适于在组装时构成环形定子的定子段单元

    公开(公告)号:CN102280949A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110155728.8

    申请日:2011-06-10

    Abstract: 本发明涉及在组装时适于构成环形定子的定子段单元(1,5,10,16,21,25,26,32,38),其具有定子磁轭(3,7,11,17)且具有从所述磁轭突出的至少一个定子齿(2,6,12,13,23),所述定子段单元包括至少一个定子绕组(A,B,C,D,E,F),该定子绕组具有靠近齿(2,6,12,13,23)被固定的第一绕组部段(a,b,c,d,e,f)以及从定子段单元(1,5,10,16,21,25,26,32,38)自由延伸的第二绕组部段(a’,b’,c’,d’,e’,f’)。

    风力涡轮机
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102089517A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200980126458.9

    申请日:2009-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种风力涡轮机(1),其包括:具有内部定子装置(8)和外部转子装置(19)的直接驱动发电机(2);固定外轴(6);和具有中心轴线(A)的可旋转内轴(14),其中至少两个主轴承(15,16)支撑固定外轴(6)内的可旋转内轴(14),定子装置(8)设置在固定外轴(6)的外侧,且转子装置(19)实质上围绕定子装置(8)设置,并且在前侧至少间接地附连到可旋转内轴(14)和/或风力涡轮机(1)的毂(17)。

    发电机、风力涡轮机、组装发电机的方法

    公开(公告)号:CN102315738B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201110178445.5

    申请日:2011-06-29

    Abstract: 本发明涉及发电机、风力涡轮机、组装发电机的方法。本发明描述了一种发电机,其包括:转子,其具有数目为M的磁转子极靴以及用于产生磁场的装置;定子,其具有缠绕在该定子上的数目为C的定子线圈;以及包括多个二极管整流器的发电机-公用事业电网接口,其中每一个二极管整流器都连接到一个定子线圈。其中,定子线圈的数目C大于转子极靴的数目M,或者转子极靴的数目M大于定子线圈的数目C但不是定子线圈的数目C的整数倍。本发明还描述了一种利用本发明的发电机的风力涡轮机,以及一种组装所述发电机的方法。

    包括主轴承的风力涡轮机和更换该主轴承的方法

    公开(公告)号:CN102089515B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN200980126460.6

    申请日:2009-07-01

    Abstract: 本发明涉及风力涡轮机,其包括:可旋转主轴(14),其具有中心轴线(A)并且被至少间接连接到所述风力涡轮机(1)的风力涡轮机转子(26);以及至少一个主轴承(15,16),其支撑所述可旋转主轴(14)使其至少间接抵靠所述风力涡轮机(1)的第一静止部分(6),其中提供紧固器件(32,33,35)以用于在更换所述至少一个主轴承(15,16)期间将所述风力涡轮机转子(26)紧固到所述风力涡轮机(1)的所述第一或第二静止部分(6)以及提供挺杆器件(30,31,40,41,50,51),其能够作用在所述至少一个主轴承(15,16)上并且允许所述至少一个主轴承(15,16)相对于所述第一静止部分(6)沿所述中心轴线(A)的方向运动。本发明还涉及用于更换主轴承的方法,其中在更换所述至少一个主轴承(15,16)期间,所述至少一个主轴承(15,16)或者所述至少一个主轴承(15,16)和所述可旋转主轴(14)相对于所述第一静止部分(6)沿所述中心轴线(A)的方向运动以便更换所述至少一个主轴承(15,16)。

    用于存储热能的设备
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103842623A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201280048050.6

    申请日:2012-09-25

    CPC classification number: F01K3/12 F01K21/04

    Abstract: 本发明涉及一种用于存储热能的设备,该热能例如可在产能过剩时由再生能源获得且被存储。存储在蓄热器(14)、蓄冷器(16)和另外的蓄热器(12)内的能量可在需要时通过回路(22、38)通过使用压缩机(13)和涡轮机(15)通过发电机(G)再次转换为电能。根据本发明建议,在理想情况下将工作气体通过加湿塔(18)加湿直至湿度饱和,其中有利地在体积流量较低时可实现更大的质量流量。因此,可使用更经济的部件且在此同时可实现高的设备效率。

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