NL1013807C2 - Windturbinerotor, alsmede naaf en extender daarvoor. - Google Patents
Windturbinerotor, alsmede naaf en extender daarvoor. Download PDFInfo
- Publication number
- NL1013807C2 NL1013807C2 NL1013807A NL1013807A NL1013807C2 NL 1013807 C2 NL1013807 C2 NL 1013807C2 NL 1013807 A NL1013807 A NL 1013807A NL 1013807 A NL1013807 A NL 1013807A NL 1013807 C2 NL1013807 C2 NL 1013807C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- hub
- rotor
- coupling means
- extender
- composite material
- Prior art date
Links
- 239000004606 Fillers/Extenders Substances 0.000 title claims description 17
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 31
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 25
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 25
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 25
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 9
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 7
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 5
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 description 9
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 229920000784 Nomex Polymers 0.000 description 1
- 230000004308 accommodation Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N flonicamid Chemical compound FC(F)(F)C1=CC=NC=C1C(=O)NCC#N RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 239000004763 nomex Substances 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0658—Arrangements for fixing wind-engaging parts to a hub
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0691—Rotors characterised by their construction elements of the hub
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/10—Stators
- F05B2240/14—Casings, housings, nacelles, gondels or the like, protecting or supporting assemblies there within
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/912—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure on a tower
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/912—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure on a tower
- F05B2240/9121—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure on a tower on a lattice tower
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/913—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure on a mast
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2280/00—Materials; Properties thereof
- F05B2280/60—Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
- F05B2280/6003—Composites; e.g. fibre-reinforced
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05C—INDEXING SCHEME RELATING TO MATERIALS, MATERIAL PROPERTIES OR MATERIAL CHARACTERISTICS FOR MACHINES, ENGINES OR PUMPS OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES
- F05C2253/00—Other material characteristics; Treatment of material
- F05C2253/04—Composite, e.g. fibre-reinforced
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Description
WINDTURBINEROTOR, ALSMEDE NAAF EN EXTENDER DAARVOOR
De uitvinding betreft een rotor voor een windturbine, welke windturbine omvat: een draagconstructie, bijvoorbeeld een paal, 5 een zuil of een ruimtelijke buizenconstructie; en een door die draagconstructie gedragen generator met een naar buiten uitstekende horizontale as die roteerbaar gelagerd is en een van de generator deel uitmakende generator-rotor draagt; 10 welke rotor de volgende rotordelen omvat: een naaf met eerste koppelmiddelen voor het losneembaar star koppelen van de naaf met het einde van de as in coaxiale relatie; en een aantal bladen die door middel van respec-15 tieve tweede koppelmiddelen losneembaar star met de naaf gekoppeld zijn via de einden van hun respectieve bladwor-tels.
De naaf van een bekende windturbinerotor is uitgevoerd in gietijzer.
20 Het nadeel van een gietijzeren naaf is, in het bijzonder voor grote rotoren, dat hij door de aard van het materiaal en de noodzakelijke mechanische eigenschappen en veiligheidsmarges, zeer zwaar is.
Het is een doel van de uitvinding, een rotor 25 voor een windturbine zodanig uit te voeren, dat hij met behoud en zelfs verbetering van de vereiste mechanische eigenschappen en behoud van de vereiste veiligheidsmarges substantieel lichter kan zijn en goedkoper kan worden vervaardigd.
1013801 2
Het is een ander doel van de uitvinding, een rotor zodanig uit te voeren, dat hij zonder aanpassing uitwisselbaar is met bestaande gietijzeren rotoren.
In verband met het bovenstaande vertoont de 5 rotor volgens de uitvinding de bijzonderheid dat de naaf en elke bladwortel uit composietmateriaal bestaat.
Het hoofddoel van de naaf is het om de buigmo-raenten op te vangen, die worden opgewekt bij de bladranden en om het draaimoment door de asflens heen over te 10 brengen naar de aan te drijven generator.
Het is van belang om de functie van de naaf uit te splitsen in: a) het buigmoment, en b) het draaimoment, onder in achtneming van de hierna volgende ontwerpregels: 15 * het optimaliseren van de buitenhuis ten opzichte van het buigmoment tussen de bladranden en de hoofdasrand; * het aanpassen van de buitenhuis met afdoende versteviging ten opzichte van de bewegingen van spanning; 20 * het minimaliseren van de laminaatdikte, zodat in het ideale geval alle oppervlakken hetzelfde stressni-veau verdragen, waardoor aldus homogeen van het materiaal gebruik wordt gemaakt en spanningsconcentraties worden vermeden.
25 Een toegangsgat is nodig voor plaatsing en onderhoud.
Het wortelgedeelte van rotorbladen wordt gewoonlijk vervaardigd uit composietmateriaal, waarbij aldus een composietcilinder met de naafflens is verbon-30 den. De metalen flens verbindt, met nagenoeg dezelfde vormgeving, deze cilinder en een metalen gedeelte, hetgeen resulteert in een aanzienlijke toename van de stijfheid.
Er zijn in hoofdzaak drie ontwerpconcepten: 35 . balvormgeving, . driehoekvormgeving, . bal met geïntegreerde uitsteeksels.
tl o 1 3 8 0 7 3
Een composietmateriaal is gedefinieerd als een materiaal dat ten minste twee componenten met onderling verschillende eigenschappen, in het bijzonder met betrekking tot sterkte en stijfheid, omvat. Bekend is bijvoor-5 beeld een sandwich-structuur met een Nomex-honingraatkern en daaraan gehechte huidplaten. Een dergelijke structuur combineert een zeer gering gewicht met een zeer grote sterkte en stijfheid.
Er bestaan ook composietmaterialen, omvattende 10 een vezelwapening die in een kunststof massa of matrix is ingebed.
De specifieke uitvoering van de rotor volgens de uitvinding kan de bijzonderheid vertonen dat de tweede koppelmiddelen een extender omvatten, waarvan de beide 15 einden door middel van derde en vierde koppelmiddelen losneembaar star met de naaf en het einde van de betreffende bladwortel koppelbaar zijn, welke extender uit composietmateriaal bestaat.
Een extender is een tussen een bladwortel en de 20 wortel van een rotorblad aan te brengen element, waardoor het blad effectief verlengd wordt. Hiermee kan bijvoorbeeld effectief het door de generator leveren elektrische vermogen worden vergroot. Voorwaarde hiervoor is, dat de generator en de bladen een toereikende elektrische en 25 mechanische capaciteit bezitten.
Het gebruik van composietmateriaal voor de naaf en de bladwortels heeft verder het voordeel ten opzichte van gietijzer, dat een composietmateriaal niet aan corrosie onderhevig is.
30 Een bepaalde uitvoering vertoont de bijzonder heid dat de naaf een centraal gat vertoont voor het accommoderen voor het einde van de as.
Een zeer lichte en niettemin sterke constructie kan worden verkregen met een uitvoering waarin de naaf 35 hol is en het centrale gat wordt begrensd door een cilindervormige huls.
Gemakkelijk te vervaardigen is een uitvoering waarin de naaf uit aan elkaar gehechte naafdelen bestaat.
1013807 4
Ter bereiking van een grote mechanische stijfheid en sterkte kan volgens bepaald aspect van de uitvinding de rotor de bijzonderheid vertonen dat de naaf twee aan elkaar gehechte schalen en de genoemde huls omvat, 5 welke huls door een aantal schoren aan ten minste één van de schalen gehecht is, welke schoren uit composietmateriaal bestaan. Eveneens ter vergroting van mechanische sterkte en stijfheid kan volgens een aspect van de uitvinding de rotor in de laatste uitvoering de bijzonder-10 heid vertonen dat de cilinder een aan de ene schaal gehechte binnencilinder en een aan de andere schaal gehechte buitencilinder omvat.
Tevens kan de rotor zodanig zijn ontworpen dat de schalen aan elkaar zijn gehecht over een vlak dat zich 15 in hoofdzaak dwars op de hartlijn van de naaf uitstrekt.
De hiervoor besproken rotor met de uit diverse onderdelen bestaande naaf heeft ten opzichte van gietijzer tevens het voordeel, dat de holle vorm kan worden gerealiseerd door het assembleren van een aantal onderde-20 len. Composietmaterialen zijn relatief eenvoudig en met een grote sterkte en levensduur aan elkaar te hechten, bijvoorbeeld door lijm of een lasprocédé. Een dergelijke hechting is in andere toepassingen zeer betrouwbaar gebleken.
25 Een bekende gietijzeren naaf bestaat uit een in hoofdzaak homogene gietijzeren massa. De lokale mechanische eigenschappen kunnen derhalve niet van plaats tot plaats verschillend zijn. Als gevolg hiervan dient de rotor in het algemeen zodanig te zijn overbemeten, dat 30 hij aan strenge veiligheidsmarges voldoet.
In tegenstelling tot deze bekende techniek verschaft volgens een bepaald aspect de uitvinding een rotor, waarin het composietmateriaal van het betreffende rotordeel een kunststof matrix en een daarin ingebedde 35 wapening van vezels is, waarbij de dichtheid en de richting van de vezels zodanig zijn gekozen, dat het rotordeel op elke plaats voldoet aan op grond van voorspelde mechanische belastingen gestelde eisen met betrekking tot 1013807 5 mechanische sterkte, stijfheid en demping. Met deze uitvoering kan de rotor voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen en niettemin zeer licht worden geconstrueerd. Bijvoorbeeld kan een rotor volgens de uitvinding worden 5 geoptimaliseerd door mechanische analyses, op basis waarvan de dichtheid en de richting van de vezels lokaal optimaal kunnen worden gekozen. Verder kan bijvoorbeeld met giettechnieken en speciale mallen de wanddikte lokaal worden verkleind in gebieden van geringere belasting.
10 Toepassing van de reedsgenoemde schoren kan een substantiële bijdrage tot het geringe gewicht van de rotor leveren.
Volgens weer een ander aspect van de uitvinding vertoont de rotor de bijzonderheid dat de eerste, tweede, 15 derde en/of vierde koppelmiddelen schroefbouten en daarmee samenwerkende moeren omvatten, die aangrijpen aan de respectieve met elkaar te koppelen twee rotordelen.
Bij voorkeur vertoont in deze uitvoering de rotor de bijzonderheid dat de schroefbouten in een ring-20 vormige configuratie zijn gerangschikt. In het bijzonder kan de ringvorm corresponderen met een algemene cirkelvorm.
De voorkeur verdient in dit verband die variant, waarin de schroefbouten zich in de richting van de 25 lokale trekkracht tijdens bedrijf van de windturbine uitstrekken, zodanig dat ze uitsluitend aan respectieve trekkrachten onderworpen zijn.
Om bijvoorbeeld een diameterovergang te kunnen realiseren kan de rotor de bijzonderheid vertonen dat de 30 genoemde koppelmiddelen tussen de met elkaar te koppelen rotordelen geplaatste flensmiddelen omvatten, in het bijzonder een ringvormige flens, waarbij de twee genoemde rotordelen elk met een eigen ringvormige configuratie schroefbouten met de flensmiddelen gekoppeld zijn, welke 35 beide configuraties in hoofdzaak concentrisch geplaatst zijn.
Verder richt de uitvinding zich op een naaf voor een windturbinerotor van het beschreven type. Deze 1013807 6 naaf bestaat volgens de uitvinding uit composietmateriaal .
Evenzo richt de uitvinding zich op een extender als hiervoor omschreven voor een windturbinerotor volgens 5 de uitvinding. Deze extender bestaat eveneens uit composietmateriaal .
De hierna volgende overwegingen zijn van toepassing: - integratie van rotorbladen, bladwortel, 10 uitsteeksel, bladflens en naaf in één systeem met het composietmateriaal, - onder instandhouding van dezelfde toelaatbare externe krachten op de bladranden kan een ijzeren naaf worden vervangen door een composietnaaf (uitwisselbaar- 15 heid van de bladen), - toepassing van composietmateriaal houdt niet slechts een eenvoudige vervanging van materialen in. Het composietgedeelte is het gevolg van de overwegingen van: . ontwerp, 20 . productiemethodes, . materiaaleigenschappen.
Rekening houdend met de uitstekende eigenschappen met betrekking tot de vezelrichting, kan de opleg-richting van de composietnaaf worden genomen in overeen-25 stemming met het spanningsverloop in de naaf. Bovendien kan de wanddikte worden geminimaliseerd in gebieden met lagere belasting. Het ontwerp met composietmateriaal maakt tevens introductie van verstevigers mogelijk om een hoge verhouding tussen stijfheid en gewicht te bewerk-30 stelligen.
Het is verder gebruikelijk om stalen verlengingen te gebruiken, die relatief kostbaar zijn, om de diameter van de rotor te vergroten.
Hierbij is het innovatieve idee het definiëren 35 van een compleet rotorsysteem. Dit rotorsysteem omvat: . rotorbladen, . bladwortelverlengingen (om het doorlopen gebied met dezelfde bladen te vergroten), 1013807 7 . bladwortelaanpassingen (om installatie van de bladen en de naven mogelijk te maken met verschillende tussenafstandcirkeldiameters), . naaf.
5 Al deze componenten kunnen worden vervaardigd uit composietmaterialen. Aldus kan het gehele roterende systeem uit hetzelfde materiaal worden vervaardigd. Dit heeft in het bijzonder invloed op de dynamiek van het systeem (traagheidsmoment, massa, materiaaldemping en 10 structurele stijfheid van het materiaal) en de geluidsemissie (overdracht van uit de structuur afkomstige geluiden door de aangedreven generator via de naaf naar de rotorbladen).
De stijfheid van de naaf is essentieel voor 15 zowel het statische als het dynamische gedrag van het volledige rotorsysteem. Een minimale stijfheid in een richting dwars op het rotatievlak is vereist voor het in stand houden van een minimale afstand tussen het vrije uiteinde van het blad en de toren in het geval van een 20 maximale statische belasting (extreme belasting, terwijl de turbine draait). Hiernaast dienen de dynamische bewegingen van één blad niet te worden overgedragen naar de andere bladen, aangezien de naaf de basis is van de dynamische component van het rotorblad. Aldus dient, 25 vanuit een oogpunt van het dynamische systeem, de stijf-heid/flexibiliteit zodanig geoptimaliseerd te worden, dat de rotor niet te lijden heeft van grote vibraties, wanneer resonantie optreedt.
Grote bewegingen, die tot uitdrukking komen bij 30 een hoge flexibiliteit, maken het de "rotor" in het dynamische systeem mogelijk om geleidelijker te reageren op extreme belasting, bijv. windstoten, hetgeen gewoonlijk tot uitdrukking komt door trillende naven. Het flensgedeelte van een gebruikelijke, gietijzeren naaf is 35 bijv. acht maal stijver (product E x 1) , dan het bladwor-telgedeelte van composiet, waarbij slechts rekening wordt gehouden met de andere modulus van Young (E = 21.000 MPa voor composieten van glasvezels/epoxyhars en E = 170.000 1013807 8 MPa voor GGG 40), terwijl het traagheidsmoment I bij benadering dezelfde is. Ten aanzien van het interessante verschijnsel, dat "randgerichte vibraties" wordt genoemd (vibraties in een blad ten opzichte van de lengteas 5 hiervan), kan het optimaliseren van de stijfheid van de naaf in deze richting bijdragen aan een verlaging van de problemen in dit gebied, tezamen met een verbeterde materiaaldemping.
De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de 10 hand van bijgaande tekeningen. Hierin tonen: figuur 1 een perspectivisch aanzicht van een windturbine volgens de uitvinding; figuur 2 een gedeeltelijk opengebroken perspectivisch aanzicht van een essentieel deel van de rotor, 15 zoals aangegeven met II in figuur 1; figuur 3 een opengebroken perspectivisch aanzicht van het detail III uit figuur 2; figuur 4 een opengebroken perspectivisch aanzicht van een andere uitvoering van een naaf volgens de 20 uitvinding; figuur 5 een weggebroken perspectivisch aanzicht van het detail V van figuur 4; figuur 6 een naaf met drie daaraan gekoppelde bladwortels in gedeeltelijk weggebroken perspectivisch 25 aanzicht; figuur 7 een opengebroken perspectivisch aanzicht van het detail VII van figuur 6; figuur 8 een schematisch perspectivisch aanzicht van een deel van een rotor volgens de uitvinding, 30 waarbij de samenstellende onderdelen ter wille van de duidelijkheid op enige onderlinge afstand zijn weergegeven; figuur 9 twee schalen voor het vervaardigen van een naaf, in perspectivisch aanzicht; 35 figuur 10 een perspectivisch aanzicht van een schaal met een daaraan gehechte centrale huls; 1013807 9 figuur 11 een perspectivisch aanzicht van de schaal met de huls volgens figuur 10, waarbij de constructie door schoren is versterkt; figuur 12 een perspectivisch aanzicht van een 5 gerede naaf.
Figuur 1 toont een windturbine 1, omvattende een als paal uitgevoerde draagconstructie. 2, een daardoor gedragen elektrische generator 3 met een niet-ge-toonde as, die een naaf 4 draagt, met welke naaf drie 10 bladen 5 in angulair equidistante relatie zijn verbonden.
Figuur 2 toont de naaf 4. Deze is hol uitgevoerd en draagt via bladwortels 6 de bladen 5. Aan de voorzijde van de naaf 4 bevindt zich een gat 7, waardoorheen het inwendige van de naaf toegankelijk is. Aan de 15 achterzijde van de naaf bevindt zich eveneens een gat, dat met 8 is aangeduid en is omgeven door een krans van gaten 9. De generatoras 10 draagt aan zijn einde een flens 11 met een krans gaten 12, die registreerbaar zijn met de krans van gaten 9. Door de respectieve gaten 9 en 20 12 kunnen koppelbouten worden gestoken voor koppeling van de naaf 4 met flens 11.
Op analoge wijze zijn de bladwortels 6 met naaf 4 gekoppeld. Elke bladwortel draagt een T-bout 13 (zie figuur 3). Dit is een bout, die samenwerkt met een bijbe-25 horend inzetstuk 14 in de wortel 6, welk inzetstuk 14 van een draadgat voorzien is voor koppeling met de bout 13. Aan de andere zijde werkt de bout 13 samen met een moer 15, die zich uitstrekt in de binnenholte van naaf 4. Daartoe is een krans gaten 16 in de naaf aangebracht rond 30 de drie respectieve gaten 17. Het aanbrengen en aandraaien van de genoemde bevestigingsbouten en moeren kan plaatsvinden via gat 7.
De naaf 4 bestaat uit composietmateriaal, evenals de bladwortel 6.
35 Figuur 4 toont een naaf 17, die geheel hol is uitgevoerd. Voor het accommoderen van het einde van een niet-getekende generatoras vertoont de naaf 17 een centrale huls 18, omvattende een buitenhuis 19 en een bin- 1013807 10 nenhuls 20. De naaf 17 bestaat uit twee schalen 21,22, zoals hiernaast zal worden beschreven aan de hand van de figuren 9,10,11 en 12. De schalen 21,22 zijn aan elkaar gehecht via een zich dwars op de rotatie-hartlijn 23 van 5 de naaf 17 uitstrekkend vlak. Dit correspondeert met de met 24 aangeduide hechtnaden.
Met de naaf 17 is een bladwortel 25 verbonden.
Figuur 5 toont, op welke wijze de respectieve diameters van de respectieve gaten 117 accent en de 10 bladwortels 25 aan elkaar zijn aangepast.
Gebruik is gemaakt van een ringvormige flens 26, die door middel van respectieve kransen T-bouten 27 is gekoppeld met respectievelijk naaf 17 en elke bladwortel 25. De omschrijving van de T-boutstructuur is reeds 15 gegeven aan de hand van de figuren 2 en 3.
De aandacht wordt gevestigd op een verschil tussen de opbouw volgens figuur 3 en die volgens figuur 5. De bouten 13 volgens figuur 3 worden in principe uitsluitend op trek belast in hun asrichting. In de 20 opbouw volgens figuur 5 kan niet worden voorkomen dat als gevolg van de verschillende diameters van de kransen 27 en 28 er een koppel op ringvormige flens 26 wordt uitgeoefend, in combinatie met een zijdelingse krachtcomponent op de bouten 13.
25 Figuur 6 toont een naaf 29, waarvan de naar de bladwortels 30 gerichte delen 31 een zodanige vorm bezitten, dat ze vloeiend aan die bladwortels 30 aansluiten.
Figuur 7 toont de T-boutconstructie, waarmee de bladwortels 30 aan de genoemde delen 31 zijn bevestigd.
30 De genoemde einddelen 31 zijn van doorgaande gaten voorzien, waarin een van een doorgaand gat voorzien steunelement 32 is geaccommodeerd. Evenals de staafvormige elementen 14 is het steunelement 32 mechanisch sterk, bijvoorbeeld van staal vervaardigd. Het dient, evenals 35 inzetstuk 14, om de trekkracht in de bout 13 te verdelen over het beschikbare oppervlak, dat wil zeggen de naar elkaar gerichte oppervlakken van inzetstuk 14 en steunelement 13. Opgemerkt wordt, dat door de grote mechani- /013807 11 sche sterkte van de toegepaste composietmaterialen voor zowel de naaf 29 als de bladwortel 30 de getoonde structuur zeer geschikt is.
Figuur 8 toont schematisch de in figuur 2 5 getoonde structuur, waarbij de bladen effectief verlengd zijn door toepassing van de respectieve extenders 33.
Deze extenders zijn eveneens vervaardigd van composietmateriaal en kunnen op elke geschikte wijze star en los-neembaar gekoppeld zijn met enerzijds naaf 4 en ander-10 zijds de bijbehorende bladwortel 6. Bijvoorbeeld kunnnen de extenders 33 op de in figuur 3 getoonde wijze met naaf 4 zijn gekoppeld, terwijl de koppeling met bladwortel 6 bijvoorbeeld is uitgevoerd op de in figuur 7 getoonde wij ze.
15 Figuur 9 toont de twee schalen 21 en 22 volgens figuur 4.
Figuur 10 toont, dat aan schaal 22 de binnenhuis 20 is gehecht.
Figuur 11 toont, dat schoren 33 zijn gehecht 20 tussen schaal 22 en binnenhuis 20. Hierdoor treedt een substantiële verstijving en versterking op met behoud van het geringe gewicht.
Nadat anologe wijze aan schaal 21 de buitenhuis 19 is gehecht (of daaraan tijdens het productieproces al 25 is aangevormd), kunnen de schalen 21,22 over het door hechtnaden 24 volgens figuur 4 bepaalde vlak blijvend met elkaar worden gekoppeld. Na deze bewerking is naaf 17 gereed.
Opgemerkt wordt, dat in deze korte beschrijving 30 is afgezien van vermelden van de noodzakelijke gaten, waarvoor onder meer naar figuur 4 wordt verwezen.
1013807
Claims (15)
1. Rotor voor een windturbine, welke windturbine omvat: een draagconstructie, bijvoorbeeld een paal, een zuil of een ruimtelijke buizenconstructie; en 5 een door die draagconstructie gedragen genera tor met een naar buiten uitstekende horizontale as die roteerbaar gelagerd is en een van de generator deel uitmakende generator-rotor draagt; welke rotor de volgende rotordelen omvat: 10 een naaf met eerste koppelmiddelen voor het losneembaar starkoppelen van de naaf met het einde van de as in coaxiale relatie; en een aantal bladen die door middel van respectieve tweede koppelmiddelen losneembaar star met de naaf 15 gekoppeld zijn via de einden van hun respectieve bladwor-tels; met het kenmerk, dat de naaf en elke bladwortel uit composietmateriaal bestaat.
2. Rotor volgens conclusie 1, waarin de tweede koppelmiddelen een extender omvatten, waarvan de beide einden door middel van derde en vierde koppelmiddelen losneembaar star met de naaf en het einde van de betreffende bladwortel koppelbaar zijn, welke extender uit 25 composietmateriaal bestaat.
3. Rotor volgens conclusie 1, waarin de naaf een centraal gat vertoont voor het accommoderen voor het einde van de as.
4. Rotor volgens conclusie 3, waarin de naaf 30 hol is en het centrale gat wordt begrensd door een cilindervormige huls.
5. Rotor volgens conclusie 4, waarin de naaf uit aan elkaar gehechte naafdelen bestaat.
6. Rotor volgens conclusie 5, waarin de naaf 35 twee aan elkaar gehechte schalen en de genoemde huls 1013807 omvat, welke huls door een aantal schoren aan ten minste één van de schalen gehecht is, welke schoren uit composietmateriaal bestaan.
7. Rotor volgens conclusie 6, waarin de cilin-5 der een aan de ene schaal gehechte schaal gehechte bin- nencilinder en een aan de andere schaal gehechte buitencilinder omvat.
8. Rotor volgens conclusie 6, waarin de schalen aan elkaar zijn gehecht over een vlak dat zich in hoofd- 10 zaak dwars op de hartlijn van de naaf uitstrekt.
9. Rotor volgens conclusie 1, waarin het composietmateriaal van het betreffende rotordeel een kunststof matrix en een daarin ingebedde wapening van vezels is, waarbij de dichtheid en de richting van de vezels zodanig 15 zijn gekozen, dat het rotordeel op elke plaats voldoet aan op grond van voorspelde mechanische belastingen gestelde eisen met betrekking tot mechanische sterkte, stijfheid en demping.
10. Rotor volgens conclusie 1, waarin de eer- 20 ste, tweede, derde en/of vierde koppelmiddelen schroefbouten en daarmee samenwerkende moeren omvatten, die aangrijpen aan de respectieve met elkaar te koppelen twee rotordelen.
11. Rotor volgens conclusie 10, waarin de 25 schroefbouten in een ringvormige configuratie zijn gerangschikt .
12. Rotor volgens conclusie 11, waarin de schroefbouten zich in de richting van de lokale trekkracht tijdens bedrijf van de windturbine uitstrekken, 30 zodanig dat ze uitsluitend aan respectieve trekkrachten onderworpen zijn.
13. Rotor volgens conclusies 10 en 11, waarin de genoemde koppelmiddelen tussen de met elkaar te koppelen rotordelen geplaatste flensmiddelen omvatten, in het 35 bijzonder een ringvormige flens, waarbij de twee genoemde rotordelen elk met een eigen ringvormige configuratie schroefbouten met de flensmiddelen gekoppeld zijn, welke 1013807 ¥ I « ♦ beide configuraties in hoofdzaak concentrisch geplaatst zijn.
14. Naaf voor een windturbinerotor volgens één der conclusies 1-13, welke naaf omvat: 5 eerste koppelmiddelen voor het losneembaar star koppelen van de naaf met het einde van een generatorro-toras in coaxiale relatie/ en tweede koppelmiddelen voor het losneembaar star met de naaf koppelen van een aantal bladen via de einden 10 van hun respectieve bladwortels; met het kenmerk, dat de naaf uit composietmateriaal bestaat.
15. Extender voor een windturbinerotor volgens één der conclusies 1-13, welke extender omvat: 15 derde koppelmiddelen voor het losneembaar star koppelen van het ene einde van de extender met een naaf volgens conclusie 14; en vierde koppelmiddelen voor het losneembaar star koppelen van het andere einde van de extender met een 20 bladwortel; met het kenmerk, dat de extender uit composietmateriaal bestaat. .101 3 8 0 7
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL1013807A NL1013807C2 (nl) | 1999-12-09 | 1999-12-09 | Windturbinerotor, alsmede naaf en extender daarvoor. |
RU2002118216/06A RU2002118216A (ru) | 1999-12-09 | 2000-11-29 | Ротор ветровой турбины, ступица и удлинитель для него |
AU25580/01A AU773676B2 (en) | 1999-12-09 | 2000-11-29 | Wind turbine rotor, and hub and extender therefor |
PCT/NL2000/000872 WO2001042647A2 (en) | 1999-12-09 | 2000-11-29 | Wind turbine rotor, and hub and extender therefor |
EP00989036A EP1238196A2 (en) | 1999-12-09 | 2000-11-29 | Wind turbine rotor, and hub and extender therefor |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL1013807A NL1013807C2 (nl) | 1999-12-09 | 1999-12-09 | Windturbinerotor, alsmede naaf en extender daarvoor. |
NL1013807 | 1999-12-09 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NL1013807C2 true NL1013807C2 (nl) | 2001-07-05 |
Family
ID=19770404
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NL1013807A NL1013807C2 (nl) | 1999-12-09 | 1999-12-09 | Windturbinerotor, alsmede naaf en extender daarvoor. |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP1238196A2 (nl) |
AU (1) | AU773676B2 (nl) |
NL (1) | NL1013807C2 (nl) |
RU (1) | RU2002118216A (nl) |
WO (1) | WO2001042647A2 (nl) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL1014719C2 (nl) | 2000-03-22 | 2001-09-25 | Aerpac Holding B V | Windturbine met asymmetrische rotor en rotor. |
Families Citing this family (71)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19733372C1 (de) * | 1997-08-01 | 1999-01-07 | Aloys Wobben | Rotorblatt und Rotor einer Windenergieanlage |
DE10034958A1 (de) * | 2000-07-19 | 2002-02-07 | Aloys Wobben | Rotorblattnabe |
DE10201726B4 (de) * | 2002-01-18 | 2004-10-21 | Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. | Windenergieanlage |
CN1329657C (zh) * | 2003-04-12 | 2007-08-01 | 通用电气公司 | 用于风力涡轮的转子的轮毂 |
DE10324166B4 (de) * | 2003-05-28 | 2005-05-04 | Aloys Wobben | Rotorblattanschluss |
EP1486415A1 (en) | 2003-06-12 | 2004-12-15 | SSP Technology A/S | Wind turbine blade and method of manufacturing a blade root |
US7381029B2 (en) * | 2004-09-30 | 2008-06-03 | General Electric Company | Multi-piece wind turbine rotor blades and wind turbines incorporating same |
DK176176B1 (da) | 2004-11-24 | 2006-11-27 | Siemens Wind Power As | Fremgangsmåde og samlestykke til samling af en vinge, fortrinsvis vindmöllevinge, i sektioner |
DE102005026141B4 (de) | 2005-06-06 | 2019-07-25 | Imo Momentenlager Gmbh | Windkraftanlage mit einer Lagereinheit für ein langgestrecktes Rotorblatt |
DE102005063678C5 (de) | 2005-06-06 | 2025-01-30 | Imo Momentenlager Gmbh | Verfahren zum Betrieb einer Windkraftanlage mit einer Lagereinheit für ein langgestrecktes Rotorblatt |
DE102005047959B4 (de) * | 2005-10-06 | 2008-01-31 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren zur Herstellung einer Durchführung in einem Faserverbundwerkstoff sowie Rotorblatt für eine Windenergieanlage mit einer Durchführung |
US7438533B2 (en) * | 2005-12-15 | 2008-10-21 | General Electric Company | Wind turbine rotor blade |
US7517194B2 (en) * | 2006-04-30 | 2009-04-14 | General Electric Company | Rotor blade for a wind turbine |
DE102006022272C5 (de) * | 2006-05-11 | 2013-07-25 | Repower Systems Ag | Rotorblattanschluss |
DE102006031174B3 (de) * | 2006-07-03 | 2007-10-25 | Repower Systems Ag | Rotornabe einer Windenergieanlage |
US7614850B2 (en) * | 2006-07-11 | 2009-11-10 | General Electric Company | Apparatus for assembling rotary machines |
KR100801301B1 (ko) | 2006-08-10 | 2008-02-11 | 원인호 | 선라이트형 휠체풍차 |
DE102006041383B4 (de) * | 2006-08-29 | 2008-07-03 | Euros Entwicklungsgesellschaft für Windkraftanlagen mbH | Windenergieanlage mit konusförmig angeordneten Rotorblättern |
DK1956235T3 (da) * | 2007-02-09 | 2011-02-14 | Stx Heavy Ind Co Ltd | Vinge til en vindmølle |
BRPI0721346B1 (pt) * | 2007-03-06 | 2018-12-26 | Fan Technology Resources – Tecnologia Em Sistemas De Ventilação Ltda. | conexão de pá de ventilador |
FR2917458B1 (fr) * | 2007-06-13 | 2009-09-25 | Snecma Sa | Moyeu de carter d'echappement comportant des nervures de repartition de contraintes |
CA2593459A1 (fr) * | 2007-07-04 | 2009-01-04 | Jacques Olivier | Eolienne |
ES2367933B1 (es) | 2008-04-09 | 2012-09-17 | Gamesa Innovation & Technology, S.L. | Extensor de la raíz de pala. |
DE102008021498A1 (de) * | 2008-04-29 | 2009-11-05 | Repower Systems Ag | Verfahren zur Fertigung eines Blattanschlusses eines Rotorblatts, ein Blattanschluss und ein Befestigungselement für einen Blattanschluss |
ES2371403B1 (es) * | 2008-10-16 | 2012-11-21 | Gamesa Innovation & Technology S.L. | Extensor de raíz de pala para un aerogenerador. |
WO2010070767A1 (ja) * | 2008-12-19 | 2010-06-24 | 三菱重工業株式会社 | 風力発電装置のロータヘッドおよび風力発電装置 |
WO2011050806A2 (en) * | 2009-10-27 | 2011-05-05 | Vestas Wind Systems A/S | Blade hub adaptor |
ES2359310B2 (es) * | 2009-11-10 | 2012-05-16 | Gamesa Innovation & Technology S.L. | Aerogenerador con v�?as internas de acceso mejoradas. |
WO2011076795A2 (en) | 2009-12-21 | 2011-06-30 | Vestas Wind Systems A/S | A hub for a wind turbine and a method for fabricating the hub |
US8066490B2 (en) | 2009-12-21 | 2011-11-29 | General Electric Company | Wind turbine rotor blade |
DE102010010283A1 (de) | 2010-03-04 | 2011-09-08 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Rotornabe in Faserverbundbauweise für Windkraftanlagen |
US8025485B2 (en) * | 2010-06-17 | 2011-09-27 | General Electric Company | Wind turbine blade attachment configuration with flattened bolts |
CN102338045A (zh) * | 2010-07-16 | 2012-02-01 | 上海电气风电设备有限公司 | 风轮增长环 |
US8696315B2 (en) * | 2010-08-16 | 2014-04-15 | General Electric Company | Hub for a wind turbine and method of mounting a wind turbine |
DE202010013535U1 (de) | 2010-09-24 | 2010-12-02 | Repower Systems Ag | Blattanschluss eines Rotorblatts einer Windenergieanlage |
EP2691646B1 (en) | 2011-03-30 | 2017-07-12 | Vestas Wind Systems A/S | A hub for a wind turbine |
EP2532882A1 (en) * | 2011-06-10 | 2012-12-12 | General Electric Company | System and methods for assembling a wind turbine with a pitch assembly |
DE102011051172A1 (de) | 2011-06-17 | 2012-12-20 | Lars Kästner | Laminiertes Rotorblatt für Windenergieanlagen mit einem Befestigungssystem für Rotorblätter an der Rotornabe |
EP2554834B1 (en) * | 2011-08-02 | 2016-07-13 | Alstom Wind, S.L.U. | Rotor for a wind turbine |
CN102345569A (zh) * | 2011-10-14 | 2012-02-08 | 内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司 | 一种大型风力发电机组的新型风轮结构 |
DE102011088025A1 (de) | 2011-12-08 | 2013-06-13 | Wobben Properties Gmbh | Rotorblatt |
CN103184977B (zh) * | 2011-12-31 | 2015-11-25 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风机叶片连接方法、风机叶轮及风力发电机组 |
CN102518569A (zh) * | 2012-01-11 | 2012-06-27 | 保定华翼风电叶片研究开发有限公司 | 风力发电机用叶片和具有其的风力发电机 |
US9239040B2 (en) | 2012-02-16 | 2016-01-19 | General Electric Company | Root end assembly configuration for a wind turbine rotor blade and associated forming methods |
CN104136770B (zh) * | 2012-02-17 | 2017-05-24 | 埃德温海上有限公司 | 直接驱动风力涡轮机 |
CN104508295A (zh) * | 2012-05-30 | 2015-04-08 | 尤文能量有限责任公司 | 风力涡轮机转子的叶片组件 |
US9109578B2 (en) | 2012-06-12 | 2015-08-18 | General Electric Company | Root extender for a wind turbine rotor blade |
US9074581B2 (en) | 2012-06-12 | 2015-07-07 | General Electric Company | Cone angle insert for wind turbine rotor |
RU2015107840A (ru) * | 2012-08-10 | 2016-09-27 | Ювинэнерджи Гмбх | Сегментированная втулка ротора |
GB2509082B (en) * | 2012-12-19 | 2015-06-17 | Gurit Uk Ltd | Turbine Blade |
GB2512608B (en) * | 2013-04-03 | 2015-09-16 | Aviat Entpr Ltd | Rotor blade |
GB2517935A (en) * | 2013-09-05 | 2015-03-11 | Mainstream Renewable Power Ltd | Wind turbine blade extender |
DE102014202459A1 (de) * | 2014-02-11 | 2015-08-13 | Siemens Aktiengesellschaft | Verbindungselement zum Verbinden einer Lagereinrichtung eines mit einer Rotornabe einer Windturbine zu verbindenden Rotorblatts mit einem Montageflansch der Rotornabe |
CA2945032C (en) | 2014-04-07 | 2020-10-20 | Wobben Properties Gmbh | Rotor blade for a wind turbine |
DE102014005452B4 (de) | 2014-04-07 | 2015-12-24 | Windnovation Engineering Solutions Gmbh | Blattanschluss für Rotorblätter |
DE102014206670A1 (de) * | 2014-04-07 | 2015-10-08 | Wobben Properties Gmbh | Rotorblatt einer Windenergieanlage |
DK2937556T3 (en) * | 2014-04-25 | 2018-03-12 | Siemens Ag | Flange of a windmill |
DE102014215966A1 (de) | 2014-08-12 | 2016-02-18 | Senvion Gmbh | Rotorblattverlängerungskörper sowie Windenergieanlage |
DE102014226126A1 (de) | 2014-12-16 | 2016-06-16 | Senvion Gmbh | Rotornabe für einen eine Rotorachse aufweisenden Rotor einer Windenergieanlage |
US10507902B2 (en) | 2015-04-21 | 2019-12-17 | General Electric Company | Wind turbine dome and method of assembly |
DE102016110551A1 (de) * | 2016-06-08 | 2017-12-14 | Wobben Properties Gmbh | Rotor für eine Windenergieanlage, Rotorblatt für eine Windenergieanlage, Hülse und Verfahren zur Montage eines Rotors |
ES2875018T3 (es) | 2016-12-28 | 2021-11-08 | Vestas Wind Sys As | Unión para conectar una pala de rotor de aerogenerador a un buje de rotor y métodos asociados |
WO2018121823A1 (en) * | 2016-12-28 | 2018-07-05 | Vestas Wind Systems A/S | Hub segments and hub assemblies for connecting a wind turbine blade to a rotor shaft and associated methods |
DE102017003061B4 (de) | 2017-03-30 | 2022-11-24 | Albany Engineered Composites, Inc. | Anschlusselement |
EP3483428A1 (de) * | 2017-11-08 | 2019-05-15 | Nordex Energy GmbH | Mittel zur erhöhung der biegesteifigkeit von tragenden komponenten einer windenergieanlage |
EP3581790A1 (en) * | 2018-06-14 | 2019-12-18 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Wind turbine rotor blade |
EP3690232B1 (en) * | 2019-01-31 | 2023-01-04 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Hub for a wind turbine, wind turbine and method for up-grading a hub of a wind turbine |
US11105317B2 (en) | 2019-02-21 | 2021-08-31 | 21st Century Wind, Inc. | Wind turbine generator for low to moderate wind speeds |
EP4105478A1 (en) | 2021-06-15 | 2022-12-21 | General Electric Renovables España S.L. | Supporting structures and methods for a central frame of a direct-drive wind turbine |
EP4116574B1 (en) * | 2021-07-05 | 2024-09-25 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Root assembly of a wind turbine blade for a wind turbine, wind turbine blade and wind turbine |
EP4283117A1 (en) | 2022-05-25 | 2023-11-29 | General Electric Renovables España S.L. | Assemblies for wind turbines and methods |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4236873A (en) * | 1978-09-20 | 1980-12-02 | United Technologies Corporation | Wind turbine blade retention device |
US4260332A (en) * | 1979-03-22 | 1981-04-07 | Structural Composite Industries, Inc. | Composite spar structure having integral fitting for rotational hub mounting |
US4420354A (en) * | 1982-06-14 | 1983-12-13 | Gougeon Brothers, Inc. | Process for securing projecting studs in the ends of wood resin composite bodies and the like and the structure formed thereby |
US4915590A (en) * | 1987-08-24 | 1990-04-10 | Fayette Manufacturing Corporation | Wind turbine blade attachment methods |
DE19733372C1 (de) * | 1997-08-01 | 1999-01-07 | Aloys Wobben | Rotorblatt und Rotor einer Windenergieanlage |
-
1999
- 1999-12-09 NL NL1013807A patent/NL1013807C2/nl not_active IP Right Cessation
-
2000
- 2000-11-29 AU AU25580/01A patent/AU773676B2/en not_active Ceased
- 2000-11-29 EP EP00989036A patent/EP1238196A2/en not_active Withdrawn
- 2000-11-29 RU RU2002118216/06A patent/RU2002118216A/ru not_active Application Discontinuation
- 2000-11-29 WO PCT/NL2000/000872 patent/WO2001042647A2/en not_active Application Discontinuation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4236873A (en) * | 1978-09-20 | 1980-12-02 | United Technologies Corporation | Wind turbine blade retention device |
US4260332A (en) * | 1979-03-22 | 1981-04-07 | Structural Composite Industries, Inc. | Composite spar structure having integral fitting for rotational hub mounting |
US4420354A (en) * | 1982-06-14 | 1983-12-13 | Gougeon Brothers, Inc. | Process for securing projecting studs in the ends of wood resin composite bodies and the like and the structure formed thereby |
US4915590A (en) * | 1987-08-24 | 1990-04-10 | Fayette Manufacturing Corporation | Wind turbine blade attachment methods |
DE19733372C1 (de) * | 1997-08-01 | 1999-01-07 | Aloys Wobben | Rotorblatt und Rotor einer Windenergieanlage |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
HAU ERICH: "WINDKRAFTANLAGEN", 1996, SPRINGER VERLAG, BERLIN, XP002143305, 241430 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL1014719C2 (nl) | 2000-03-22 | 2001-09-25 | Aerpac Holding B V | Windturbine met asymmetrische rotor en rotor. |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2001042647A2 (en) | 2001-06-14 |
RU2002118216A (ru) | 2004-01-27 |
AU2558001A (en) | 2001-06-18 |
EP1238196A2 (en) | 2002-09-11 |
AU773676B2 (en) | 2004-06-03 |
WO2001042647A3 (en) | 2002-01-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NL1013807C2 (nl) | Windturbinerotor, alsmede naaf en extender daarvoor. | |
EP0296014B1 (fr) | Pale en matériaux composites et son procédé de fabrication | |
DK2516845T3 (en) | A NAV FOR A WINDMILL AND A PROCEDURE FOR MANUFACTURING THE NAV | |
DK2198152T3 (en) | A ROOTING CONNECTION TO A WINDMILL LEAVE | |
JPS6353016B2 (nl) | ||
EP3019316B1 (en) | Method and tools for manufacturing a wind turbine blade | |
CN102287339A (zh) | 一种风力涡轮机及用于风力涡轮机的传动轴 | |
US20100239426A1 (en) | Wind Turbine Blade with Damping Element | |
JPH0425920B2 (nl) | ||
CN101932431B (zh) | 具有辊子组件的直升机桨叶型芯及其制造和使用方法 | |
DK2917568T3 (en) | Wind turbine blade with fasteners | |
CN102220945A (zh) | 制造风力涡轮机转子叶片的方法和风力涡轮机转子叶片 | |
US4278401A (en) | Blade for wind motors | |
CN114630958A (zh) | 风力涡轮机叶片 | |
CN103958891A (zh) | 风力涡轮机 | |
CN114630957A (zh) | 风力涡轮机叶片 | |
CN114630959A (zh) | 风力涡轮机叶片 | |
WO2017143365A1 (en) | Multicopter frame | |
CA3046109A1 (en) | Method for producing a wind turbine rotor blade and wind turbine rotor blade | |
FR2678579A1 (fr) | Tete de rotor de giravion, rigide en trainee et articulee en pas et battement. | |
JP2019516903A (ja) | ブレード端部を製作するための巻き芯と方法、並びに、後縁セグメントを製作するための鋳型と方法、並びに、風力タービン、ロータブレードシリーズ、ロータブレード、及び、それらを製作するための方法 | |
CN214741817U (zh) | 风电叶片 | |
CN111502908B (zh) | 用于风力涡轮机的毂、风力涡轮机以及用于升级风力涡轮机的毂的方法 | |
EP3728836A1 (en) | Sectional blade for a wind turbine, connection beam and end rib for the sectional blade and method for manufacturing the connection beam and the end rib | |
DK2694811T3 (en) | Base plate of a wind turbine |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD2B | A search report has been drawn up | ||
VD1 | Lapsed due to non-payment of the annual fee |
Effective date: 20060701 |