DE3939862A1 - Windkraftanlage - Google Patents
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Description
Gegenstand der Erfindung ist eine Windkraftanlage zur
Nutzbarmachung von Windenergie, gekennzeichnet durch:
- a) einen Mast;
- b) n aufrechte Rotorblätter, die voneinander umfangs mäßig beabstandet und von einer Drehachse radial beabstandet angeordnet sind; und
- c) eine von dem Mast zu den Rotorblättern führenden Tragstruktur für die Rotorblätter.
Die bisher wohl am weitesten verbreitete Bauart von
Windkraftanlagen weist einen Rotor mit waagerechter
Achse nach Art eines Flugzeugpropellers sowie einen
üblichen Stromgenerator auf, der von dem Rotor über ein
Getriebe angetrieben wird.
Demgegenüber zeichnet sich
die erfindungsgemäße Windkraftanlage dadurch aus, daß
die Rotorblätter geringer belastet und deshalb dauer
hafter sind bzw. in einfacherer Bauweise ausgeführt
werden können, insbesondere weil keine kombinierte, in
zwei Richtungen angreifende Belastung aus Fliehkraft
und Windkraft konzentriert an einer einzigen Stelle,
der Rotorblattwurzel, angreift. Dies führt zu günstigen
Voraussetzungen, daß erfindungsgemäße Windkraftanlagen
mit hoher Leistung gebaut werden können und daß auch
hohe Windgeschwindigkeiten genutzt werden können.
In den Ansprüchen 2 bis 12 sind bevorzugte Ausgestaltun
gen der Erfindung angegeben, die weiter unten noch ge
nauer erläutert werden. Hauptziel dieser Ausgestaltungen
sind die Vereinfachung und Verbilligung der Tragstruktur
für die Rotorblätter. Eine leichte und unaufwendig her
stellbare Tragstruktur trägt zu einer wesentlichen
Verbilligung der gesamten Windkraftanlage bei.
In einer bevorzugten Ausführungsform bilden die Trag
struktur und die Rotorblätter eine gemeinsame, starre
Einheit, die mit nur einem Lager oder mit nur zwei
Lagern an dem Mast gelagert sein kann. Der äußere
Bereich der Tragstruktur besteht vorzugsweise im wesent
lichen aus einer Reihe von in Umfangsrichtung verteilten,
im wesentlichen tetraederförmigen Elementen, jeweils
aufweisend vier Streben, eine Tangentialstrebe bzw.
einen Umfangsabschnitt des inneren Bereichs und einen
Mittelabschnitt des betreffenden Rotorblatts. Wenn
davon gesprochen ist, daß Streben "zusammenführen", dann
bedeutet dies nicht zwingend ein Zusammenkommen dieser
Streben an exakt einer Stelle; ein Zusammenkommen nahe
zueinander erfüllt den gleichen Zweck. Analoges gilt
für die Ausdrucksweise "Ausgehen von den Ecken"; ein
Ausgehen vom Bereich der betreffenden Ecke ist völlig
ausreichend. Die Ausdrucksweise "Streben führen "an" dem
betreffenden Rotorblatt zusammen" bedeutet nicht zwin
gend, daß die Streben exakt an der Begrenzung des Rotor
blatts zusammenkommen; ein Zusammenführen in der Nähe
des Rotorblatts erfüllt den gleichen Zweck.
Die in den Ansprüchen 13 und 14 angegebenen, weiter unten
noch genauer erläuterten Ausgestaltungen der Erfindung
führen dazu, daß der Mast mit geringerem Gewicht kon
struiert werden kann, was ebenfalls der Verbilligung
der Windkraftanlage dient. Wenn von "Boden" gesprochen
ist, dann soll dieser Begriff sowohl die Erdoberfläche
an Land als auch den Meeresboden unter einer Wasser
schicht nicht zu großer Tiefe umfassen. Es ist ein
bedeutsamer Aspekt der Erfindung, daß die Windkraft
anlage sich besonders gut zur Aufstellung in relativ
flachen Meeresgebieten eignet. Gerade in derartigen
Gebieten ist das mittlere Windangebot häufig besonders
hoch. Außerdem muß durch den Betreiber der Windkraft
anlage nicht aufwendig und umständlich Baugrund be
schafft werden.
Die erfindungsgemäße Windkraftanlage läßt sich in zwei
unterschiedlichen Auslegungen ausführen, nämlich mit
stationärem Mast, um den sich die Tragstruktur, die
Rotorblätter und gegebenenfalls die Tragstruktur-Ab
spannseile bzw. -Streben unter Windeinwirkung drehen,
sowie mit rotierbarem, zentralem Mast, an den die Trag
struktur mitsamt den Rotorblättern und gegebenenfalls
die Tragstruktur-Abspannseile bzw. -Streben fest ange
schlossen sind. Im letztgenannten Fall sind die Mast-
Abspannseile bzw. die Mast-Schrägstützen, sofern vor
handen, günstigerweise so an den zentralen Mast ange
schlossen, daß sich der zentrale Mast relativ zu ihnen
drehen kann. Der Mast kann, insbesondere in einem
unteren Bereich, aber auch insgesamt, durch eine Anzahl
von nach unten divergierenden Stützen ersetzt sein.
Die Ansprüche 15 bis 17, die weiter unten noch genauer
erläutert werden, beziehen sich auf bevorzugte Ausge
staltungen der Erfindung, bei denen die Windkraftanlage
für Stromerzeugung ausgelegt ist. Die "Einrichtung zum
Umwandeln der Drehbewegung der Rotorblätter in elektri
sche Energie" unterscheidet sich von einem üblichen
Generator grundlegend durch einen sehr viel größeren
Durchmesser des ringförmigen Luftspalts. Es ist kein
eine eigene, kostspielige Maschine darstellender Gene
rator vorhanden. Vielmehr sind die "Funktionsteile"
der Umwandlungseinrichtung in den Stahlbau der Windkraft
anlage integriert. Es wird mit deutlich gröberen Tole
ranzen als bei üblichen Generatoren gearbeitet. Auch
unter diesem Aspekt ist es günstig, die Umwandlungsein
richtung mit einem mit Dauermagneten aufgebauten Erre
gersystem auszubilden, vorzugsweise mit hochkoerzitiven
Dauermagneten, beispielsweise auf der Basis von Elementen
der seltenen Erden mit Kobalt oder auf Eisen-Neodym-
Basis oder mit billigeren Ferrit-Dauermagneten. Mit der
artigen Dauermagneten kann man einen Luftspalt ver
gleichsweise großer Dicke verwirklichen. Außerdem
reagieren derartige Magnete auf, beispielsweise durch die
bereits genannten gröberen Toleranzen bedingte, Luft
spaltvariationen nur wenig. Eine derartige Umwandlungs
einrichtung könnte man "Kreisringgenerator" oder
"Langstatorgenerator" nennen; sie ähnelt mehr einem
Lineargenerator als einem üblichen Stromgenerator.
Vorzugsweise ordnet man das Erregersystem dem rotier
baren Funktionsteil zu, weil sich die Fortleitung des
erzeugten Stroms von dem anderen, stationären Funktions
teil unkomplizierter gestaltet.
Der "große Durchmesser" des Luftspalts bzw. der beiden
Tragringe läßt sich am besten in Relation zum Anordnungs
durchmesser der Rotorblätter genauer charakterisieren,
Werte von mehr als 12%, vorzugsweise mehr als 20%, Luft
spaltdurchmesser in Relation zu Anordnungsdurchmesser der
Rotorblätter sind bevorzugt.
Die Ansprüche 18 bis 21 beziehen sich auf bevorzugte,
weiter unten noch genauer erläuterte Ausgestaltungen
der Erfindung hinsichtlich der Aufstellbarkeit der
Windkraftanlage auf dem Meeresboden. Es ist günstig,
wenn man im Meeresboden nicht erst fundamentartige
Strukturen bauen muß, auf denen dann die Windkraftanlage
ruht, sondern statt dessen die Windkraftanlage mit
einem oder mehreren Fundamentkörpern ausrüstet, die
auf dem Meeresboden aufsitzen. Der Begriff "Aufsitzen"
soll auch ein begrenztes Einsinken in die oberste
Schicht des Meeresbodens umfassen. Es versteht sich, daß
der Fundamentkörper oder die Fundamentkörper gemeinsam
eine derart große Aufsitzfläche haben, daß das Gewicht
der Windkraftanlage in den Meeresboden abgeleitet wird.
Die Standsicherheit der Windkraftanlage auch unter den
höchsten vorkommenden Windgeschwindigkeiten resultiert
aus ihrem Eigengewicht.
Im Sinne einer möglichst einfachen Aufstellbarkeit der
Windkraftanlage auf dem Meeresboden ist es günstig, den
oder die Fundamentkörper als füllbare Schwimmkörper aus
zubilden. Dabei kann es sich insbesondere entweder um
oben offene Schwimmkörper handeln, die einfach von oben
her mit Sand, Steinen oder Wasser gefüllt werden können,
oder um Hohlkörper, die geflutet werden können. Im
letztgenannten Fall können die Hohlkörper entweder in
ihrem Inneren mit einer Pumpe oder mit einem Anschluß
zum externen Auspumpen versehen sein, damit man sie
bedarfsweise leeren und zum Aufschwimmen bringen kann.
Die Schwimmkörper können so groß sein, daß sie im unge
füllten Zustand die Windkraftanlage schwimmend halten
können.
Vorzugsweise liegt die Anzahl der Rotorblätter im Bereich
von zwei bis sechs, wobei die ungeraden Anzahlen drei
und fünf besonders bevorzugt sind. Die Rotorblätter
müssen nicht unbedingt auf einem gemeinsamen Anordnungs
kreis angeordnet sein, wiewohl dies bevorzugt ist. Der
in der Anmeldung verwendete Begriff "aufrecht" bedeutet
nicht zwingend "vertikal", wiewohl dies bevorzugt ist;
leichte Schrägstellungen sind tolerabel, wobei sich dies
bei Aufstellung der Windkraftanlage auf dem Meeresboden
insbesondere durch geringfügiges Absinken des einen oder
anderen Fundamentkörpers durchaus ergeben kann. Wenn von
"waagerechter Ebene" bzw. "Ebene quer zur Mastachse"
gesprochen ist, soll dies nicht zwingend bedeuten, daß
die beschriebenen Bauteile exakt in einer Ebene liegen;
es soll die generelle Anordnungsausrichtung der be
schriebenen Bauteile angegeben werden. Windkraftanlagen
werden häufig mit einer Möglichkeit zur Steuerung des
Anstellwinkels der Rotorblätter relativ zu deren An
ordnungskreis gebaut. Dies kann auch bei der erfindungs
gemäßen Windkraftanlage vorgesehen sein; bevorzugt ist
jedoch eine Ausbildung ohne eine deartige Anstellungs
steuerung, insbesondere unter dem Aspekt einer möglichst
einfachen Konstruktion. Hierbei kann sich die Notwendig
keit ergeben, in an sich bekannter Weise für eine
Möglichkeit zu sorgen, die Rotorblätter durch einen
Antrieb zum Starten in Rotation zu versetzen, insbe
sondere mittels des beschriebenen Generators. Die Wind
kraftanlage eignet sich nicht nur zur Stromerzeugung,
wiewohl dies das erfindungsgemäß bevorzugte Einsatz
gebiet ist. Alternativ kann man aber auch die Windkraft
anlage insbesondere zum Antreiben von Arbeitsmaschinen,
wie Pumpen, Kompressoren, benutzen.
Die Erfindung und bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin
dung werden nachfolgend anhand von schematisiert zeich
nerisch dargestellten Ausführungsbeispielen noch näher
erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 eine an Land aufgestellte Windkraftanlage mit
rotierbarem Mast in Seitenansicht;
Fig. 2 eine Draufsicht auf die Tragstruktur der Wind
kraftanlage gemäß Fig. 1;
Fig. 3 eine Draufsicht auf eine modifizierte Tragstruk
tur der Windkraftanlage von Fig. 1;
Fig. 4 eine zweite Ausführungsform einer Windkraftanlage
mit unrotierbarem Mast in teilweiser
Seitenansicht;
Fig. 5 eine dritte Ausführungsform einer Windkraftanlage
für Meeresbodenaufstellung in Seitenansicht,
wobei eines der drei Rotorblätter und einer der
drei äußeren Fundamentkörper in die Zeichnungs
ebene gedreht sind.
Die in Fig. 1 dargestellte Windkraftanlage 2 besteht im
wesentlichen aus einem vertikalen, drehbaren Mast 4,
einer - ganz grob gesprochen - horizontal ausgerichteten
Tragstruktur 6, drei radial außen an der Tragstruktur 6
befestigten, aufrechten Rotorblättern 8, einer Lagerungs
basis 10 für den Mast 4, Tragstruktur-Abspannseilen 12,
Mast-Abspannseilen 14 und einer Umwandlungseinrichtung 50
zum Umwandeln der Drehbewegung der Rotorblätter 8 bzw.
der Tragstruktur 6 bzw. des Mastes 4 in elektrische
Energie.
Der Mast 4 ist als Stahlrohr mit dem belastungsmäßig
erforderlichen Durchmesser und der belastungsmäßig er
forderlichen Wandstärke ausgebildet. An einer Stelle, die
ein Stück unterhalb der Mastspitze liegt, ist die
Tragstruktur 6 an dem Mast 4 befestigt. Ziemlich dicht
unterhalb dieser Befestigungsstelle 16 sitzt ein sta
tionärer Kragen 18 mittels eines nicht eingezeichneten
Wälzlagers auf dem Außenumfang des Mastes 4. Von dem
Kragen führen drei Mast-Abspannseile 14 schräg nach außen/
unten jeweils zu einem Bodenfundament 20. Die
Lagerungsbasis 10 sitzt ebenfalls auf einem
Bodenfundament 20. Auf der Lagerungsbasis 10 ist das
untere Ende des Mastes 4 mittels eines nicht eingezeich
neten Wälzlagers, vorzugsweise eines geringe Schrägstel
lungen des Mastes 4 zulassenden Wälzlagers, wie eines
Pendelrollenlagers, gelagert.
Die Tragstruktur weist einen radial inneren Bereich 22
und einen radial äußeren Bereich 24 auf. Der innere
Bereich 22 besteht im wesentlichen aus drei Paaren von
Streben 26 und drei Tangentialstreben 28. Jedes Paar von
Streben 26 hat mit der zugeordneten Tangentialstrebe 28
die Konfiguration eines in einer Horiztonalebene
liegenden, gleichschenkeligen Dreiecks mit radial innerer
Spitze. Jeweils zwischen zwei benachbarten "Dreiecken"
sind Spannseile 30 vorgesehen, die an die im wesentlichen
an die Knotenstelle jeweils zwischen einer Strebe 26
und einer Tangentialstrebe 28 angeschlossen sind.
Von jeder der beschriebenen Knotenstellen 32 führt eine
obere Strebe 34 nach außen/oben und eine untere Strebe
36 nach außen/unten. Die beiden oberen Streben 34, die
einem der beschriebenen "Dreiecke" 26, 28 zugeordnet
sind, führen radial außen zusammen. Das gleiche gilt für
jeweils zwei untere Streben 36. Auf diese Weise wird
jedes Rotorblatt 8 von vier Streben 34 und 36 getragen,
wobei die Zusammenführungsstellen 38 der oberen Streben
34 bzw. der unteren Streben 36 nahe dem betreffenden
Rotorblatt 8 liegen. Insgesamt bilden die dem betreffen
den Rotorblatt zugeordneten zwei oberen Streben 34, zwei
unteren Streben 36, die betreffende Tangentialstrebe 28
und ein Mittelabschnitt 40 des betreffenden Rotorblatts
8 einen Tetraeder. Die insgesamt sechs oberen Streben 34
und die insgesamt sechs unteren Streben 36 bilden zusam
men den äußeren Bereich 24 der Tragstruktur 6, wobei die
beschriebenen Tetraeder in Umfangsrichtung der
Tragstruktur 6 voneinander beabstandet sind, wie Fig. 2
besonders deutlich zeigt.
In den Fig. 1 und 3 erkennt man ferner insgesamt neun
Tragstruktur-Abspannseile 12. Radial innen sind die
Abspannseile 12 alle an einem dem Mast 4 zugeordneten
Befestigungsring 42 befestigt. Insgesamt sechs untere
Abspannseile führen von dem Befestigungsring 42 schräg
nach außen/unten zu den beschriebenen Knotenstellen
32 des inneren Bereichs 22 der Tragstruktur 6. Insgesamt
drei obere Abspannseile führen von dem Befestigungsring
42 nach schräg unten/außen zu den beschriebenen Zusammen
führungsstellen 38 der oberen Streben 34. Die oberen
Streben 34 und die unteren Streben 36 liegen symmetrisch
zu einer Ebene, die man sich als Fortsetzung der Ebene
des inneren Bereichs 22 der Tragstruktur 6 vorstellen
kann.
Die weiter vorn angesprochene Umwandlungseinrichtung 50
ist im einzelnen so aufgebaut, wie es weiter unten im
Zusammenhang mit der Ausführungsform gemäß Fig. 4 de
taillierter beschrieben wird.
Die in Fig. 3 gezeichnete Variante der Tragstruktur
unterscheidet sich von der in Fig. 1 und 2 gezeichneten
Variante im wesentlichen dadurch, daß die benachbarten
"Dreiecke" des inneren Bereichs 22 in Umfangsrichtung
zusammengerückt sind, so daß insgesamt nur noch drei
symmetrisch verteilte Streben 26 vorhanden sind und keine
Spannseile 30 vorhanden sind. An dem äußeren Bereich 24
hat sich nichts Grundsätzliches geändert. Demzufolge sind
auch nur noch drei untere Abspannseile 12 vorhanden.
Diese Variante eignet sich besonders für Windkraftanlagen
2 geringerer Leistung, bei denen der Anordnungsdurch
messer der Rotorblätter 8 kleiner als bei der Variante
gemäß Fig. 1 und 2 ist.
Die in Fig. 4 gezeichnete Ausführungsform unterscheidet
sich von den zuvor beschriebenen Ausführungsformen im
wesentlichen durch folgendes:
Der Mast 4 ist als undrehbarer Mast ausgeführt. Er ist durch zwei Schrägstützen 70, die in Draufsicht einen Winkel von vorzugsweise 100 bis 150° miteinander bilden, abgestützt. Die Schrägstützen 70 sind gelenkig am Mast 4 angeschlossen.
Der Mast 4 ist als undrehbarer Mast ausgeführt. Er ist durch zwei Schrägstützen 70, die in Draufsicht einen Winkel von vorzugsweise 100 bis 150° miteinander bilden, abgestützt. Die Schrägstützen 70 sind gelenkig am Mast 4 angeschlossen.
Der innere Bereich 22 ist im wesentlichen durch einen
Tragring 44 mit radialen Speichen 45 gebildet. An diesem
Tragring 44 sind die "Tetraeder" des äußeren Bereichs 24
befestigt, die im wesentlichen so ausgebildet sind, wie
anhand der Fig. 1 und 2 beschrieben, wobei allerdings ein
Umfangsabschnitt des Tragrings 44 die Rolle einer
Tangentialstrebe 28 übernimmt.
An dem Tragring 44 ist an einem nach unten ragenden
Kragen 46 längs dessen Innenumfangs eine Reihe von Dauer
magneten 48 mit in Umfangsrichtung wechselnder Polung be
festigt.
Der Tragring 44 ist mit einem zentralen, aufragenden Rohr
72 vereinigt. Die Vereinigung aus Tragring 44 und Rohr
72 ist mittels eines Ringspurlagers 74 im Bereich der
Mastspitze drehbar an dem Mast 4 gelagert. Das Wälzlager
74 ist so ausgebildet, daß es Winkelbewegungen des Trag
rings 44 relativ zu dem Mast 4 verhindert. Statt nur ein
einziges Lager 74 vorzusehen, können auch zwei Lager
übereinander vorgesehen sein. Von der Spitze des Rohrs 72
führen drei Abspannseile 12 zu den beschriebenen Stellen
38.
Knapp unterhalb des Tragrings 44 ist an dem Mast 4 ein
weiterer Tragring 52 befestigt, der sich im wesentlichen
in einer horizontalen Ebene erstreckt. Längs des
Außenumfangs des weiteren Tragrings 52 ist ein geblechter
Stator 54 befestigt, der in seiner radial äußeren
Umfangsfläche senkrecht verlaufende Nuten aufweist, in
die Spulen oder Wicklungen eines nicht eingezeichneten
Leitersystems eingebracht sind. Zwischen der äußeren
Umfangsfläche des Stators 54 und der inneren
Umfangsfläche der Dauermagnetreihe 48 befindet sich
ein vertikalzylindrischer Luftspalt 56. Somit bildet der
Stator 54 ein erstes Funktionsteil 46 und die
Dauermagnetreihe 48 ein zweites Funktionsteil eines
elektrischen Generators. Es versteht sich, daß sowohl am
Stator 54 als auch am Rotor für magnetische Flußwege
zwischen benachbarten Statorpolen bzw. Dauermagnetpolen
gesorgt sein muß.
Bei Drehung der Tragstruktur 6 bzw. des Tragrings 44 um
die Mastachse 59 wird durch die sich am Stator 54 entlang
bewegenden Dauermagnete 48 in den Spulen oder Wicklungen
des Stators 54 eine Spannung induziert. Der Durchmesser
der Luftspalts 56 beträgt mehr als 20% des Anordnungs
durchmessers der Rotorblätter 8.
Das Vorsehen von nur zwei Schrägstützen 70 ist günstig
für ein erleichtertes Aufstellen des Mastes 4 mit Hilfe
eines Stahlseils vom Boden aus, ohne daß unbedingt ein
Kran benötigt würde.
Der Mast 4 leitet das Abstützmoment zum Halten des
Stators 54 gegen Rotation zum Boden ab, ohne daß die
Schrägstützen 70 durch dieses Drehmoment belastet sind.
Die in Fig. 5 gezeichnete Ausführungsform einer Wind
kraftanlage 2 unterscheidet sich von den bisher
beschriebenen Ausführungsformen im wesentlichen durch
folgendes:
Die Tragstruktur 6 und der Befestigungsring 42 für die Tragstruktur-Abspannseile 12 sind mittels nicht einge zeichneter Wälzlager drehbar an dem stationären Mast 4 gelagert. Vom unteren Endbereich des Mastes 4 führen drei Abstandsstreben 57 schräg nach außen/oben jeweils zu einem der Mast-Abspannseile 14, so daß jeweils deren unterer Abschnitt im wesentlichen senkrecht verläuft.
Die Tragstruktur 6 und der Befestigungsring 42 für die Tragstruktur-Abspannseile 12 sind mittels nicht einge zeichneter Wälzlager drehbar an dem stationären Mast 4 gelagert. Vom unteren Endbereich des Mastes 4 führen drei Abstandsstreben 57 schräg nach außen/oben jeweils zu einem der Mast-Abspannseile 14, so daß jeweils deren unterer Abschnitt im wesentlichen senkrecht verläuft.
Für das untere Mastende und für die unteren Enden der
Mast-Abspannseile 14 ist jeweils ein oben offener, hohler
Fundamentkörper 58 vorgesehen. Der zentrale Fundament
körper 58 weist an seiner Unterseite vertikale Platten
fortsätze 60 auf, mit denen er sich ortsfest ein Stück
in den Meeresboden eingraben kann. Die äußeren Fundament
körper 58 weisen eine profilierte Unterseite 62 auf,
damit sie keine unerwünschten seitlichen Bewegungen auf
dem Meeresboden vollführen. Die Fundamentkörper 58 sind
vorzugsweise rund und haben vorzugsweise einen
Durchmesser, der mindestens das zweifache bis vierfache
ihrer Höhe ausmacht. Eingezeichnet ist ferner ein Rahmen
64, der dreieckförmig die drei äußeren Fundamentkörper 58
miteinander verbindet.
Die Umwandlungseinrichtung 50 ist analog ausgebildet, wie
anhand der Fig. 4 detaillierter beschrieben.
Generell wird darauf hingewiesen, daß der beschriebenen
Seile 12, 30, 14 auch analoge Streben vorgesehen sein
können.
Ferner wird darauf hingewiesen, daß die im Zusammenhang
mit den gezeichneten Ausführungsbeispielen beschriebenen
Komponenten auch in anderer als der gezeichneten Weise
miteinander kombiniert sein können. So ist es beispiels
weise möglich, die Variante mit drehbarem Mast 4 auch
für Meeresbodenaufstellung mit Fundamentkörpern 58 auszu
bilden, wobei selbstverständlich die
Umwandlungseinrichtung 50 ein ausreichendes Maß oberhalb
des Meeresspiegels angeordnet sein muß. Umgekehrt kann
man die Variante gemäß Fig. 5 auch für Aufstellung an
Land vorsehen. Die Abstandsstreben 56 können bei allen
Varianten vorgesehen sein, sind jedoch bei der Variante
für Meeresbodenaufstellung besonders günstig. Bei
Vorhandensein von Abspannseilen 14 ist es günstig,
mindestens eines der Abspannseile 14 mit einer
Einrichtung zum Ändern bzw. Einstellen der Länge auszu
statten, insbesondere bei Meeresbodenaufstellung, wo man
mit einem unterschiedlich starken Einsinken der äußeren
Fundamentkörper 58 in den Meeresboden rechnen muß.
Claims (22)
1. Windkraftanlage (2) zur Nutzbarmachung von Wind
energie,
gekennzeichnet durch
- a) einen Mast (4);
- b) n aufrechte Rotorblätter (8), die voneinander um fangmäßig beabstandet und von einer Drehachse (59) radial beabstandet angeordnet sind; und
- c) einer von dem Mast (4) zu den Rotorblättern (8) führenden Tragstruktur (6) für die Rotor blätter (8).
2. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Tragstruktur (6) einen radial inneren Bereich
(22) und einen radial äußeren Bereich (24) aufweist,
der pro Rotorblatt (8) zwei obere, radial innen be
abstandete und radial außen an dem betreffenden
Rotorblatt (8) zusammenführende Streben (34) sowie
zwei untere, radial innen beabstandete und radial
außen an dem betreffenden Rotorblatt (8) zusammen
führende Streben (36) aufweist.
3. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß jeweils eine obere und eine untere Strebe (34, 36)
radial innen zusammenführen.
4. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der innere Bereich (22) der Tragstruktur (6)
Paare von Streben (26) aufweist, die jeweils radial
innen zusammenführen und radial außen beabstandet
sind; und daß jeweils die beiden Streben (26) des
Paares radial außen durch eine Tangentialstrebe (28)
verbunden sind.
5. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die genannten Streben (34, 36) des äußeren
Bereichs von den Knotenstellen zwischen den Streben
(26) und den Tangentialstreben (28) des inneren
Bereichs ausgehen.
6. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß benachbarte Strebenpaare des inneren Bereichs (22)
jeweils durch mindestens ein Spannseil (30) gegenseitig
verspannt sind.
7. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der innere Bereich der Tragstruktur (6) in Drauf
sicht die Konfiguration eines regelmäßigen Vielecks
mit n Ecken hat und daß die genannten Streben (34, 36)
des äußeren Bereichs von den Ecken ausgehen.
8. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der innere Bereich der Tragstruktur (6) als Tragring
(52) ausgebildet ist und daß die genannten Streben (34,
36) des äußeren Bereichs im wesentlichen von dem Tragring
(52) ausgehen.
9. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche 2
bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß der innere Bereich (22) dei Tragstruktur (6) im
wesentlichen in einer sich quer zu dem Mast (4) er
streckenden Ebene liegt.
10. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
2 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß die genannten oberen und unteren Streben (34, 36)
des äußeren Bereichs (24) der Tragstruktur (6) im
wesentlichen symmetrisch zu einer Horizontalebene
angeordnet sind.
11. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Tragstruktur (6) in einer Höhe an den Mast
(4) geführt ist, die im wesentlichen der Höhenmittel
ebene der Rotorblätter (8) entspricht.
12. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Tragstruktur (6) durch Abspannseile (12)
oder Streben mit einem rotierbaren Mast (4) bzw.
Mastbereich oder mit einem relativ zu dem Mast (4)
rotierbaren Bauteil (72) verbunden ist.
13. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Mast (4) durch Abspannseile (14) am Boden
abgespannt und/oder durch Schrägstützen (70) am
Boden abgestützt ist.
14. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen den Abspannseilen (14) und dem Mast (4 )
jeweils eine Abstandsstrebe (57) vorgesehen ist,
so daß ein unterer Abschnitt des betreffenden Abspann
seils im wesentlichen senkrecht verläuft.
15. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 14,
gekennzeichnet durch:
- a) eine Einrichtung (50) zum Umwandeln der Dreh bewegung der Rotorblätter (8) in elektrische Energie, welche Einrichtung (50) - relativ zueinander drehbar und sich unter Freilassung eines Luftspalts gegenüberliegend - ein erstes Funktionsteil (54) und ein zweites Funktions teil (48) aufweist, wobei eines der beiden Funktionsteile ein Erregersystem, vorzugsweise aufgebaut mit ringförmig verteilten Dauermagneten (48), und das andere Funktionsteil ein Leiter system aufweist; und
- b) einen stationären, im wesentlichen horizontal angeordneten, ersten Tragring (52) großen Durch messers für das erste Funktionsteil (54) sowie einen an der Tragstruktur (6) oder dem dreh baren Mast (4) befestigten, im wesentlichen horizontal angeordneten, zweiten Tragring (44) großen Durchmessers für das zweite Funktions teil (48).
16. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Durchmesser des Luftspalts größer als 12%,
vorzugsweise größer als 20%, des Anordnungsdurchmes
sers der Rotorblätter (8) ist.
17. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß der erste Tragring (52) an dem undrehbaren Mast
(4), oberhalb oder unterhalb in der Nähe der Trag
struktur (6) befestigt ist oder an einer stationären
Lagerungsbasis (10) für den drehbaren Mast (4) be
festigt ist oder auf einem Bodenfundament montiert
ist.
18. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
daß zu ihrer Aufstellung auf dem Meeresboden
mindestens ein Fundamentkörper (58) zum Auf
sitzen auf dem Meeresboden am unteren Ende des Mastes
(4) bzw. der stationären Lagerungsbasis (10) für den
drehbaren Mast (4) und gegebenenfalls an den
unteren Enden der Mast-Abspannseile (14) und gegebenen
falls an den unteren Enden der Mast-Schrägstützen (70)
vorgesehen ist.
19. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
daß der (die) Fundamentkörper (58) als zum Absinken
auf den Meeresboden füllbare(r) Schwimmkörper ausge
bildet ist (sind).
20. Windkraftanlage (2) nach Anspruch 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet,
daß der (die) Fundamentkörper (58) eine profilierte
Unterseite (60) zur Verhinderung seitlicher Bewegungen
auf dem Meeresboden aufweist (aufweisen).
21. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
18 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
daß der (die) Fundamentkörper (58) winkelbeweglich
mit der Windkraftanlage (2) verbunden ist (sind).
22. Windkraftanlage (2) nach einem der Ansprüche
13 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schrägstützen (70) des Mastes (4) derart
angeschlossen sind, daß abzutragende Drehmomente durch
den Mast (4) und im wesentlichen nicht durch die
Schrägstützen (70) abgeleitet werden.
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