DE19711869A1 - Windenergieanlage mit integriertem Triebstrang - Google Patents
Windenergieanlage mit integriertem TriebstrangInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine Windenergieanlage entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Windenergieanlagen (WEA) dienen im wesentlichen der Umsetzung eines Teiles der im Wind
enthaltenen Energie in elektrische Leistung. Die bei der Umwandlung der kinetischen Energie
des Windes in die mechanische Energie des Rotors der WEA auftretenden Kräfte und Momente
müssen von den nachgeordneten Anlagenkomponenten aufgenommen bzw. übertragen werden.
Hierbei unterliegt insbesondere der Bereich des Rotorblattanschlusses und der Triebstrang
hohen statischen und dynamischen Belastungen, deren Kompensation zu kostenintensiven
Systemkomponenten am Turmkopf (Nabe, Triebstrang und Maschinenhaus) führt.
Bis jetzt ausgeführte Konzepte /1/ verwenden eine an die Rotorwelle (Hauptwelle bzw.
Getriebehauptwelle oder auch Generatorwelle) angeflanschte oder aufgesteckte Nabe an der die
Blätter befestigt werden. Die Nabe stellt das Verbindungsglied zwischen Rotor und Triebstrang
dar. Bei großen Windenergieanlagen (ab ca. 10 kW Nennleistung) wird ein kreisförmiger
Blattanschluß mit einer Blattlagerung verwirklicht, die eine Drehbewegung des Rotorblattes um
die Blattlängsachse ermöglicht. Das ist notwendig, um über eine Grundeinstellwinkeländerung
des Blattes oder eine aktive Verstellung der Blätter die Rotorleistung einzustellen bzw. zu
regeln. Der mit der Drehlagerung zwangsläufig verbundene kreisförmige Blattanschluß stellt
jedoch für die komplexe Belastungsstruktur des WEA Rotors keine optimale Querschnittsform
dar. Dies wirkt sich in einer Überdimensionierung und damit verbundenen Massen- und
Kostenerhöhungen aus.
Kleinere Anlagen verfügen im allgemeinen nicht über Möglichkeiten zur aerodynamischen
Leistungsregelung und besitzen einen festen Blattanschluß an die Nabe. Damit im allgemeinen
verbundene Leistungseinbußen und eine Erhöhung der Anlagenbelastungen z. B. aus
aerodynamischen Ungleichförmigkeiten der Blätter werden akzeptiert.
Der Einsatz von aerodynamischen Steuern an den Rotorblättern, wie z. B. Wölbklappen, die eine
Leistungsanpassung des Rotors an die jeweiligen Wind- und Standortbedingungen der Anlage
gewährleisten, ermöglicht einen starren Anschluß der Rotorblätter, der belastungsoptimiert
ausgelegt werden kann /2/. Bis jetzt werden solche Rotorsysteme nur bei zweiblättrigen WEA
angewendet /3/, da sich hier gegenüber mehrblättrigen Anlagen einfachere Nabenkonstruktionen
ergeben.
Über die Nabe werden die Kräfte und Momente weiter auf den Triebstrang und nachgeordnet
über das Maschinenhaus und den Turm in das Fundament der Anlage abgeleitet. Bei dem
Triebstrang kann derzeit zwischen aufgelösten und teilintegrierten Konzepten unterschieden
werden. Bei einem aufgelösten Triebstrang (Abb. 1), bestehend aus Nabe, Hauptwelle,
Lager, Getriebe und Generator (z. B. Nordex N52) übernimmt jedes Bauteil eine bestimmte
Funktion, die Nabe dient zur Blattaufnahme, die Hauptwelle zur Momentenübertragung, die
Lager stützen die Kräfte gegenüber dem Maschinenhaus und dem Turm ab, usw. . Bei der
Übertragung der Rotorkräfte und -momente entstehen im klassischen Triebstrang
Folgebelastungen aus Drehmomenten und Massenkräften, z. B. Torsionsmomente in der
Hauptwelle aufgrund von Differenzen zwischen Rotor- und Generatordrehmoment, die bei der
Konstruktion berücksichtigt werden müssen. Bei einem teilintegriertem Triebstrang (z. B.
Enercon E40) fällt z. B. die Hauptrotorwelle und das Getriebe weg und der Rotor wird über die
Nabe direkt an die Generatorwelle angebunden (Abb. 2). Bei den bisher verwirklichten
teilintegrierten Triebsträngen mit Ringgeneratoren fällt auf, daß aufwendige und schwere
Konstruktionen notwendig sind, um von dem kleinen Durchmesser der Hauptwelle, an die über
die Nabe die Blätter angeflanscht sind, auf die für die Ringgeneratoren benötigten großen
Durchmesser zu gelangen.
Die Entwicklung von leichteren Anlagen, die Reduzierung von Beanspruchungen sowie eine
beanspruchungsgerechte Konstruktion stellen Maßnahmen dar, die zu einer Kostenreduzierung
führen und somit zu der Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen beitragen.
Die Erfindung sieht eine Funktionsintegration des Triebstranges und des Maschinenhauses einer
Windenergieanlage in nur noch einem, dem als Außenläufer-Generator bezeichneten Bauteil
vor (Abb. 3). Der drehbare Außenteil des Generators dient der direkten Blattaufnahme und
der Übertragung der Kräfte und Momente auf den inneren, feststehenden Ring des Generators,
der quasi als Maschinenhaus fungiert und die Turmanbindung sowie weitere Systemgruppen wie
z. B. eine Bremse integriert, die als Trommelbremse ausgeführt ist und unmittelbar auf den
Außenring des Generators wirkt. Aufgrund dieser Funktionsintegration fallen bisher benötigte,
kostenintensive Bauteile des Triebstranges wie Nabe (im oben benannten Sinn), Hauptwelle,
Getriebe, Bremsscheibe, bis hin zum Maschinenhaus weg.
Die damit mögliche, extrem kompakte Bauweise vermeidet durch die Umwandlung der
mechanischen Rotorleistung in elektrische Leistung in einer Wirkebene unter anderem bisher
auftretende dynamische Belastungen im Triebstrang. Gegenüber dem Blattanschluß über die
Naben-Wellen Kombination ergeben sich hier deutliche Vorteile hinsichtlich der Festigkeit und
in der technischen Realisierung Kostenvorteile. Der Einsatz eines Außenläufer-Generators
ermöglicht eine offene Bauweise die aufgrund von großen Querschnitten und der damit
verbundenen Erhöhung von Biege- und Torsionssteifigkeiten gegenüber der Naben-Wellen
Kombination zu einer leichteren Bauweise führt, und eine Stufung von kleine auf große
Querschnitte, wie bei teilintegrierten Triebsträngen bisher üblich, überflüssig macht.
Die Krafteinleitung der Rotorkräfte und -momente in die Außenstruktur des Generators erfolgt
über einen festen (nicht drehbar gelagerten) Blattanschluß. Durch die Verwendung von
aerodynamischen Steuern an den Rotorblättern entfällt die Notwendigkeit der Drehlagerung der
Blätter und der damit verbundenen kreisförmigen Blattanschlüsse. Aufgrund der sich gegenüber
herkömmlichen Nabenabmessungen ergebenden großen Baulänge und -breite des als
Blattaufnahme dienenden Generatorgehäuses können den Belastungen angepaßte und
leistungsoptimierte Querschnittsformen und Ausrichtungen der Blattanschlüsse mehrblättriger
Anlagen realisiert werden. Eine starke Verjüngung des Blattes im Bereich des Blattanschlusses
auf eine zylindrische Form und eine aus Festigkeitsgründen notwendige Aufdickung der
Struktur ist nicht erforderlich. Durch eine optimierte Ausrichtung des Anschlußquerschnittes zur
Rotordrehachse können die dimensionierenden Schubbelastungen des Rotors besser
aufgefangen werden und führen bei reduziertem Materialaufwand zu einer
Beanspruchungssenkung.
Die Anbindung der Blätter kann gegenüber herkömmlichen kraftschlüssigen Verbindungen auch
als formschlüssige Verbindung z. B. als Klemmverbindung ausgeführt werden, was wiederum zu
konstruktiven Vereinfachungen der Blattstruktur im Anschlußbereich führt und eine bessere
Krafteinleitung in das Generatorgehäuse gewährleistet.
Durch die zylindrische Struktur des Generators läßt sich in einfacher Weise eine
Trommelbremse realisieren die über Einschübe oder unmittelbar auf den Außenring wirkt.
Durch die relativ großen Durchmesser verringert sich gegenüber herkömmlichen, auf die
langsame Welle wirkenden Bremssystemen das Bremsmoment und damit die für die
Bremsvorgänge nötigen Aktuatorkräfte.
Durch den Einsatz von elektrischen Aktuatoren für die Klappenverstellung an den Rotorblättern
und für das Bremssystem sowie den Fortfall eines Getriebes entfällt die Notwendigkeit für ein
Hydrauliksystem bzw. für den Einsatz von Schmierstoffen, was zu weiteren Einsparungen führt
und umweltbelastende Leckagen ausschließt.
Die Erfindung verbessert die Wirtschaftlichkeit von WEA durch:
- - die Funktionsintegration von Systemkomponenten in den Generator als tragende Struktur zur Blattaufnahme, Steuerungsintegration (z. B. Bremse, elektrisches System) und Turmanbindung und dem damit verbundenen Fortfall von bisher benötigten kostenintensiven Komponenten (Nabe, Hauptwelle, Getriebe etc.),
- - über bisherige Konzepte hinausreichende Möglichkeiten zur optimalen Anpassung der Konstruktion an die auftretenden Belastungen durch einen Kraftfluß optimierten Blattanschluß, Reduktion von Folgebelastungen aus Drehmomenten und Massenkräften und sich aus der Bauweise ergebende, große Querschnitte mit entsprechenden belastungssenkenden Widerstandsmomenten
- - und der Vermeidung von zusätzlichen Strukturen, um eine bisher übliche Querschnittsanpassung von Hauptwelle und Ringgenerator zu verwirklichen.
Die Erfindung ist anhand nachfolgender Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispieles
erläutert.
Die in Abb. 4 und 5 wiedergegebenen Ansichten zeigen am Beispiel einer als Lee-Läufer
ausgelegten Windenergieanlage die wesentlichen Merkmale der Erfindung. Mindestens zwei
Rotorblätter (1), die mit aerodynamischen Klappen (6) im äußeren Blattbereich ausgestattet
sind, werden direkt an den sich drehenden Außenteil des Generators (2) fest (nicht drehbar)
angeschlossen. Die Blätter weisen im Anschlußbereich (inneren 10-20% des Rotorblattes) eine
mäßige Verjüngung bei annähernd gleichbleibender Profilform auf (bei gewöhnlichen
Rotorblättern erfolgt hier der Übergang zu zylindrischen Formen). Gleichzeitig wird das
Rotorblatt im Anschlußbereich stark verwunden so daß der Anschlußquerschnitt in einem für
die Beanspruchungen aus Luft-, Massen- und Zentrifugalkräften optimalen Winkel zur
Generatordrehachse steht.
Der Anschluß der Blätter an das drehende Generatorgehäuse kann über eine kraftschlüssige
(z. B. Flansch- oder sogenannte "Ikea-") Verbindung, über eine formschlüssige Verbindung, bei
der die Rotorblätter auf Zapfen (7) gesteckt werden, die sich auf dem Generatorgehäuse
befinden, und von außen über ein entsprechendes Gegenstück (8) formschlüssig verspannt
werden oder über eine Kombination aus form- und kraftschlüssiger Verbindung erfolgen.
Das Generatorgehäuse ist über Drehlager auf dem feststehenden Innenring des Generators (3)
gelagert. Auf der Innenseite des Gehäuses sind unmittelbar oder über Einschübe die
Vorrichtungen zur Generatorerregung (9) befestigt. Vorgeschlagen wird hier eine Kombination
aus Permanenterregung mittels Magneten sowie Fremderregung durch Spulen. Damit ergeben
sich Kostenvorteile gegenüber rein permanent erregten Generatoren aufgrund des geringeren
Magnetmaterialbedarfs sowie Steuerungsvorteile durch den zusätzlichen Regeleingriff über die
Fremderregung.
Weiterhin ist ein Bereich integriert (11), auf den die Bremskräfte der radial wirkenden
Aktuatoren übertragen werden (Trommelbremse).
Auf dem Innenring befinden sich die Blechpakete des Generators (10) sowie das Bremssystem
(11).
Der Zwischenraum zwischen Gehäuse und Innenring kann für weiter benötigte Systeme (5) z. B.
Steuerungs-, Überwachungssysteme und Umrichter, etc. benutzt werden.
/1/ Carstensen, U. T. (Hrsg.) Windkraftanlagen Markt 1995, Winkra-Recom Messe- und
Verlags-GmbH, Hannover, 1995.
/2/ Montag, P., Richert, F. Regelung von Windkraftanlagen mit Wölbklappen, Vortrag auf
der DEWEK '94, Wilhelmshaven, 1994.
/3/ Miller, D. R. Summary of NASA/DOE Aileron Control Cevelopment Program
for Wind Turbines, NASA TM-88811, NASA Lewis Research
Center, Cleveland, Ohio, Feb. 1986.
Claims (5)
1. Windenergieanlage mit mindestens zwei Rotorblättern, dadurch gekennzeichnet,
daß die Rotorblätter mit nicht-kreisförmigen Anschlußquerschnitten (1) fest (um die
Blattlängsachse nicht drehbar) direkt an den drehenden, äußeren Ring eines Ringgenerators
(sogenannter Außenläufer) (2) befestigt sind, so daß sich die Umwandlung der Rotorenergie in
elektrische Leistung in einer Wirkebene vollzieht und daß der innere, feststehende Teil des
Generators (Innenring 3) gleichzeitig die Funktion der Turmanbindung (4) übernimmt und
sämtliche weiter benötigten Systemgruppen (5) integriert.
2. Windenergieanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Rotorblätter über
aerodynamische Steuer verfügen (6) (hier Klappen), die eine Leistungsregelung der
aufgenommenen Rotorleistung ermöglichen.
3. Windenergieanlage nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Rotorblätter formschlüssig an das Generatorgehäuse angeschlossen werden, wobei die
Blätter auf Zapfen (7), die Bestandteile des Generatorgehäuses sind, gesteckt werden und von
außen über ein entsprechendes Gegenstück (8) formschlüssig verspannt werden.
4. Windenergieanlage nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Ringgenerator mit einer hybriden Erregung, bestehend aus Permanent- und Fremderregung
ausgestattet ist, die sich im drehenden Außenteil des Generators (9) befindet.
5. Windenergieanlage nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
sich im Zwischenraum zwischen drehendem Generatorgehäuse und Innenring ein
Trommelbremssystem (11) befindet, daß unmittelbar oder über Einschübe auf das
Generatorgehäuse wirkt.
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DE (1) | DE19711869A1 (de) |
Cited By (41)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19916453A1 (de) * | 1999-04-12 | 2000-10-19 | Flender A F & Co | Windkraftanlage |
FR2798168A1 (fr) * | 1999-09-03 | 2001-03-09 | Georges Jules Guerin | Doublet de rotor decale dans le sens de la rotation, destine a capter l'energie du vent et a la transformer en une autre energie |
WO2003023943A2 (de) * | 2001-09-13 | 2003-03-20 | High Technology Investments B.V. | Windkraftstromgenerator |
WO2003038239A1 (en) * | 2001-10-31 | 2003-05-08 | Saab Ab | Device and method for rotor blades |
WO2004007954A1 (de) * | 2002-07-15 | 2004-01-22 | General Electric Company | Windenergieanlage und lageranordnung dafür |
EP1394406A2 (de) | 2002-08-28 | 2004-03-03 | Friedrich Prof. Dr.-Ing. Klinger | Getriebelose Windturbine mit vielpoligem Synchrongenerator |
DE10324166A1 (de) * | 2003-05-28 | 2004-12-23 | Aloys Wobben | Rotorblattanschluss |
NL1024463C2 (nl) * | 2003-10-06 | 2005-04-07 | Polymarin Holding B V | Rotor voor gebruik in een windturbine en werkwijze voor het maken van de rotor. |
JP2005264865A (ja) * | 2004-03-19 | 2005-09-29 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 風車装置 |
DE102004030929B3 (de) * | 2004-06-25 | 2005-10-20 | Repower Systems Ag | Windenergieanlage |
EP1251306A3 (de) * | 2001-04-20 | 2005-11-23 | General Electric Company | Geteilter Grundrahmen zur Lagerung des Rotors einer Windkraftanlage auf deren Turm |
WO2007043894A1 (en) * | 2005-10-13 | 2007-04-19 | Sway As | Direct-drive generator/motor for a windmill/hydropower plan /vessel where the generator/motor is configured as a hollow profile and a method to assemble such a windmill/hydropower plant |
DE102007003618A1 (de) * | 2007-01-18 | 2008-07-24 | Voith Patent Gmbh | Energieerzeugungsanlage, angetrieben durch eine Wind- oder Wasserströmung |
WO2008127114A1 (en) * | 2007-04-12 | 2008-10-23 | Sway As | Turbine rotor and power plant |
DE102007024528A1 (de) * | 2007-05-24 | 2008-11-27 | Voith Patent Gmbh | Energieerzeugungsanlage, angetrieben durch eine Wind- oder Wasserströmung |
US7795751B2 (en) * | 2001-05-03 | 2010-09-14 | Aloys Wobben | Wind power installation |
US20100270802A1 (en) * | 2007-03-23 | 2010-10-28 | Flodesign Wind Turbine Corporation | Wind turbine |
US7936102B2 (en) | 2005-11-29 | 2011-05-03 | Wilic S.Ar.L | Magnet holder for permanent magnet rotors of rotating machines |
US7946591B2 (en) | 2005-09-21 | 2011-05-24 | Wilic S.Ar.L. | Combined labyrinth seal and screw-type gasket bearing sealing arrangement |
US8120198B2 (en) | 2008-07-23 | 2012-02-21 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine |
US8274170B2 (en) | 2009-04-09 | 2012-09-25 | Willic S.A.R.L. | Wind power turbine including a cable bundle guide device |
US8310122B2 (en) | 2005-11-29 | 2012-11-13 | Wilic S.A.R.L. | Core plate stack assembly for permanent magnet rotor or rotating machines |
US8319362B2 (en) | 2008-11-12 | 2012-11-27 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine with a cooling system |
US8358189B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-01-22 | Willic S.Ar.L. | Method and apparatus for activating an electric machine, and electric machine |
DE10038602B4 (de) * | 2000-08-08 | 2013-03-28 | AEROGIE Verwaltungs GmbH | Einblattvielpolwindkonverter |
US8410623B2 (en) | 2009-06-10 | 2013-04-02 | Wilic S. AR. L. | Wind power electricity generating system and relative control method |
DE102011016141B4 (de) * | 2011-03-24 | 2013-06-06 | Friedrich Grimm | Windturbine mit einem Düsenkörper |
US8492919B2 (en) | 2008-06-19 | 2013-07-23 | Wilic S.Ar.L. | Wind power generator equipped with a cooling system |
US8541902B2 (en) | 2010-02-04 | 2013-09-24 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine electric generator cooling system and method and wind power turbine comprising such a cooling system |
US8618689B2 (en) | 2009-11-23 | 2013-12-31 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine for generating electric energy |
US8659867B2 (en) | 2009-04-29 | 2014-02-25 | Wilic S.A.R.L. | Wind power system for generating electric energy |
US8669685B2 (en) | 2008-11-13 | 2014-03-11 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine for producing electric energy |
WO2014048468A1 (de) | 2012-09-26 | 2014-04-03 | Friedrich Grimm | Turbine mit einem düsenkörper |
DE102009058697B4 (de) * | 2009-12-17 | 2014-05-22 | Herbert Weh | Windkraftanlage mit durchströmtem Ringgenerator |
US8937397B2 (en) | 2010-03-30 | 2015-01-20 | Wilic S.A.R.L. | Wind power turbine and method of removing a bearing from a wind power turbine |
US8937398B2 (en) | 2011-03-10 | 2015-01-20 | Wilic S.Ar.L. | Wind turbine rotary electric machine |
DE102013013405A1 (de) * | 2013-08-01 | 2015-02-05 | hdf-mjf- Technologies OHG | Rotoranordnung zur Gewinnung von Energie durch Strömungsenergie oder Abgabe von Strömungsenergie sowie Verfahren zum Halten von Rotoren |
US8957555B2 (en) | 2011-03-10 | 2015-02-17 | Wilic S.Ar.L. | Wind turbine rotary electric machine |
US8975770B2 (en) | 2010-04-22 | 2015-03-10 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine electric generator and wind power turbine equipped with an electric generator |
US9006918B2 (en) | 2011-03-10 | 2015-04-14 | Wilic S.A.R.L. | Wind turbine |
US11035344B2 (en) | 2015-01-22 | 2021-06-15 | Mega Windforce Ip Bv | Wind turbine having a rotating rotor ring and a stationary ring |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR806292A (fr) * | 1936-05-08 | 1936-12-11 | Groupe turbo-générateur électrique | |
DE2506160A1 (de) * | 1975-02-14 | 1976-08-26 | Alberto Kling | Windkraftwerk |
DE2922885A1 (de) * | 1979-06-06 | 1980-12-18 | Wolfgang Rath | Zyklische klappensteuerung fuer windkraftanlagen |
GB2050525A (en) * | 1979-03-13 | 1981-01-07 | Plot Ltd C | A Generator |
DE3718954A1 (de) * | 1987-06-05 | 1988-12-22 | Uwe Gartmann | Propeller-anordnung, insbesondere fuer schiffsantriebe |
DE3903399A1 (de) * | 1989-02-02 | 1990-08-09 | Helmut Peters | Windkraftanlage |
DE4415570A1 (de) * | 1994-05-03 | 1995-11-09 | Intus Maschinen Gmbh | Generator für Windkraftmaschinen |
DE4402184C2 (de) * | 1994-01-26 | 1995-11-23 | Friedrich Prof Dr Ing Klinger | Vielpol-Synchrongenerator für getriebelose Horizontalachsen-Windkraftanlagen mit Nennleistungen bis zu mehreren Megawatt |
DE4444757A1 (de) * | 1994-12-15 | 1996-06-20 | Lehmann Klaus Dieter | Gebläse bzw. Windgenerator |
-
1997
- 1997-03-21 DE DE19711869A patent/DE19711869A1/de not_active Withdrawn
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR806292A (fr) * | 1936-05-08 | 1936-12-11 | Groupe turbo-générateur électrique | |
DE2506160A1 (de) * | 1975-02-14 | 1976-08-26 | Alberto Kling | Windkraftwerk |
GB2050525A (en) * | 1979-03-13 | 1981-01-07 | Plot Ltd C | A Generator |
DE2922885A1 (de) * | 1979-06-06 | 1980-12-18 | Wolfgang Rath | Zyklische klappensteuerung fuer windkraftanlagen |
DE3718954A1 (de) * | 1987-06-05 | 1988-12-22 | Uwe Gartmann | Propeller-anordnung, insbesondere fuer schiffsantriebe |
DE3903399A1 (de) * | 1989-02-02 | 1990-08-09 | Helmut Peters | Windkraftanlage |
DE4402184C2 (de) * | 1994-01-26 | 1995-11-23 | Friedrich Prof Dr Ing Klinger | Vielpol-Synchrongenerator für getriebelose Horizontalachsen-Windkraftanlagen mit Nennleistungen bis zu mehreren Megawatt |
DE4415570A1 (de) * | 1994-05-03 | 1995-11-09 | Intus Maschinen Gmbh | Generator für Windkraftmaschinen |
DE4444757A1 (de) * | 1994-12-15 | 1996-06-20 | Lehmann Klaus Dieter | Gebläse bzw. Windgenerator |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Konzepte für getriebelose Windenergieanlagen. In: Windenergie Aktuell, 7, 1992 * |
Cited By (59)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19916453A1 (de) * | 1999-04-12 | 2000-10-19 | Flender A F & Co | Windkraftanlage |
FR2798168A1 (fr) * | 1999-09-03 | 2001-03-09 | Georges Jules Guerin | Doublet de rotor decale dans le sens de la rotation, destine a capter l'energie du vent et a la transformer en une autre energie |
DE10038602B4 (de) * | 2000-08-08 | 2013-03-28 | AEROGIE Verwaltungs GmbH | Einblattvielpolwindkonverter |
EP1251306A3 (de) * | 2001-04-20 | 2005-11-23 | General Electric Company | Geteilter Grundrahmen zur Lagerung des Rotors einer Windkraftanlage auf deren Turm |
US7795751B2 (en) * | 2001-05-03 | 2010-09-14 | Aloys Wobben | Wind power installation |
US7893555B2 (en) | 2001-09-13 | 2011-02-22 | Wilic S.Ar.L. | Wind power current generator |
EP2230750A2 (de) | 2001-09-13 | 2010-09-22 | Wilic S.Àr.L. | Windkraftstromgenerator |
US7687932B2 (en) | 2001-09-13 | 2010-03-30 | High Technology Investments B.V. | Wind power generator and bearing structure therefor |
WO2003023943A3 (de) * | 2001-09-13 | 2003-10-02 | High Technology Invest Bv | Windkraftstromgenerator |
WO2003023943A2 (de) * | 2001-09-13 | 2003-03-20 | High Technology Investments B.V. | Windkraftstromgenerator |
EP2230750A3 (de) * | 2001-09-13 | 2016-10-26 | Windfin B.V. | Windkraftstromgenerator |
WO2003038239A1 (en) * | 2001-10-31 | 2003-05-08 | Saab Ab | Device and method for rotor blades |
WO2004007954A1 (de) * | 2002-07-15 | 2004-01-22 | General Electric Company | Windenergieanlage und lageranordnung dafür |
EP1394406A2 (de) | 2002-08-28 | 2004-03-03 | Friedrich Prof. Dr.-Ing. Klinger | Getriebelose Windturbine mit vielpoligem Synchrongenerator |
EP1394406A3 (de) * | 2002-08-28 | 2007-03-14 | Friedrich Prof. Dr.-Ing. Klinger | Getriebelose Windturbine mit vielpoligem Synchrongenerator |
DE10239366A1 (de) * | 2002-08-28 | 2004-03-11 | Klinger, Friedrich, Prof. Dr.-Ing. | Windenergieanlage |
DE10324166B4 (de) * | 2003-05-28 | 2005-05-04 | Aloys Wobben | Rotorblattanschluss |
DE10324166A1 (de) * | 2003-05-28 | 2004-12-23 | Aloys Wobben | Rotorblattanschluss |
US7722328B2 (en) | 2003-05-28 | 2010-05-25 | Aloys Wobben | Rotor blade connection |
EP1522724A1 (de) * | 2003-10-06 | 2005-04-13 | Polymarin Holding B.V. | Windturbinenrotor und seine Herstellung |
NL1024463C2 (nl) * | 2003-10-06 | 2005-04-07 | Polymarin Holding B V | Rotor voor gebruik in een windturbine en werkwijze voor het maken van de rotor. |
JP2005264865A (ja) * | 2004-03-19 | 2005-09-29 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 風車装置 |
JP4638163B2 (ja) * | 2004-03-19 | 2011-02-23 | 三菱重工業株式会社 | 風車装置 |
DE102004030929B3 (de) * | 2004-06-25 | 2005-10-20 | Repower Systems Ag | Windenergieanlage |
US7946591B2 (en) | 2005-09-21 | 2011-05-24 | Wilic S.Ar.L. | Combined labyrinth seal and screw-type gasket bearing sealing arrangement |
WO2007043894A1 (en) * | 2005-10-13 | 2007-04-19 | Sway As | Direct-drive generator/motor for a windmill/hydropower plan /vessel where the generator/motor is configured as a hollow profile and a method to assemble such a windmill/hydropower plant |
EP1937967A4 (de) * | 2005-10-13 | 2014-12-03 | Sway Turbine As | Direkt angetriebener generator/motor für eine windmühle/wasserkraftanlage / fahrzeug, bei dem der generator/motor als hohlprofil konfiguriert ist und verfahren zum montieren solch einer windmühle/wasserkraftanlage |
EP1937967A1 (de) * | 2005-10-13 | 2008-07-02 | Sway AS | Direkt angetriebener generator/motor für eine windmühle/wasserkraftanlage / fahrzeug, bei dem der generator/motor als hohlprofil konfiguriert ist und verfahren zum montieren solch einer windmühle/wasserkraftanlage |
US8222762B2 (en) | 2005-10-13 | 2012-07-17 | Sway As | Direct-drive generator/motor for a windmill/hydropower Plant/Vessel where the generator/morot is configured as a hollow profile and a method to assemble such a windmill/hydropower plant |
US7936102B2 (en) | 2005-11-29 | 2011-05-03 | Wilic S.Ar.L | Magnet holder for permanent magnet rotors of rotating machines |
US8310122B2 (en) | 2005-11-29 | 2012-11-13 | Wilic S.A.R.L. | Core plate stack assembly for permanent magnet rotor or rotating machines |
DE102007003618A1 (de) * | 2007-01-18 | 2008-07-24 | Voith Patent Gmbh | Energieerzeugungsanlage, angetrieben durch eine Wind- oder Wasserströmung |
US20100270802A1 (en) * | 2007-03-23 | 2010-10-28 | Flodesign Wind Turbine Corporation | Wind turbine |
AU2007351632B2 (en) * | 2007-04-12 | 2012-10-25 | Sway Turbine A/S | Turbine rotor and power plant |
CN101711309B (zh) * | 2007-04-12 | 2012-11-14 | 斯维涡轮公司 | 涡轮转子和发电设备 |
WO2008127114A1 (en) * | 2007-04-12 | 2008-10-23 | Sway As | Turbine rotor and power plant |
DE102007024528A1 (de) * | 2007-05-24 | 2008-11-27 | Voith Patent Gmbh | Energieerzeugungsanlage, angetrieben durch eine Wind- oder Wasserströmung |
US9312741B2 (en) | 2008-06-19 | 2016-04-12 | Windfin B.V. | Wind power generator equipped with a cooling system |
US8492919B2 (en) | 2008-06-19 | 2013-07-23 | Wilic S.Ar.L. | Wind power generator equipped with a cooling system |
US8120198B2 (en) | 2008-07-23 | 2012-02-21 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine |
US8319362B2 (en) | 2008-11-12 | 2012-11-27 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine with a cooling system |
US8669685B2 (en) | 2008-11-13 | 2014-03-11 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine for producing electric energy |
US8274170B2 (en) | 2009-04-09 | 2012-09-25 | Willic S.A.R.L. | Wind power turbine including a cable bundle guide device |
US8659867B2 (en) | 2009-04-29 | 2014-02-25 | Wilic S.A.R.L. | Wind power system for generating electric energy |
US8410623B2 (en) | 2009-06-10 | 2013-04-02 | Wilic S. AR. L. | Wind power electricity generating system and relative control method |
US8810347B2 (en) | 2009-08-07 | 2014-08-19 | Wilic S.Ar.L | Method and apparatus for activating an electric machine, and electric machine |
US8358189B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-01-22 | Willic S.Ar.L. | Method and apparatus for activating an electric machine, and electric machine |
US8618689B2 (en) | 2009-11-23 | 2013-12-31 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine for generating electric energy |
DE102009058697B4 (de) * | 2009-12-17 | 2014-05-22 | Herbert Weh | Windkraftanlage mit durchströmtem Ringgenerator |
US8541902B2 (en) | 2010-02-04 | 2013-09-24 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine electric generator cooling system and method and wind power turbine comprising such a cooling system |
US8937397B2 (en) | 2010-03-30 | 2015-01-20 | Wilic S.A.R.L. | Wind power turbine and method of removing a bearing from a wind power turbine |
US8975770B2 (en) | 2010-04-22 | 2015-03-10 | Wilic S.Ar.L. | Wind power turbine electric generator and wind power turbine equipped with an electric generator |
US8937398B2 (en) | 2011-03-10 | 2015-01-20 | Wilic S.Ar.L. | Wind turbine rotary electric machine |
US8957555B2 (en) | 2011-03-10 | 2015-02-17 | Wilic S.Ar.L. | Wind turbine rotary electric machine |
US9006918B2 (en) | 2011-03-10 | 2015-04-14 | Wilic S.A.R.L. | Wind turbine |
DE102011016141B4 (de) * | 2011-03-24 | 2013-06-06 | Friedrich Grimm | Windturbine mit einem Düsenkörper |
WO2014048468A1 (de) | 2012-09-26 | 2014-04-03 | Friedrich Grimm | Turbine mit einem düsenkörper |
DE102013013405A1 (de) * | 2013-08-01 | 2015-02-05 | hdf-mjf- Technologies OHG | Rotoranordnung zur Gewinnung von Energie durch Strömungsenergie oder Abgabe von Strömungsenergie sowie Verfahren zum Halten von Rotoren |
US11035344B2 (en) | 2015-01-22 | 2021-06-15 | Mega Windforce Ip Bv | Wind turbine having a rotating rotor ring and a stationary ring |
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