CN101405504A - 风力涡轮机转子叶片 - Google Patents
风力涡轮机转子叶片 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101405504A CN101405504A CNA2007800096657A CN200780009665A CN101405504A CN 101405504 A CN101405504 A CN 101405504A CN A2007800096657 A CNA2007800096657 A CN A2007800096657A CN 200780009665 A CN200780009665 A CN 200780009665A CN 101405504 A CN101405504 A CN 101405504A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- profile
- rotor blade
- transition
- chord length
- blade
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 55
- NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N Daminozide Chemical group CN(C)NC(=O)CCC(O)=O NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 26
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Images
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
- F03D1/0608—Rotors characterised by their aerodynamic shape
- F03D1/0633—Rotors characterised by their aerodynamic shape of the blades
- F03D1/0641—Rotors characterised by their aerodynamic shape of the blades of the section profile of the blades, i.e. aerofoil profile
-
- 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
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/30—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
- F05B2240/301—Cross-section characteristics
-
- 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
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/70—Shape
- F05B2250/71—Shape curved
- F05B2250/712—Shape curved concave
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (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)
Abstract
本发明提供了一种具有负压侧(13)和压力侧(15)的风力涡轮机转子叶片(1)。它包括圆柱形根部(3)和限定负压侧(13)与压力侧(15)的翼部(5),以及位于翼部(5)和根部(3)之间的过渡部分(7)。过渡部分(7)具有从翼部(5)的翼型变化到根部(3)的圆柱形轮廓的过渡轮廓。过渡轮廓的前部是圆柱形的而过渡轮廓的尾部是细长的。在转子叶片中,翼部(5)的最大弦长至少是过渡部分(7)的最大弦长。此外,过渡轮廓包括在转子叶片(1)的压力侧(15)上的具有凹曲率(25)的部分。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有圆柱形根部、翼部和位于翼部与根部之间的过渡部分的风力涡轮机转子叶片。
背景技术
用于风力涡轮机的转子叶片的技术现状正如在例如EP 1314885A1中所述的那样。这种叶片包括具有圆柱形横截面的根部,转子叶片通过该根部固定到转子的毂上;还包括具有空气动力形状横截面的翼部。根部的圆柱形横截面用来将叶片固定在转子毂处的轴承上。
过渡部分位于翼部与根部之间,在过渡部分叶片的剖面从空气动力翼型(airfoil)变化为圆柱形剖面。从翼部到根部的过渡通常在由叶片的最大翼弦的位置确定的叶片的所谓肩部处开始。翼弦是在标准气流(normal airflow)方向上测量的、从叶片的前缘到其尾缘的假想线。肩部通常位于转子叶片跨距的大约20%处,所述跨距是从根部到叶片的最外面部分——所谓尖端——的叶片长度。
风力涡轮机叶片的空气动力学特性中的焦点最主要集中在翼部。常常认为过渡区域对风力涡轮机的功率产生没有显著的贡献。
为了改进风力涡轮机转子叶片的内部部分的空气动力学性质,已经在WO2003/014646A1中提议增大叶片宽度,即,转子毂附近沿着翼弦的尺寸,从而能够在靠近毂之处发现最大的宽度。不过,这导致转子所固定到的塔架处有更高的负载,导致更高的生产成本以及运输叶片过程中的困难。因此,在WO2004/097215A1中已经提议将这种叶片以两部分的形式来实现。
发明内容
关于所提到的现有技术,本发明的目的是提供一种改进的风力涡轮机转子叶片。
该目的通过一种如权利要求1所述的风力涡轮机转子叶片来实现。从属权利要求定义了本发明的进一步的发展。
本发明的具有负压侧和压力侧的风力涡轮机转子叶片包括:圆柱形根部、翼部和过渡部分。翼部限定了叶片的负压侧和压力侧。过渡部分位于翼部与根部之间并具有从翼部的翼型变化到根部的圆柱形轮廓的过渡轮廓,其前部是圆柱形的而其尾部是细长的。在本发明的风力涡轮机转子叶片中,翼部的最大弦长至少为过渡部分的最大弦长,尤其大于过渡部分的最大弦长。此外,过渡轮廓包括在叶片压力侧上的具有凹曲率的部分。在特定实施例中,具有凹曲率的部分不在弦长的从过渡轮廓的前缘开始测量的60%之前开始。在本发明的进一步有利实施例中,具有凹曲率的过渡轮廓部分延伸到100%的弦长。
通过引入凹曲率到叶片的过渡轮廓的压力侧而不扩大其轮廓宽度,即其弦长,在翼部的整个轮廓宽度之上,可以改进叶片的过渡部分的空气动力学特性而不存在有关现有技术提到的困难,即,不会显著增大塔架负载,不会显著增大生产成本且不会导致运输困难。因此,出于运输原因以两部分来实施本发明的转子叶片是不必要的。两部分转子叶片的两个部分的连接区中永远具有弱点,除非付出相当大的努力来克服该弱点。
如果具有凹曲率的部分仅在过渡轮廓的最后20%延伸、即从80%弦长延伸至100%弦长,则能获得有利的效果。在这种情况下,对于现有技术的过渡轮廓而言仅微小的变化是必要的。
凹曲率可通过将小的区域添加到现有技术的过渡轮廓的横截面而容易地获得。该区域在本申请全文中称为壳。凹曲率(尤其是壳)以与传统翼型上的Gurney翼片的相同作用方式,引入了相当大的尾部载荷并增大了转子的提升力。
本发明的转子叶片的翼部可以在转子叶片的位于跨距的从毂朝着叶片尖端测量的15%和25%之间的点开始。特别地,翼部可以在跨距的大约20%处开始。
附图说明
通过以下参考附图对本发明的一个实施例的说明,其他的特征、性质和优点将变得清晰。
图1以俯视图的形式表示由叶片跨距和叶片的弦限定的平面上的转子叶片。
图2表示穿过图1所示叶片的翼部的弦向截面。
图3表示根据现有技术的叶片过渡部分的轮廓的横截面。
图4表示根据本发明的叶片过渡部分的轮廓的横截面。
图5表示作为冲角(angle of attack)的函数的本发明的和现有技术的轮廓的升力系数。
图6表示作为冲角的函数的本发明和现有技术的轮廓的阻力系数。
图7表示过渡轮廓的横截面的不同比例的几何形状的例子。
具体实施方式
图1表示风力涡轮机叶片1,就像它通常用于三叶片转子中的那样。不过,本发明不应限制于用于三叶片转子的叶片。实际上,它也可以实施到其他转子中,例如,一叶片转子或两叶片转子。
图1所示的转子叶片1包括具有圆柱形轮廓的根部3和尖端2。尖端形成了叶片的最外面部分。根部3的圆柱形轮廓用来将叶片固定到转子毂的轴承上。转子叶片1还包括所谓肩部,所述肩部定义为叶片具有最大轮廓深度即最大弦长的部位。翼部5在肩部4与尖端2之间延伸,所述翼部具有空气动力学形状的轮廓。在肩部4与圆柱形根部3之间延伸有过渡部分7,在该过渡部分中实现了从翼部5的空气动力学轮廓到根部3的圆柱形轮廓的过渡。
穿过转子叶片翼部5的弦向横截面如图2所示。图2所示的空气动力学轮廓包括凸起的负压侧13和较少地凸起地压力侧15。从叶片前缘9延伸到其尾缘19的虚线表示轮廓的弦。尽管在图2中压力侧15包括凸起部分17和凹陷部分19,也可以实施成完全没有凹陷部分的,只要负压侧13比压力侧15更凸出即可。
翼部5中的负压侧13和压力侧15也可以分别称为转子叶片1的负压侧和压力侧,尽管,严格地讲,叶片1的圆柱形部分3不表示压力侧或负压侧。
现有技术的用于转子叶片1的过渡部分7的轮廓表示在图3中。过渡轮廓的横截面在其前部中是圆形的而在其尾部中是细长的,从而它类似于蛋形。可以看到它或多或少关于弦对称,因此在大范围的风的冲角之下不产生对涡轮机叶片有用的提升力。
过渡部分7的过渡轮廓表示在图4中。与现有技术的过渡轮廓相比,其压力侧15已经通过将区域21增加至轮廓的横截面而在80%至100%的弦长之间的部分中进行了修正。现有技术的这部分之中的轮廓由虚线表示。增加的区域21或壳由在100%的弦长处沿垂直于弦的方向上从负压侧13伸出的直线23定界。增加区域因此不增大轮廓的深度即弦长。增加区域21的横截面进一步由凹线25定界,所述凹线在轮廓的压力侧15中从大约80%弦长处延伸到100%弦长处。增加区域21将可观的后部负载引入到转子叶片1的过渡部分7上以与传统翼上的Gurney襟翼(也称为“wickerbill”)相同的作用方式增大了升力。
增加区域21的大小可以通过缩放、尤其是缩放直线23的长度而适应于不同设计条件,就像在图7中所示的那样。通过缩放,为增加区域定界的直线23将会比图4所示的增加区域21短或长。
在风洞测试中,具有图4和图7所示的横截面的过渡轮廓已经被证实比图3所示的现有技术的轮廓更有利。此外,针对现有技术轮廓和本发明轮廓的计算流体力学计算(CFD计算)已经完成。这些计算的结果表示在图5和6中。图5表示针对现有技术的轮廓和本发明的轮廓,升力系数c1作为风的冲角的函数,而图6表示针对现有技术的轮廓和本发明的轮廓,阻力系数cd作为风的冲角的函数,而对于本发明它是正的。利用增加到过渡轮廓的横截面的区域,它的过渡轮廓的升力系数c1被显著地改进。确实,对于现有技术的过渡轮廓,升力在几乎整个冲角范围中都是负的,而对于本发明它是正的。此外,与现有技术的过渡轮廓相比,本发明的过渡轮廓的阻力系数cd增大了。
基于升力系数c1和阻力系数cd的值,年度产能(AEP)的计算已经完成。该计算得出,对于典型风力分布而言AEP增大了大约1.5%.使用现有技术的计算流体力学进行的转子的全三维计算甚至表明AEP提高大约3%.这表示过渡部分7也对叶片的翼部5有作用。
为了研究对于涡轮机负载的影响,已经利用BHawC空气弹性变形码(aeroelastic code)进行了综合负载计算。该计算的结果表明对总负载的影响微乎其微。
本发明的转子叶片1能够通过改变涡轮机叶片的制造方法来实现,从而过渡部分7的轮廓变成如图4和图7所示的轮廓。不过,也可能将壳增加至呈固定到过渡部分上的分离件的形式的具有现有技术的轮廓的过渡部分。这对于升级现有的转子叶片尤其有用。
Claims (5)
1.一种具有负压侧(13)和压力侧(15)的风力涡轮机转子叶片(1),该风力涡轮机转子叶片包括:
圆柱形根部(3),
限定了所述负压侧(13)和所述压力侧(15)的翼部(5),和
过渡部分(7),所述过渡部分位于所述翼部(5)与所述根部(3)之间并具有从所述翼部(5)的翼型变化到所述根部(3)的圆柱形轮廓的过渡轮廓,其中所述翼部(5)的最大弦长至少为所述过渡部分(7)的最大弦长,并且所述过渡轮廓包括在所述转子叶片(1)的所述压力侧(15)上的具有凹曲率(25)的部分,
其特征在于,
所述过渡轮廓的前部是圆柱形的而所述过渡轮廓的尾部是细长的,且
所述具有凹曲率(25)的部分形成为增加到所述过渡轮廓的横截面的区域(21),所述区域由在100%弦长处沿垂直于弦的方向从所述负压侧(13)伸出的直线(23)定界。
2.如权利要求1所述的转子叶片(1),其特征在于,所述具有凹曲率(25)的部分不从60%弦长处之前开始。
3.如权利要求1或2所述的转子叶片(1),其特征在于,所述具有凹曲率(25)的部分延伸到100%弦长处。
4.如权利要求2和3所述的转子叶片(1),其特征在于,所述具有凹曲率(25)的部分从80%弦长处延伸到100%弦长处。
5.如权利要求1至4中任一项所述的转子叶片(1),其特征在于,所述翼部(5)在所述转子叶片(1)的位于所述转子叶片(1)总长度的15%至25%之间的点处开始。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP06007514.0 | 2006-04-10 | ||
EP06007514A EP1845258A1 (en) | 2006-04-10 | 2006-04-10 | Wind turbine rotor blade |
PCT/EP2007/051789 WO2007115861A1 (en) | 2006-04-10 | 2007-02-26 | Wind turbine rotor blade |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101405504A true CN101405504A (zh) | 2009-04-08 |
CN101405504B CN101405504B (zh) | 2011-06-08 |
Family
ID=36940159
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2007800096657A Active CN101405504B (zh) | 2006-04-10 | 2007-02-26 | 风力涡轮机转子叶片 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8568103B2 (zh) |
EP (2) | EP1845258A1 (zh) |
CN (1) | CN101405504B (zh) |
AT (1) | ATE504738T1 (zh) |
DE (1) | DE602007013732D1 (zh) |
DK (1) | DK2004989T3 (zh) |
ES (1) | ES2360735T3 (zh) |
WO (1) | WO2007115861A1 (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102575642A (zh) * | 2009-10-08 | 2012-07-11 | Lm玻璃纤维制品有限公司 | 具有向前定向的流体引导装置的风力涡轮机叶片 |
CN102575643A (zh) * | 2009-10-08 | 2012-07-11 | Lm玻璃纤维制品有限公司 | 具有多个沿纵向延伸的导流装置部分的风力涡轮机叶片 |
CN102684285A (zh) * | 2012-06-05 | 2012-09-19 | 田应官 | 负载与蓄电池组浮充机 |
CN103270296A (zh) * | 2011-10-12 | 2013-08-28 | 三菱重工业株式会社 | 风车叶片及具备该风车叶片的风力发电装置以及风车叶片的设计方法 |
Families Citing this family (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006017897B4 (de) | 2006-04-13 | 2008-03-13 | Repower Systems Ag | Rotorblatt einer Windenergieanlage |
ES2294927B1 (es) * | 2006-05-31 | 2009-02-16 | Gamesa Eolica, S.A. | Pala de aerogenerador con borde de salida divergente. |
EP2031242A1 (en) | 2007-08-29 | 2009-03-04 | Lm Glasfiber A/S | A blade element for mounting on a wind turbine blade and a method of changing the aerodynamic profile of a wind turbine blade |
ES2320962B1 (es) * | 2007-11-28 | 2010-03-11 | GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY S.L. | Perfil aerodinamico para la raiz de una pala de aerogenerador con doble borde de ataque. |
DK2078852T4 (da) | 2008-01-11 | 2022-07-04 | Siemens Gamesa Renewable Energy As | Rotorvinge til en vindmølle |
US20090324416A1 (en) * | 2008-06-30 | 2009-12-31 | Ge Wind Energy Gmbh | Wind turbine blades with multiple curvatures |
PT2342453T (pt) | 2008-09-19 | 2017-02-17 | Corten Holding Bv | Turbina eólica com extremidades de baixa indução |
DE102008052858B9 (de) | 2008-10-23 | 2014-06-12 | Senvion Se | Profil eines Rotorblatts und Rotorblatt einer Windenergieanlage |
EP2138714A1 (en) * | 2008-12-12 | 2009-12-30 | Lm Glasfiber A/S | Wind turbine blade having a flow guiding device with optimised height |
EP2141358A1 (en) * | 2008-12-12 | 2010-01-06 | Lm Glasfiber A/S | Wind turbine blade having a spoiler with effective separation of airflow |
PL2343450T3 (pl) * | 2009-10-08 | 2019-06-28 | Lm Wind Power A/S | Łopata turbiny wiatrowej z rozciągającym się wzdłużnie urządzeniem do prowadzenia przepływu mającym element w kształcie płyty |
EP2338668A1 (en) | 2009-12-22 | 2011-06-29 | Lm Glasfiber A/S | Method of producing a composite shell structure |
ES2513396T3 (es) * | 2010-03-18 | 2014-10-27 | Nordex Energy Gmbh | Pala de rotor de planta de energía eólica |
EP2366892B1 (de) * | 2010-03-18 | 2014-07-30 | Nordex Energy GmbH | Windenergieanlagenrotorblatt |
EP2479423B1 (en) | 2011-01-24 | 2018-04-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Wind turbine rotor blade element |
GB201109412D0 (en) * | 2011-06-03 | 2011-07-20 | Blade Dynamics Ltd | A wind turbine rotor |
CN104364517B (zh) | 2012-03-13 | 2017-10-24 | 柯尔顿控股有限公司 | 扭转的叶片根部 |
EP2713044B2 (en) * | 2012-09-28 | 2022-12-07 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Wind turbine rotor blade |
US20140093380A1 (en) * | 2012-10-03 | 2014-04-03 | General Electric Company | Noise reduction tab and method for wind turbine rotor blade |
DK2998571T3 (en) | 2014-09-19 | 2017-12-18 | Siemens Ag | Buoyancy actuator for a rotor blade of a wind turbine |
GB201417924D0 (en) | 2014-10-10 | 2014-11-26 | Vestas Wind Sys As | Wind turbine blade having a trailing edge flap |
DK3329117T3 (da) * | 2015-09-03 | 2021-04-19 | Siemens Gamesa Renewable Energy As | Vindmøllevinge med bagkanttap |
US11761418B2 (en) | 2019-08-14 | 2023-09-19 | Power Curve Aps | Wind turbine blade with a gurney flap |
US11999466B2 (en) | 2019-11-14 | 2024-06-04 | Skydio, Inc. | Ultra-wide-chord propeller |
EP3981981A1 (de) | 2020-10-09 | 2022-04-13 | Wobben Properties GmbH | Rotorblatt für eine windenergieanlage, windenergieanlage und verfahren zur auslegung eines rotorblatts |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US976587A (en) * | 1909-02-19 | 1910-11-22 | William Mcnair | Lamp-stand. |
US4408958A (en) * | 1980-12-23 | 1983-10-11 | The Bendix Corporation | Wind turbine blade |
US4858852A (en) * | 1987-06-01 | 1989-08-22 | Mcdonnell Douglas Corporation | Divergent trailing-edge airfoil |
US4976587A (en) * | 1988-07-20 | 1990-12-11 | Dwr Wind Technologies Inc. | Composite wind turbine rotor blade and method for making same |
IL105107A (en) * | 1992-03-18 | 1996-06-18 | Advanced Wind Turbines Inc | Wind turbines |
DK9400343U4 (da) | 1994-09-07 | 1995-10-13 | Bonus Energy As | Lynsikring af vindmøllevinge |
DK9500009U3 (da) * | 1995-01-10 | 1996-04-10 | Stiesdal Bonus Energy A Henrik | Organ til forbedring af en vindmølles virkningsgrad |
WO2000015961A1 (en) | 1998-09-16 | 2000-03-23 | Lm Glasfiber A/S | Wind turbine blade with vortex generator |
NL1015558C2 (nl) * | 2000-06-28 | 2002-01-08 | Stichting En Onderzoek Ct Nede | Blad van een windturbine. |
DE10138154C2 (de) | 2001-08-03 | 2003-06-05 | Litef Gmbh | Verfahren und Einrichtung zur Erhöhung der Langzeit-Betriebszuverlässigkeit eines faseroptischen Interferometers |
EP1314438A1 (en) | 2001-11-23 | 2003-05-28 | Nutricia N.V. | Anti-proliferative composition |
US7059833B2 (en) * | 2001-11-26 | 2006-06-13 | Bonus Energy A/S | Method for improvement of the efficiency of a wind turbine rotor |
KR20070063610A (ko) * | 2002-06-05 | 2007-06-19 | 알로이즈 우벤 | 풍력 발전 장치용 로터 블레이드 |
DE10319246A1 (de) | 2003-04-28 | 2004-12-16 | Aloys Wobben | Rotorblatt einer Windenergieanlage |
-
2006
- 2006-04-10 EP EP06007514A patent/EP1845258A1/en not_active Withdrawn
-
2007
- 2007-02-26 EP EP07704711A patent/EP2004989B1/en not_active Revoked
- 2007-02-26 DE DE602007013732T patent/DE602007013732D1/de active Active
- 2007-02-26 AT AT07704711T patent/ATE504738T1/de not_active IP Right Cessation
- 2007-02-26 DK DK07704711.6T patent/DK2004989T3/da active
- 2007-02-26 ES ES07704711T patent/ES2360735T3/es active Active
- 2007-02-26 US US12/226,073 patent/US8568103B2/en active Active
- 2007-02-26 CN CN2007800096657A patent/CN101405504B/zh active Active
- 2007-02-26 WO PCT/EP2007/051789 patent/WO2007115861A1/en active Application Filing
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102575642A (zh) * | 2009-10-08 | 2012-07-11 | Lm玻璃纤维制品有限公司 | 具有向前定向的流体引导装置的风力涡轮机叶片 |
CN102575643A (zh) * | 2009-10-08 | 2012-07-11 | Lm玻璃纤维制品有限公司 | 具有多个沿纵向延伸的导流装置部分的风力涡轮机叶片 |
CN102575642B (zh) * | 2009-10-08 | 2016-08-24 | Lm玻璃纤维制品有限公司 | 具有向前定向的流体引导装置的风力涡轮机叶片 |
CN103270296A (zh) * | 2011-10-12 | 2013-08-28 | 三菱重工业株式会社 | 风车叶片及具备该风车叶片的风力发电装置以及风车叶片的设计方法 |
CN103270296B (zh) * | 2011-10-12 | 2014-05-07 | 三菱重工业株式会社 | 风车叶片及具备该风车叶片的风力发电装置以及风车叶片的设计方法 |
CN102684285A (zh) * | 2012-06-05 | 2012-09-19 | 田应官 | 负载与蓄电池组浮充机 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2007115861A1 (en) | 2007-10-18 |
US8568103B2 (en) | 2013-10-29 |
ES2360735T3 (es) | 2011-06-08 |
EP2004989B1 (en) | 2011-04-06 |
DK2004989T3 (da) | 2011-05-16 |
DE602007013732D1 (de) | 2011-05-19 |
ATE504738T1 (de) | 2011-04-15 |
EP2004989A1 (en) | 2008-12-24 |
CN101405504B (zh) | 2011-06-08 |
US20090142197A1 (en) | 2009-06-04 |
EP1845258A1 (en) | 2007-10-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101405504B (zh) | 风力涡轮机转子叶片 | |
CN101220799B (zh) | 具有扰流器的风轮机转子叶片 | |
CN103097722B (zh) | 具有窄肩和相对厚的翼型型面的风力涡轮机叶片 | |
US8944775B2 (en) | Wind turbine blade having a spoiler with effective separation of airflow | |
US9932960B2 (en) | Rotor blade of a wind turbine | |
EP2404055B1 (en) | A wind turbine providing increased power output | |
US10718311B2 (en) | Low Reynolds number airfoil for a wind turbine blade and method thereof | |
EP2292926B1 (en) | Wind generator blade with hyper-supporting elements | |
US20100008787A1 (en) | Wind Turbine Blades With Vortex Generators | |
US20110020128A1 (en) | wind turbine blade with an auxiliary airfoil | |
EP3282120A1 (en) | Wind turbine blade, wind turbine rotor, wind turbine power generating apparatus, and method of mounting vortex generator | |
US8936435B2 (en) | System and method for root loss reduction in wind turbine blades | |
CN105065195A (zh) | 用于风力涡轮机的转子叶片的气动装置 | |
US20190003451A1 (en) | Vortex generator and wind turbine blade assembly | |
EP3431750B1 (en) | Method for determining arrangement position of vortex generator on wind turbine blade, method for producing wind turbine blade assembly, and wind turbine blade assembly | |
CN216536915U (zh) | 一种叶尖结构、转子叶片、风力涡轮机、风电场和飞行器 | |
DK2228534T3 (en) | AERODYNAMIC PROFILE FOR THE ROOT OF A DOUBLE FRONT WINDOW LEAVE | |
CN112283161A (zh) | 轴流压气机及其压气机转子叶片 | |
CN209441633U (zh) | 一种低雷诺数旋翼翼型 | |
CN100400375C (zh) | 钝尾缘翼型 | |
CN107605667A (zh) | 一种模块化风力机叶片局部增效设计方法 | |
US11867145B2 (en) | Rotor blade for a wind power installation, wind power installation, and method for designing a rotor blade | |
CN102536633A (zh) | 风力涡轮机叶片 | |
CN2900356Y (zh) | 钝尾缘翼型 | |
Godsk | The Effect of Add-Ons on Wind Turbine Blades |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20190808 Address after: Tango barley Patentee after: Siemens Gamesa Renewable Energy Address before: Munich, Germany Patentee before: Siemens AG |