și respectiv-din suportul (18) al magneților rotorici , axul (2) fiind fixat pe doi rulmenți (5’, 5”) iar statorul fiind fixat prin un suport cu brațe în cruce de partea cilindrică (b) a carcasei (1).
  4. 4. Turbină eoliană cu ax orizontal, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că, generatorul magneto-electric (E’) încorporat este realizat cu magneți rotorici (19’) identici cu magneții rotorici (10) ai generatorului magnetoelectric (D) și la fel ecranați, și cu magneții statorici (16’) realizați la fel cu magneții statorici (12’) ai generatorului magnetoelectric (D), polarizați pe fete și ecranați disimetric pe ieșitură dar de aceeași lungime cea cu a solenoizilor (13’) pe care îl încadrează, iar axul (2) este susținut prin două lagăre magnetice (25, 25’).
ROA201101095A 2011-11-01 2011-11-01 Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magnetoelectric încorporat RO128531B1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201101095A RO128531B1 (ro) 2011-11-01 2011-11-01 Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magnetoelectric încorporat

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201101095A RO128531B1 (ro) 2011-11-01 2011-11-01 Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magnetoelectric încorporat

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RO128531A2 true RO128531A2 (ro) 2013-06-28
RO128531B1 RO128531B1 (ro) 2020-12-30

Family

ID=48667414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA201101095A RO128531B1 (ro) 2011-11-01 2011-11-01 Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magnetoelectric încorporat

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO128531B1 (ro)

Also Published As

Publication number Publication date
RO128531B1 (ro) 2020-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204283732U (zh) 一种垂直轴磁悬浮风力发电机
US9647522B2 (en) Linear induction generator using magnetic repulsion
WO2009130456A2 (en) Electrical machines
JP2013519044A (ja) 垂直軸盤式発電機用磁気浮上支持構造とそれを用いた垂直軸盤式発電機
KR20140038861A (ko) 발전기
CN105226848A (zh) 发电机及风力发电机组
WO2011069849A3 (en) Electric machine
CN104234935B (zh) 一种垂直轴磁悬浮风力发电机
US11936246B2 (en) Axial flux motor
CN115149769A (zh) 一种永磁体磁场势能导出发电机
RO128531A2 (ro) Turbină eoliană cu ax orizontal cu generator magnetoelectric încorporat
RO134730A2 (ro) Compensator magnetic pentru turbină eoliană cu generator magnetoelectric derivat
CN205029443U (zh) 发电机及风力发电机组
RO132674A2 (ro) Turbină eoliană cu suspensie magnetică şi generator magnetoelectric încorporat
CN103368466A (zh) 一种通断开关式永磁节电电机
KR101150968B1 (ko) 이중 코일이 장착된 발전기
CN203883639U (zh) 一种以飞轮体为转子的平面电机
CN103762803A (zh) 一种以飞轮体为转子的平面电机
Radulescu et al. Novel topologies of low-speed axial-flux permanent-magnet micro-wind generator
RO127149B1 (ro) Turbină eoliană modulară de vânt slab, cu generator magnetoelectric încorporat
RO129660B1 (ro) Turbină eoliană de vânt slab şi mediu cu generator magnetoelectric încorporat
RO127036A2 (ro) Turbină eoliană de vânt slab cu generatori magnetoelectrici încorporaţi
CN101841217A (zh) 一种高效发电机
RO130594B1 (ro) Generator magnetoelectric cu magneţi inelari
RO129246A2 (ro) Turbină eoliană de vânt slab şi mediu cu generator magnetoelectric încorporat