RU2380569C1 - Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию - Google Patents
Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию Download PDFInfo
- Publication number
- RU2380569C1 RU2380569C1 RU2008142584/06A RU2008142584A RU2380569C1 RU 2380569 C1 RU2380569 C1 RU 2380569C1 RU 2008142584/06 A RU2008142584/06 A RU 2008142584/06A RU 2008142584 A RU2008142584 A RU 2008142584A RU 2380569 C1 RU2380569 C1 RU 2380569C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aircraft
- cable
- funnel
- wind energy
- shaped receiver
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра, действующего на привязной летательный аппарат, с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение. Пустотелый летательный аппарат выполнен легче воздуха и имеет аэродинамический профиль, образованный нижней сферической и плоской верхней поверхностями. С нижней стороны аппарат сочленен с тросом при помощи лееров. В нижней части трос проходит через жестко закрепленный воронкообразный приемник с воронкой с закругленными краями. Трос сочленен с лебедкой. В нижней части троса установлен передвижной зажим с зажимным болтом, к которому при помощи жесткого стрежня прикреплен вал якоря с поступательным движением, расположенного внутри неподвижного статора электрического генератора. Нижний конец вала сочленен с пружиной сжатия-растяжения, нижний конец которой закреплен на неподвижной поверхности. Верхняя поверхность летательного аппарата может быть снабжена козырьком, выходящим за границы ее периметра. Верхняя часть летательного аппарата может содержать киль, плоскость которого ей перпендикулярна и который проходит от центра к ее периферии. Над летательным аппаратом может быть установлен воздушный шар. Использование изобретения обеспечит преобразование энергии ветра, дующего даже с небольшой скоростью, в колебательное движение рабочего органа с последующим его использованием для генерации электричества. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для преобразования энергии ветра, действующего на привязной летательный аппарат, с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение.
Из уровня техники известно устройство, преобразующее энергию ветра в электрическую энергию с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение. (См., например, патент РФ № 2142572, МПК F03D 5/06 «Устройство для преобразования энергии текучей среды», опубл. 10.12.1999, БИ № 34.)
Недостаток известного преобразователя заключается в том, что он имеет сложную конструкцию. Кроме того, для получения полезной работы требуется большой напор текучей среды.
Более близким по технической сущности и принятым за прототип является преобразователь энергии ветра, действующий на привязной летательный аппарат, с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение. (См., например, патент РФ № 2109981, МПК F03D 5/06 "Способ преобразования кинетической энергии скоростного напора ветра и ветроустановка", опубл. 27.04.1998 г., БИ № 12.)
Известный преобразователь содержит летательный аппарат, удерживающий трос, рабочий орган, совершающий возвратно-поступательное движение, и механизм, совершающий полезную работу.
Известный преобразователь позволяет использовать потоки воздуха, обычно дующие на высоте.
Недостаток прототипа, так же как и аналога, заключается в том, что при невысоких скоростных ветровых напорах получаемая энергия невелика. Кроме того, механизм передачи движения ветра на рабочий орган имеет сложную конструкцию и может быстро выйти из строя.
Задачей данного изобретения является создание преобразователя энергии ветра, имеющего относительно простую конструкцию, более надежного, чем прототип, и способного преобразовывать энергию ветра, дующего даже с относительно небольшой скоростью, в колебательное движение рабочего органа с последующим его использованием для генерации электричества.
Указанная задача решается за счет того, что в устройстве преобразования энергии ветра в электрическую, содержащем летательный аппарат с удерживающим тросом, рабочий орган, совершающий возвратно-поступательные движения, и механизм, производящий полезную работу, согласно изобретению летательный аппарат выполнен в виде тела легче воздуха с аэродинамическим профилем и имеет нижнюю сферическую и плоскую верхнюю поверхности, с нижней стороны летательный аппарат сочленен с тросом с помощью трех, расходящихся от троса лееров, в нижней части трос проходит через жестко закрепленный воронкообразный приемник с расширяющейся частью, обращенной к летательному аппарату, ниже воронкообразного приемника трос сочленен с лебедкой, рабочий орган и механизм, производящий полезную работу, выполнены в виде электрического генератора с поступательным движением якоря, сочлененным с тросом ниже воронкообразного приемника с помощью зажима, и пружины сжатия-растяжения, при этом пружина сжатия-растяжения нижним концом жестко соединена с неподвижной поверхностью.
В варианте технического решения верхняя поверхность летательного аппарата снабжена козырьком, выходящим за границы периметра верхней поверхности,
В варианте технического решения верхняя часть летательного аппарата содержит, киль, плоскость которого ей перпендикулярна и который проходит от центра к ее периферии.
В варианте технического решения над летательным аппаратом установлен воздушный шар, заполненный аргоном и соединенный с аппаратом с помощью леера.
В варианте технического решения расширяющаяся часть воронкообразного приемника снабжена закругленными краями.
Наличие летательного аппарата, выполненного легче воздуха и имеющего аэродинамический профиль, состоящий из нижней сферической и плоской верхней поверхностей, позволяет устанавливать аппарат на определенной высоте, где ветры дуют, как правило, постоянно, а их сила значительно выше, чем на поверхности. При этом создается сила, действующая на аппарат, тянущая его вверх. Аэродинамический профиль способствует образованию второй силы, направленной вниз. Наличие этих двух сил вынуждает аппарат колебаться, приводя в движение прикрепленные к аппарату механические элементы конструкции.
Воронкообразный приемник с воронкой, обращенной к летательному аппарату, с закругленными краями, через который проходит трос, необходим для того, чтобы боковые колебания троса не сказывались на деталях рабочего органа.
Применение рабочего органа, состоящего из электрического генератора с поступательным движением якоря, сочлененным с тросом ниже воронкообразного приемника с помощью зажима, и пружины сжатия-растяжения позволяет преобразовывать колебательные движения летательного аппарата в электрическую энергию.
Наличие козырька на верхней поверхности летательного аппарата, выходящего за границы периметра верхней поверхности, приводит к тому, что во время движения под влиянием аэродинамического эффекта аппарата вниз, на козырек будет действовать сила воздушного сопротивления, стремящаяся повернуть аппарат боком к направлению вертикального перемещения. Благодаря этому, будет происходить дополнительное изменение баланса сил, действующих на аппарат, даже при постоянном и слабом воздушном потоке. В результате колебательный процесс будет происходить более интенсивно, что повысит энергетическую отдачу системы.
Применение киля, плоскость которого перпендикулярна плоскости верхней поверхности аппарата, обеспечивает его стабилизацию по отношению к ветру.
Воздушный шар, заполненный аргоном и соединенный с аппаратом, повышает несущие способности аппарата.
Закругленные края расширяющейся части воронкообразного приемника предупреждают истирание троса при колебаниях аппарат под действием ветра.
Заявленное изобретение иллюстрируется чертежами.
На фиг.1 представлена принципиальная механическая схема устройства, выполняющего функции преобразования энергии ветра.
На фиг.2, показан привязной летательный аппарат с козырьком, вид сбоку.
На фиг.3 изображен привязной летательный аппарат с козырьком и килем, вид сверху.
Фиг.4 демонстрирует привязной летательный аппарат с дополнительным воздушным шаром.
Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию устроен следующим образом.
Пустотелый, летательный аппарат 1 (фиг.1) выполнен легче воздуха и имеет аэродинамический профиль, состоящий из нижней сферической 2 и плоской верхней поверхностей 3. Аппарат 1 может быть изнутри наполнен аргоном. С нижней стороны аппарат сочленен с тросом 4 с помощью трех, расходящихся от троса лееров 5. В нижней части трос проходит через жестко закрепленный воронкообразный приемник 6 с воронкой с закругленными краями (не обозначены), обращенной к летательному аппарату. Внутренняя поверхность приемника 5 имеет специальное покрытия, снижающее трение троса о его стенки. Трос 4 сочленен с лебедкой 7. В нижней части троса 4, ниже воронкообразного приемника 6, на тросе установлен передвижной зажим 8 с зажимным болтом 9. К зажиму 8 с помощью жесткого стрежня 10 прикреплен вал 11 якоря 12 с поступательным движением. Вал 11 проходит через неподвижный подшипник скольжения 13. Снизу якоря 11 имеется вал 14, проходящий через неподвижный подшипник скольжения 15. Подшипники 13 и 15 установлены на одной оси. Якорь 11 расположен внутри неподвижного статора 16 электрического генератора. Нижний конец вала 14 сочленен с пружиной сжатия-растяжения 17, а нижний конец пружины жестко соединен с неподвижной поверхностью (не обозначена).
В варианте технического решения верхняя поверхность 3 летательного аппарата 1 снабжена козырьком 18 (фиг.2, 3, 4), выходящим за границы периметра верхней поверхности, что придает аппарату ассиметричную форму. Козырек выполнен из легкого пластмассового материала и имеет небольшую толщину, причем его плоскость является продолжением верхней поверхности 3. Кроме того, верхняя часть летательного аппарата имеет киль 19, стабилизирующий положение летательного аппарата по отношению к ветру. Киль выполнен из легкого материала, имеет небольшую толщину и проходит от центра поверхности 3 до ее периферии по оси симметрии.
В варианте технического решения летательный аппарат 1 имеет дополнительно воздушный шар 20 (фиг.4), заполненный аргоном. Шар находится над летательным аппаратом 1 и соединен с последним с помощью леера 21.
Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию действует следующим образом. С помощью лебедки 4 летательный аппарат поднимают на определенную высоту, стопорят лебедку и закрепляют зажим 9. Ветер, как правило, дующий на высоте, воздействует на летательный аппарат 1. Последний за счет аэродинамического эффекта, определяемого разностью скоростей ветровых потоков, обтекающих его с верхней 3 и нижней поверхности 2, будет стремиться двигаться вниз, уменьшая растягивающую силу, действующую на пружину 17. Таким образом, на аппарат действуют две силы, одна из которых стремится поднять его вверх, а вторая опустить вниз. Из-за того, что ветер всегда дует с переменной скоростью, аппарат 1 будет совершать колебательные движения вверх - вниз. Эти движения передаются через трос 4, зажим 9 и стрежень 10 на пружину 17 и приводят к ее попеременному сжатию и растяжению. Колебательные движения пружины заставляют якорь 12 также совершать возвратно-поступательные движения, которые вызывают появление электрического напряжения на обмотках статора 16, которое и используется для получения электрической энергии. Эту энергию можно использовать для различных бытовых и хозяйственных нужд.
При наличии козырька 18 (фиг.2, 3) во время движения под влиянием ветра аппарата 1 вниз, на козырек будет действовать односторонняя сила воздушного сопротивления, направленная вертикально. Аппарат будет разворачиваться боком по отношению к ветру, и действие аэродинамического эффекта ослабевает. Аппарат начнет снова подниматься вверх, стремясь занять первоначальное положение. Далее процесс будет повторяться. Благодаря этому будет происходить дополнительное изменение баланса сил, действующих на аппарат, даже при постоянном воздушном потоке. В результате колебательный процесс будет совершаться более интенсивно, что повысит энергетическую отдачу системы.
Применение киля 19 (фиг.2-4), плоскость которого перпендикулярна плоскости верхней поверхности аппарата, обеспечивает его стабилизацию по отношению к ветру.
Воздушный шар 20 (фиг.4), заполненный аргоном и соединенный с аппаратом повышает несущие способности аппарата.
Claims (5)
1. Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию, содержащий летательный аппарат с удерживающим тросом, рабочий орган, совершающий возвратно-поступательные движения, и механизм, производящий полезную работу, отличающийся тем, что летательный аппарат выполнен в виде тела легче воздуха с аэродинамическим профилем и имеет нижнюю сферическую и плоскую верхнюю поверхности, с нижней стороны летательный аппарат сочленен с тросом с помощью трех, расходящихся от троса, лееров, в нижней части трос проходит через жестко закрепленный воронкообразный приемник с расширяющейся частью, обращенной к летательному аппарату, ниже воронкообразного приемника трос сочленен с лебедкой, рабочий орган и механизм, производящий полезную работу, выполнены в виде электрического генератора с поступательным движением якоря, сочлененным с тросом ниже воронкообразного приемника с помощью зажима и пружины сжатия-растяжения, при этом пружина сжатия-растяжения нижним концом жестко соединена с неподвижной поверхностью.
2. Преобразователь энергии ветра по п.1, отличающийся тем, что верхняя поверхность летательного аппарата снабжена козырьком, выходящим за границы периметра верхней поверхности.
3. Преобразователь энергии ветра по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что верхняя часть летательного аппарата содержит киль, плоскость которого ей перпендикулярна и который проходит от центра к ее периферии.
4. Преобразователь энергии ветра по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что над летательным аппаратом установлен воздушный шар, заполненный аргоном и соединенный с аппаратом с помощью лееров.
5. Преобразователь энергии ветра по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что расширяющаяся часть воронкообразного приемника снабжена закругленными краями.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008142584/06A RU2380569C1 (ru) | 2008-10-27 | 2008-10-27 | Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008142584/06A RU2380569C1 (ru) | 2008-10-27 | 2008-10-27 | Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2380569C1 true RU2380569C1 (ru) | 2010-01-27 |
Family
ID=42122169
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008142584/06A RU2380569C1 (ru) | 2008-10-27 | 2008-10-27 | Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2380569C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2471086C2 (ru) * | 2011-02-14 | 2012-12-27 | Виктор Михайлович Коршунов | Ветрогенератор |
| RU2492356C1 (ru) * | 2012-05-02 | 2013-09-10 | Константин Серафимович Павлович | Способ преобразования энергии течения воздушных или водных потоков и энергоустановка для его осуществления |
| RU2576396C2 (ru) * | 2010-03-31 | 2016-03-10 | Китэнерджи С.Р.Л. | Исполнительные системы для управления полетом силового профиля крыла для преобразования энергии ветра в электрическую или механическую энергию |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1302011A1 (ru) * | 1985-11-21 | 1987-04-07 | Г.Г.Арутюн н | Ветроэнергетическа установка |
| RU2109981C1 (ru) * | 1992-03-16 | 1998-04-27 | Юрий Иванович Черкасов | Способ преобразования кинетической энергии скоростного напора ветра и ветроустановка |
| RU2277642C2 (ru) * | 2004-06-01 | 2006-06-10 | Валерий Викторович Мурашевский | Ветровая энергетическая установка |
| RU2297710C2 (ru) * | 2005-07-18 | 2007-04-20 | Анатолий Петрович Рыбкин | Устройство для преобразования энергии ветра в электричество и беспроводного освещения объекта |
| WO2008034421A2 (de) * | 2006-09-19 | 2008-03-27 | Manfred Franetzki | Drachen-kraftwerk |
-
2008
- 2008-10-27 RU RU2008142584/06A patent/RU2380569C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1302011A1 (ru) * | 1985-11-21 | 1987-04-07 | Г.Г.Арутюн н | Ветроэнергетическа установка |
| RU2109981C1 (ru) * | 1992-03-16 | 1998-04-27 | Юрий Иванович Черкасов | Способ преобразования кинетической энергии скоростного напора ветра и ветроустановка |
| RU2277642C2 (ru) * | 2004-06-01 | 2006-06-10 | Валерий Викторович Мурашевский | Ветровая энергетическая установка |
| RU2297710C2 (ru) * | 2005-07-18 | 2007-04-20 | Анатолий Петрович Рыбкин | Устройство для преобразования энергии ветра в электричество и беспроводного освещения объекта |
| WO2008034421A2 (de) * | 2006-09-19 | 2008-03-27 | Manfred Franetzki | Drachen-kraftwerk |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2576396C2 (ru) * | 2010-03-31 | 2016-03-10 | Китэнерджи С.Р.Л. | Исполнительные системы для управления полетом силового профиля крыла для преобразования энергии ветра в электрическую или механическую энергию |
| RU2471086C2 (ru) * | 2011-02-14 | 2012-12-27 | Виктор Михайлович Коршунов | Ветрогенератор |
| RU2492356C1 (ru) * | 2012-05-02 | 2013-09-10 | Константин Серафимович Павлович | Способ преобразования энергии течения воздушных или водных потоков и энергоустановка для его осуществления |
| WO2013165271A1 (ru) * | 2012-05-02 | 2013-11-07 | Pavlovich Konstantin Serafimovich | Способ и энергоустановка преобразования энергии воздушных или водных потоков |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU2006342737B2 (en) | Aeolian system comprising power wing profiles and process for producing electric energy | |
| CN102782314B (zh) | 风能系统及使用方法 | |
| EP3814628B1 (en) | Damper unit for a tower structure | |
| US20160076521A1 (en) | Non-rotating wind energy generator | |
| CN103443447B (zh) | 从海浪中获取能源的系统和方法 | |
| CN104838133B (zh) | 用于风能利用的捆绑式机翼系统 | |
| CN115030863B (zh) | 一种角度可变的伞型风力装置及伞型风能转换系统 | |
| EP1382844A2 (en) | power generation system | |
| RU2380569C1 (ru) | Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию | |
| AU2012395906A1 (en) | Wind energy conversion system with kites towing modules on a rail | |
| WO2007019607A1 (en) | A device for capturing energy from a fluid flow | |
| CN114922786B (zh) | 基于涡激振动的无叶片风力发电机组 | |
| KR20110054919A (ko) | 파도동력변환장치 | |
| RU2379545C1 (ru) | Способ преобразования кинетической энергии ветра | |
| RU2492356C1 (ru) | Способ преобразования энергии течения воздушных или водных потоков и энергоустановка для его осуществления | |
| CN108331706A (zh) | 可调节扩张型水平轴潮流能水轮机 | |
| US11841000B2 (en) | Method and a device for dampening movement in a multiple rotor wind turbine located at sea | |
| RU2491445C1 (ru) | Способ преобразования энергии течения воздушных или водных потоков | |
| CN101457743A (zh) | 空中风力发电机 | |
| RU177582U1 (ru) | Устройство для преобразования энергии течения потока | |
| CN113847194A (zh) | 一种自然能收集方法 | |
| US20100219644A1 (en) | Power Generation using High Altitude Traction Rotors | |
| CN203584685U (zh) | 一种风筝发电装置 | |
| WO2015026309A1 (ru) | Высотная ветроэнергетическая установка (варианты) | |
| KR102110734B1 (ko) | 파력 발전용 부유체 및 이를 포함하는 파력 발전 장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181028 |