Drive assembly for a wind turbine

申请号 JP2002519799 申请日 2001-08-03 公开(公告)号 JP4308516B2 公开(公告)日 2009-08-05
申请人 ハンセン・トランスミッションズ・インターナショナル・ナムローゼフェンノートシャップ; 发明人 デ・ヴィルデ,マルセル; フラマング,ピーター; ボゲルト,ロジャー;
摘要 A drive assembly for a wind turbine includes a rotor hub, a supporting structure, a planetary gear transmission unit having sun, planet and ring gears and a planet carrier. The ring gear is non-rotatably secured to the supporting structure. A main bearing rotatably supports the rotor hub and planet carrier relative to the ring gear and supporting structure. The drive assembly further includes two substantially independent force transmission paths for transmission of forces reacting with forces exerted by the wind turbine rotor hub. A first of the force transmission paths acts from the rotor hub via the main bearing to the supporting structure primarily for transmission of overhang load forces and bending moment forces and a second of the force transmission paths acts from the rotor hub via the planet carrier primarily for transmission of rotational forces.
权利要求
  • 風力タービンのための駆動組立体において、
    ロータハブと、タービンナセルの如き支持構造体と、サンギヤ、遊星ギヤ、回転しない状態で上記支持構造体に固定されたリングギヤ及び遊星キャリヤを含む遊星形式のギヤトランスミッションユニットと、上記リングギヤ及び当該支持構造体に 対して上記ロータハブ及び上記遊星キャリヤを回転可能に支持す る単一の主軸受とを有し、上記駆動組立体が上記風力タービンの当該ロータハブにより発生される力と反応する力の伝達のための2つの実質上独立した力伝達経路を有し、そのうちの第1の力伝達経路が該ロータハブから上記主軸受を介して該支持構造体に作用して、主として張り出し負荷力と曲げモーメント力とを伝達し、第2の力伝達経路が該ロータハブから当該遊星キャリヤを介して作用して、主として回転力を伝達することを特徴とする駆動組立体。
  • 上記遊星キャリヤの回転軸線に平行な軸方向において考えたとき、上記リングギヤが上記主軸受と軸方向で実質上整合することを特徴とする請求項1に記載の駆動組立体。
  • 上記主軸受が上記リングギヤの歯付き表面の直径よりも大きな直径の内側リング軸受表面を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の駆動組立体。
  • 上記サンギヤ、上記遊星ギヤ及び上記リングギヤが上記主軸受を含む横断面内に位置することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記リングギヤの歯付き表面の内方のすべての半径方向位置において、上記第2の力伝達経路が上記第1の力伝達経路とは実質上独立していることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記第2の力伝達経路が、捩りに対して硬直であるが、回転力がそのまわりで作用する軸線に平行な軸方向において比較的追従性のある半径方向に延びるトルク伝達部材を含むことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記主軸受の外側リングが上記風力タービンの上記ロータハブに接続されるか又は接続されるようになっていることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記主軸受及び上記ギヤトランスミッションユニットが一体構造のものであることを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記リングギヤが上記主軸受の回転可能な軸受構成部品のための軸受表面を提供することを特徴とする請求項8に記載の駆動組立体。
  • 上記主軸受の内側リングが上記リングギヤにより支持されることを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記リングギヤが上記主軸受のための軸方向及び半径方向の位置を提供することを特徴とする請求項10に記載の駆動組立体。
  • 上記リングギヤが上記主軸受の内側軸受リングの軸方向の位置のための肩部を画定するために段付きプロフィールの半径方向外側表面を有することを特徴とする請求項11に記載の駆動組立体。
  • 上記内側軸受リングが上記肩部と上記支持構造体との間で軸方向において固定されることを特徴とする請求項11に記載の駆動組立体。
  • 上記リングギヤが補強リングを具備することを特徴とする請求項1ないし13のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記補強リングが上記リングギヤの歯付き表面を越えて軸方向及び/又は半径方向に延びることを特徴とする請求項14に記載の駆動組立体。
  • 上記補強リングが上記主軸受の軸方向の位置を提供することを特徴とする請求項12又は13に係る請求項14又は15に記載の駆動組立体。
  • 上記主軸受が上記リングギヤを上記支持構造体に接続するフランジに装着されることを特徴とする請求項1ないし9のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記主軸受が二重テーパ軸受からなることを特徴とする請求項1ないし17のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記二重テーパ軸受が単一の外側軸受リングを有することを特徴とする請求項18に記載の駆動組立体。
  • 上記ロータハブが上記単一の外側軸受リングに関して剛直に固定されることを特徴とする請求項19に記載の駆動組立体。
  • 上記二重テーパ軸受がO形状に配列されたローラを有し、一方の一連の上記ローラが、対の他方の一連の上記ローラから離れる方向において直径が増大することを特徴とする請求項18ないし20のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 上記ギヤトランスミッションユニットが電気発電機を支持するようになっていることを特徴とする請求項1ないし21のいずれかに記載の駆動組立体。
  • 風力タービンにおいて、
    ロータと、電気発電機と、請求項1ないし 22のいずれかに記載の駆動組立体とを有することを特徴とする風力タービン。
  • ロータハブから発電機へ力を伝達するために風力タービンに使用されるギヤトランスミッションユニットにおいて、
    サンギヤ、遊星ギヤ、タービンナセルの如き支持構造体に回転しない状態で固定されるようになったリングギヤ及び遊星キャリヤを含む遊星形式のギヤトランスミッションユニットと、上記遊星キャリヤを回転可能に支持し、上記リングギヤ及び上記支持構造体に 対して上記ロータハブを回転可能に支持するようになっ た単一の主軸受とを有し、上記ギヤトランスミッションユニットが上記風力タービンの当該ロータハブにより発生される力と反応する力の伝達のための2つの実質上独立した力伝達経路を有し、そのうちの第1の力伝達経路が上記主軸受を介して当該支持構造体に作用して、主として張り出し負荷力と曲げモーメント力とを伝達し、第2の力伝達経路が当該遊星キャリヤを介して作用して、主として回転力を伝達することを特徴とするギヤトランスミッションユニット。
  • 说明书全文

    【0001】
    本発明は駆動組立体及び風タービンのためのギヤトランスミッションユニットに関する。
    【0002】
    適当な箇所の不足及び民間操業のコストのため、特に沖合の箇所についての大型の風力タービンに対しての要求が続いている。 同時に、機械及びその構成部品の寸法及び重量の減少の要求がますます重要になっている。 典型的には、風力タービンのロータはトルク及びロータの速度を電気発電機の所要のトルク及び速度に変換するギヤトランスミッションユニットの低速シャフトを駆動する。
    【0003】
    風力タービン内での構成部品の一体化は重量を減少させ、駆動組立体を一層小型にする方法であるが、駆動組立体の設計及び実行が種々の構成部品上の外的及び内的負荷の相互干渉を回避することは重要である。 一体化された駆動組立体の構造が経済的に及び信頼をもって有効な潤滑を達成できることも重要である。
    【0004】
    本発明は構成部品の有利な一体化を可能にする、風力タービンのための改善された駆動組立体及び改善されたギヤトランスミッションユニットを提供することを求める。
    【0005】
    本発明の1つの態様によれば、風力タービンの駆動組立体はロータハブと、タービンナセルの如き支持構造体と、サンギヤ、遊星ギヤ、回転しない状態で支持構造体に固定されたリングギヤ及び遊星キャリヤを含む遊星形式のギヤトランスミッションユニットと、リングギヤ及び支持構造体に対してロータハブ及び遊星キャリヤを回転可能に支持する単一の主軸受とを有し、駆動組立体は風力タービンのロータハブにより発生される力と反応する力の伝達のための2つの実質上独立した力伝達経路を有し、そのうちの第1の力伝達経路はロータハブから主軸受を介して支持構造体に作用して、主として張り出し(オーバーハング)負荷力と曲げモーメント力とを伝達し、第2の力伝達経路はロータハブから遊星キャリヤを介して作用して、主として回転力を伝達する。
    【0006】
    本発明の別の態様によれば、ロータハブから発電機へ力を伝達するために風力タービンに使用されるギヤトランスミッションユニットはサンギヤ、遊星ギヤ、タービンナセルの如き支持構造体に回転しない状態で固定されるようになったリングギヤ及び遊星キャリヤを含む遊星形式のギヤトランスミッションユニットと、遊星キャリヤを回転可能に支持し、リングギヤ及び支持構造体に対してロータハブを回転可能に支持するようになった単一の主軸受とを有し、ギヤトランスミッションユニットは風力タービンのロータハブにより発生される力と反応する力の伝達のための2つの実質上独立した力伝達経路を有し、そのうちの第1の力伝達経路は主軸受を介して支持構造体に作用して、主として張り出し負荷力と曲げモーメント力とを伝達し、第2の力伝達経路は遊星キャリヤを介して作用して、主として回転力を伝達する。
    【0007】
    従って、本発明は、ロータからの張り出し負荷力及び曲げモーメントがギヤユニットのトルク伝達用低速部分ではなく静止部分に直接接続される軸受により受け取られることを教示する。
    【0008】
    好ましくは、遊星キャリヤの回転軸線に平行な軸方向において考えたとき、主軸受はギヤトランスミッションユニットの少なくともリングギヤの軸方向位置に軸方向で実質上整合する位置に存在する。
    【0009】
    好ましくは、サンギヤ、遊星ギヤ及びリングギヤは主軸受をも含む(回転力の回転軸線に垂直な)横断面内に存在する。
    他の好ましい特徴は、主軸受がリングギヤの歯付き表面の直径よりも大きな直径の内側リング軸受表面を有し、リングギヤの歯付き表面の内方のすべての半径方向位置で、第2の力伝達経路が第1の力伝達経路から実質上独立していることである。
    【0010】
    第2の力伝達経路は、捩りに対して硬直であるが、回転力がそのまわりに作用する軸線に平行な軸方向において比較的追従性のある半径方向に延びるトルク伝達部材を含み、もって、曲げ力の結果によるハブの運動がトルク伝達部材の撓みにより少なくとも部分的に受け入れられることが更に好ましい。 それにより、トルク伝達部材はギヤトランスミッションユニットを、ギヤトランスミッションユニットの主回転軸線に対しロータハブが受ける曲げ撓みの起こり得る損傷効果から隔離する。
    【0011】
    従って、本発明は、その更に別の面において、風力タービンのための主ロータ軸受及びギヤトランスミッションユニットが一体構造となった駆動組立体を提供する。 風力タービンのロータハブは好ましくは主軸受の外側リングに接続される。 軸受の内側リングは好ましくは遊星ギヤステージのリングギヤにより支持され、そのギヤに直接装着できるか又はリングギヤを支持構造体に接続するフランジに直接装着できる。 代わりの構成においては、リングギヤは主軸受の回転可能な軸受構成部品のための軸受表面を提供することができる。
    【0012】
    リンングギヤは主軸受のための軸方向及び半径方向の位置を提供できる。 リングギヤは主軸受の内側軸受リングの軸方向位置のための肩部を画定するために段付きプロフィールの半径方向外側表面を有することができる。 内側軸受リングは肩部と支持構造体との間で軸方向において固定することができる。
    【0013】
    リングギヤは補強リングを具備することができ、補強リングはリングギヤの歯付き表面を越えて軸方向又は半径方向に延びることができる。 補強リングは主軸受の軸方向位置を提供できる。
    【0014】
    主軸受は二重テーパ軸受からなることができ、二重テーパ軸受は単一の外側軸受リングを有することができる。 ロータハブは単一の外側軸受リングに関して剛直に固定することができる。 二重テーパ軸受はO形状に配列されたローラを有することができ、一方の一連のローラは、対の他方の一連のローラから離れる方向において直径が増大する。
    【0015】
    更に別の面において、本発明はロータと、発電機と、本発明に従う形式の駆動組立体とを有する風力タービンを提供する。
    ギヤトランスミッションユニット、例えばそのハウジングは、電気発電機を支持するように配置することができる。
    【0016】
    ここで、本発明の実施の形態を、添付の概略的な図面を参照して、単なる例示として説明する。
    風力タービン10(図1参照)はロータブレード12及びロータハブ14からのトルクを電気発電機13へ伝達するように作用するギヤトランスミッションユニット11を有し、ギヤトランスミッションユニットは外転ギヤユニットを有する。 ギヤトランスミッションユニット及び発電機はナセル15内に収容され、これに支持される。
    【0017】
    ここで、図2、3を参照してギヤトランスミッションユニット11を一層詳細に説明する。 ギヤトランスミッションユニット11は4つの遊星ギヤ25、サンギヤ27、遊星キャリヤ28及びナセル構造体15に関して回転しない状態で装着されたリングギヤ24を備えた外転ギヤユニットを有する。
    【0018】
    サンギヤは別のギヤユニットに接続されるか又は発電機13のロータに直接接続された出力シャフト(図示せず)に接続される。
    リングギヤ24の半径方向外側表面29は主軸受23の内側リング30のための位置及び支持を提供する。
    【0019】
    主軸受の外側リング31はこれに固定されたロータハブ14を有し、ロータハブとリング31との間には、遊星キャリヤ28の外側領域22が介在する。
    遊星キャリヤ28は4つの遊星ギヤ25を回転可能に支持する軸受32を位置決めするために円周方向で等間隔に離間した4つの軸受支持スタッド26を有する。 遊星キャリヤ28は環状領域33を有し、この領域は軸受スタッド26の半径方向位置と外側領域22との間を半径方向に延び、Y軸線のまわりでの円周方向において比較的硬直になっていて、領域22と軸受スタッド26との間でトルクを伝達するようになっているが、X、Z軸線のまわりでは比較的可撓性を有するように設計される。
    【0020】
    上述の構成においては、ロータブレード12の作用の下にロータハブ14上に作用するトルクはその外側領域22において軸受23の外側リング31に回転可能に装着された遊星キャリヤ28を介して遊星ギヤ25へ伝達される。 この構成においてロータハブにより発生されるY方向での曲げモーメント及び軸方向力は軸受23に直接伝達される。 遊星キャリヤ28の環状部分33の可撓性はこれらの力を遊星ギヤから実質上隔離する補助を行う。
    【0021】
    図4は変形例40を示し、この変形例では、遊星キャリヤ41は遊星ボギー板43を支持する3つの一体で円周方向に等間隔で離間したスタッド42を具備する。 遊星ボギー板43は板43上の度位置をそれぞれ自己調整するように配置された3つの円周方向に等間隔で離間したシャフト44のための支持を提供する。 各シャフト44は板43の両側で一対の軸受45、46のための支持を提供し、これらの軸受のまわりで、一対の遊星ギヤ47、48の各々がリングギヤ49と係合するように回転可能に装着される。
    【0022】
    図5に示す更なる変形例50においては、遊星キャリヤ56はかご型のデザインである。 この構成においては、3つの遊星軸受支持シャフト51の各々の軸方向一端52は主軸受54の外側リングにより支持されるように半径方向外方へ延びる遊星キャリヤの部分53により支持され、一方、他端55はシャフト51間で円周方向に介在する位置に設けられた3つの円周方向に等間隔で離間した支持体58に担持された補助の駆動板57により支持される。 板57は中央の開口59を具備し、出力シャフト60がサンギヤ61からこの開口へ延びる。
    【0023】
    図6は図2、3の構成の更なる変形例を示す。 この構成においては、遊星キャリヤは図5に関して説明した構成と実質上同様に構成される。 しかし、リングギヤ63は、ギヤの外周辺の一部が補強支持リング64により取り巻かれている点で、異なる。 補強リングは例えば鍛造圧延により外側リング63と一体的に形成されるか又は例えばその上に焼嵌めすることによりそのリングに恒久的に固定される。 ナセル構造体15から軸方向に離れた位置で設けられた支持リングの存在は、主軸受66の内側リングの軸方向位置のための当接表面65を提供する。 主軸受66は図7に一層詳細に示す二重テーパ形式の軸受とすることができる。 主軸受は2つのテーパリング67からなる割り型構造の内側リングを有する。 軸受は二重テーパ形の単一の外側リング68を付加的に有する。
    【0024】
    図2、3の構成の更なる変形例を図8に示す。 この構成80においては、主ロータ軸受81の内側リングは、リングギヤ82に直接装着されていないか又はリングギヤにより支持されていない点で、上述の構成とよい対照をなす。 その代わり、軸受81の内側リングはナセル構造体15に固定されたフランジ組立体83により支持される。 図9の構成90においては、軸受の内側リングは位置91でナセル構造体15に実質上直接接続される。
    【0025】
    図8、9の構成は主軸受の内側リングがナセル構造体15に関して回転しない状態で固定されることを示すが、主軸受の外側リングはナセル構造体に固定することができ、ロータハブ及び遊星キャリヤは軸受の内側リングにより回転可能に支持されることができることを理解すべきである。
    【0026】
    上述の構成においては、サンギヤ、遊星ギヤ及びリングギヤはすべて、遊星キャリヤの回転軸線に平行な軸方向において考えたとき、互いに実質上整合する。 本発明の説明した実施の形態に共通の更なる特徴は、主軸受が内側リング軸受表面を有し、その直径がリングギヤの歯付き表面の直径よりも大きいことである。 主軸受へのロータハブの実質上直接の取り付けのため、リングギヤの歯付き表面の内方のすべての半径方向位置において、回転軸線Yのまわりでの回転によって生じる力以外の曲げ力及び他の力をナセル支持構造体へ伝達する力伝達経路とは実質上独立のトルク伝達経路が提供される。
    【0027】
    風力タービンに使用されるような本発明の駆動組立体及びギヤトランスミッションユニットから生じる利点は、風力タービンのロータブレードにより発生される張り出し負荷が遊星駆動構成部品及び遊星ギヤステージのギヤ噛合接触に対して最小の効果しか与えないことである。 これは、今まで知られている構成に比べて、ギヤトランスミッションユニットの増大したパワー定格(rating)又は一定のパワー定格に対する寸法の減少を可能にする。 また、遊星のギヤ噛合において発生する力が主軸受内の軸受ローラにわたる負荷分布に対して最小の効果しか与えず、従って、主軸受の負荷能力を増大させるか又は一定の負荷能力に対する軸受の寸法の減少を可能にすることを認識すべきである。
    【図面の簡単な説明】
    【図1】 本発明の駆動組立体を有する風力タービンの立面図である。
    【図2】 本発明に係るギヤトランスミッションユニットの断面図である。
    【図3】 図2の一部を一層詳細に示す図である。
    【図4】 図2、3の構造の変形例を示す図である。
    【図5】 図2、3の構造の変形例を示す図である。
    【図6】 図2、3の構造の変形例を示す図である。
    【図7】 図6の一部を一層詳細に示す図である。
    【図8】 図2、3の構造の更なる変形例を示す図である。
    【図9】 図2、3の構造の更なる変形例を示す図である。

    QQ群二维码
    意见反馈