DE10064912B4 - Rotor blade for a wind energy plant - Google Patents

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Abstract

Rotorblatt einer Windenergieanlage, wobei das Rotorblatt (10) eine bestimmte Fläche, die im Betrieb der Windenergieanlage dem Wind ausgesetzt ist und Mittel zur Veränderung der Größe der Fläche des Rotorblatts (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Veränderung der Größe der Fläche des Rotorblatts (10) im Bereich der Rotorblattwurzel (12) bzw dem rotorblattwurzelnahen Teil angeordnet sind.A rotor blade of a wind energy plant, wherein the rotor blade (10) has a certain area, which is exposed to the wind during operation of the wind turbine and means for changing the size of the surface of the rotor blade (10), characterized in that the means for changing the size of the surface of the rotor blade (10) in the region of the rotor blade root (12) or the rotor blade root near part are arranged.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Rotorblatt für eine Windenergieanlage sowie eine Windenergieanlage mit wenigstens einem erfindungsgemäßen Rotorblatt.The present invention relates to a rotor blade for a wind energy plant and to a wind energy plant with at least one rotor blade according to the invention.

Rotorblätter für Windenergieanlagen sind allgemein bekannt und an jeder Windenergieanlage weithin sichtbar. Diese Rotorblätter weisen eine äußere Form auf, die den besonderen aerodynamischen Anforderungen Rechnung trägt. Um Material und Gewicht einzusparen, bestehen diese Rotorblätter allgemein aus einer ersten, inneren Tragstruktur und einer diese erste Tragstruktur umhüllenden, aerodynamisch günstig ausgebildeten Oberfläche.Rotor blades for wind turbines are well known and widely visible on each wind turbine. These rotor blades have an outer shape, which takes into account the special aerodynamic requirements. In order to save material and weight, these rotor blades generally consist of a first, inner support structure and an aerodynamically designed surface which surrounds this first support structure.

Bei großen Windenergieanlagen nehmen die Rotorblätter aus Gründen der Aerodynamik beträchtliche Dimensionen an. Dies wirkt sich zum einen auf die Fertigung und den Transport, und zum anderen auf die Lasten aus, welche auf die Windenergieanlage im Betrieb einwirken. Diese ergeben sich insbesondere aus der mit steigender Größe automatisch zunehmenden Blattoberfläche wie auch der vergrößerten von den Rotorblättern überstrichenen Fläche.For large wind turbines take the rotor blades for reasons of aerodynamics considerable dimensions. This affects on the one hand on the production and the transport, and on the other hand on the loads, which act on the wind energy plant in the enterprise. These result, in particular, from the leaf surface which increases automatically with increasing size, as well as from the enlarged surface swept over by the rotor blades.

Windenergieanlagen müssen nach vorgegebenen Richtlinien für bestimmte Lastfälle ausgelegt werden. Dies sind zum einen die im Betrieb vorkommenden Lasten (sogenannte Betriebslasten) und zum anderen die sogenannten Extremlastfälle. Diese Extremlastfälle werden aus bestimmten Situationen bzw. Störungen wie z. B. einem Netzausfall, einer Störung der Blattverstellung, einer außerordentlichen starken Windbö (50-Jahres-Bö etc.), abgeleitet.Wind turbines must be designed according to given guidelines for specific load cases. These are, on the one hand, the loads occurring during operation (so-called operating loads) and, on the other, the so-called extreme load cases. These extreme load cases are from certain situations or disorders such. As a power failure, a disturbance of the pitch, an extraordinary strong Windbö (50-year gusts, etc.), derived.

Dabei ist es verständlich, dass die von den Rotorblättern auf die Anlage übertragenen Lasten wesentlich von der dem Wind ausgesetzten Rotorblatt-Oberfläche abhängen. Für die Berechnung der Extremlast wird angenommen, dass die gesamte Rotorblattfläche einem Maximalwind ausgesetzt ist. Entsprechend müssen alle nachfolgenden Komponenten wie Antriebsstrang, Maschinenträger, Turm, Fundament, usw. ausgelegt werden.It is understandable that the loads transferred from the rotor blades to the system depend substantially on the rotor blade surface exposed to the wind. For the calculation of the extreme load, it is assumed that the entire rotor blade surface is exposed to a maximum wind. Accordingly, all subsequent components such as drive train, machine frame, tower, foundation, etc. must be designed.

Daraus ergibt sich, dass, je kleiner die Windangriffsfläche, also insbesondere die Rotorblattfläche ist, um so geringer das Lastniveau ist, für welches die Anlage ausgelegt werden muss. Das bedeutet auch einen geringeren Materialaufwand und damit geringere Kosten.It follows that, the smaller the wind attack surface, so in particular the rotor blade surface, the lower the load level for which the system must be designed. This also means lower material costs and thus lower costs.

Dem gegenüber steht allerdings eine aus aerodynamischen Gründen benötigte, minimale Oberflächengröße, um die erforderlichen Kräfte für den Betrieb der Windenergieanlage – die Drehung des Generators – aufbringen zu können. Dabei ist es bei den bekannten Rotorblättern nachteilig, dass insbesondere im blattwurzelnahen Bereich eine mit zunehmender Rotorblattgröße ebenfalls zunehmende Rotorblatttiefe benötigt wird. Diese Tiefe wird dabei so groß, dass bereits ein Straßentransport eines solchen Rotorblattes nicht mehr, bzw. nur noch mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.In contrast, however, there is a need for aerodynamic reasons, minimum surface area to the forces required for the operation of the wind turbine - the rotation of the generator - can muster. It is disadvantageous in the known rotor blades that in particular in the leaf root near area with increasing rotor blade size also increasing rotor blade depth is needed. This depth is so great that even a road transport of such a rotor blade is no longer possible or only with disproportionately high effort.

Aus der DE 197 19 221 C1 ist ein Rotorblatt für Windkraftanlagen bekannt, dessen Oberfläche im mittleren Bereich des Rotorblattes aus einem flexiblen Material gefertigt ist, wobei das Innere des Rotorblattes mit einem im Druck variierbaren Medium angefüllt ist, so dass im mittleren Bereich des Rotorblattes eine Vergrößerung des Durchmessers des Rotorblattes vorgenommen werden kann.From the DE 197 19 221 C1 a rotor blade for wind turbines is known, whose surface is made of a flexible material in the central region of the rotor blade, wherein the interior of the rotor blade is filled with a variable in pressure medium, so that an increase in the diameter of the rotor blade are made in the central region of the rotor blade can.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Rotorblatt anzugeben, bei dem die beschriebenen Nachteile vermieden werden und welches die aerodynamisch erforderliche Oberfläche aufweist.The object of the present invention is therefore to provide a rotor blade in which the described disadvantages are avoided and which has the aerodynamically required surface.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einem Rotorblatt mit den Merkmalen nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den weiteren Ansprüchen beschrieben.The object is achieved with a rotor blade with the features of claim 1. Advantageous developments are described in the further claims.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass im Normalbetrieb der Windenergieanlage eine bestimmte Rotorblattfläche (Nennfläche) erforderlich ist, während diese bei Extremwind und z. B. in einer Transportsituation u. U. zu groß ist.The invention is based on the finding that in normal operation of the wind turbine, a certain rotor blade surface (nominal area) is required, while these are at extreme wind and z. B. in a transport situation u. U. is too big.

Erfindungsgemäß wird daher vorgeschlagen, ein Rotorblatt der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass ein Teil der Oberfläche aktiv verformbar oder bewegbar ist.According to the invention, it is therefore proposed to further develop a rotor blade of the type mentioned at the beginning in such a way that a part of the surface is actively deformable or movable.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist ein Teil der Oberfläche aus einem verformbaren Material gebildet, das Teil eines geschlossenen Behälters ist. Dieser geschlossene Behälter kann z. B. mit einem gasförmigen Medium gefüllt werden, wobei dieses gasförmige Medium mit einem vorgebbaren Druck beaufschlagt wird. Dadurch ergibt sich eine teilweise aufblasbare Oberfläche des Rotorblattes, die während des Transportes oder bei Auftreten von Extremwind entlüftet werden kann und somit weniger Raum beansprucht bzw. unter dem Winddruck nachgibt. Dadurch wird die wirksame Oberfläche des Rotorblattes und damit die Angriffsfläche für den Wind kleiner. Gleichzeitig sinkt die Belastung der nachfolgenden Komponenten einschließlich des Turmes.In a preferred embodiment of the invention, a portion of the surface is formed of a deformable material which is part of a closed container. This closed container can, for. B. are filled with a gaseous medium, said gaseous medium is subjected to a predetermined pressure. This results in a partially inflatable surface of the rotor blade, which can be vented during transport or when extreme wind occurs and thus takes up less space or yields under the wind pressure. As a result, the effective surface of the rotor blade and thus the attack surface for the wind is smaller. At the same time, the load on the following components, including the tower, decreases.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist das Rotorblatt eine an sich und/oder in sich bewegbare zweite Tragstruktur auf.In a particularly preferred embodiment of the invention, the rotor blade on a per se and / or in itself movable second support structure.

Dabei kann das verformbare Material an vorgegebenen Stellen dieser zweiten Tragstruktur befestigt sein. Weiterhin kann das verformbare Material mit einer Seite an einem drehbaren Wickelkern befestigt sein. In this case, the deformable material may be fixed at predetermined locations of this second support structure. Furthermore, the deformable material may be fastened with one side to a rotatable winding core.

Im Normalbetrieb der Windenergieanlage kann nun die zweite Tragstruktur ausgefahren sein, d. h., Faltarme können vollständig gestreckt oder teleskopartige Arme voll ausgefahren sein. Das verformbare Material kann mit einer Seite an einem drehbaren Wickelkern befestigt sein. Soll nun die Rotorblattfläche verringert werden, wird – analog zu einer Markise – der Wickelkern so gedreht, dass er das verformbare Material aufwickelt. Gleichzeitig werden die Faltarme gefaltet und verkleinern die zweite Tragstruktur im Bereich der verkleinerbaren Oberfläche, so dass sich die Oberfläche des Rotorblattes entsprechend verringert.In normal operation of the wind turbine, the second support structure can now be extended, d. h., Folding arms can be fully extended or telescopic arms fully extended. The deformable material may be fastened with one side to a rotatable winding core. If the rotor blade surface is now to be reduced, the winding core is rotated in a manner similar to that of an awning so that it winds up the deformable material. At the same time, the folding arms are folded and reduce the size of the second supporting structure in the area of the reducible surface, so that the surface of the rotor blade is correspondingly reduced.

In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung besteht ein Teil der Oberfläche des Rotorblattes aus lamellenartigen Streifen, die jeweils auf einer um die eigene Längsachse schwenkbaren Tragschiene angeordnet sind. Dabei sind diese Lamellen im Normalbetrieb so ausgerichtet, dass sie die aerodynamisch wirksame Oberfläche des Rotorblattes vergrößern. Für den Transport und/oder bei Extremlasten können die Tragschienen so geschwenkt werden, dass diese Lamellen z. B. in den Windschatten des verbleibenden Rotorblattes gelangen und dadurch wird die Oberfläche des Rotorblattes verringert.In an alternative embodiment of the invention, a part of the surface of the rotor blade of lamellar strips, which are each arranged on a pivotable about its own longitudinal support rail. These blades are aligned in normal operation so that they increase the aerodynamically effective surface of the rotor blade. For transport and / or extreme loads, the mounting rails can be pivoted so that these slats z. B. get into the lee of the remaining rotor blade and thereby the surface of the rotor blade is reduced.

In einer insbesondere bevorzugten Weiterbildung der Erfindung besteht ein beweglicher Teil der aerodynamisch wirksamen Oberfläche des Rotorblattes aus einem einzelnen Flächenelement, welches in Richtung der Tiefe des Rotorblattes verschiebbar ist. Im Normalbetrieb verlängert dieses Flächenelement die Oberfläche des Rotorblattes, bevorzugt an der Saugseite, um eine große, aerodynamisch wirksame Oberfläche zu schaffen.In a particularly preferred embodiment of the invention, a movable part of the aerodynamically effective surface of the rotor blade consists of a single surface element, which is displaceable in the direction of the depth of the rotor blade. During normal operation, this surface element extends the surface of the rotor blade, preferably on the suction side, in order to create a large, aerodynamically effective surface.

Zur Verringerung der Oberfläche kann dieses Flächenelement, vergleichbar mit dem Klappensystem einer Flugzeugtragfläche so verfahren werden, dass es entweder in das Rotorblatt hinein verschoben wird und somit von der verbleibenden Oberfläche des Rotorblattes abgedeckt ist, oder auf die Oberfläche des Rotorblattes verschoben wird und seinerseits die Oberfläche des Rotorblattes abdeckt. In jedem Fall ergibt sich hieraus eine Verringerung der Oberfläche des Rotorblattes.To reduce the surface of this surface element, similar to the flap system of an aircraft wing can be moved so that it is either moved into the rotor blade and thus covered by the remaining surface of the rotor blade, or is moved to the surface of the rotor blade and in turn the surface covering the rotor blade. In any case, this results in a reduction of the surface of the rotor blade.

In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung kann dieses Flächenelement mit einer Seite schwenkbar an der ersten Tragstruktur bzw. der Hinterkante des Rotorblattes angelenkt sein. Zur Veränderung der Größe der Rotorblatt-Oberfläche kann dieses Element um diese Schwenkachse herum entweder zur Saugseite oder zur Druckseite des Rotorblattes hin geschwenkt werden.In an alternative embodiment of the invention, this surface element can be pivoted on one side to the first support structure or of the rear edge of the rotor blade. To change the size of the rotor blade surface of this element can be pivoted about this pivot axis either to the suction side or to the pressure side of the rotor blade.

Eine Schwenkung dieses Flächenelementes um etwa 90° bewirkt dabei, dass dieses Element im Wesentlichen senkrecht zu der Richtung der Luftströmung am Rotorblatt steht und eine entsprechende Bremswirkung entfaltet, da es für die auf der Oberfläche des Rotorblattes entlang strömende Luft ein Hindernis bildet.A pivoting of this surface element by about 90 ° causes this element is substantially perpendicular to the direction of air flow on the rotor blade and unfolds a corresponding braking effect, since it forms an obstacle for the air flowing along the surface of the rotor blade along.

Im Folgenden werden mehrere erfindungsgemäße Ausführungsformen anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:In the following, several embodiments of the invention will be explained in more detail with reference to the accompanying drawings. Showing:

1 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes vollständiges Rotorblatt; 1 a plan view of an inventive complete rotor blade;

2 eine Draufsicht auf den vorderen Teil eines erfindungsgemäßen Rotorblattes; 2 a plan view of the front part of a rotor blade according to the invention;

3 eine vereinfachte Querschnitts-Darstellung einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Rotorblattes; 3 a simplified cross-sectional view of a first embodiment of a rotor blade according to the invention;

4 eine vereinfachte Querschnitts-Darstellung einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Rotorblattes; 4 a simplified cross-sectional view of a second embodiment of a rotor blade according to the invention;

5a, 5b eine vereinfachte Querschnitts-Darstellung einer dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Rotorblattes; 5a . 5b a simplified cross-sectional view of a third embodiment of a rotor blade according to the invention;

6 eine vereinfachte Querschnitts-Darstellung einer vierten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Rotorblattes; 6 a simplified cross-sectional view of a fourth embodiment of a rotor blade according to the invention;

7 eine vereinfachte Querschnitts-Darstellung einer fünften Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Rotorblattes; 7 a simplified cross-sectional view of a fifth embodiment of a rotor blade according to the invention;

8a, 8b vereinfachte Querschnitts-Darstellungen einer sechsten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Rotorblattes; 8a . 8b simplified cross-sectional views of a sixth embodiment of a rotor blade according to the invention;

In 1 ist eine Draufsicht eines vollständigen, erfindungsgemäßen Rotorblattes vereinfacht dargestellt. Das Rotorblatt 10 ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Dabei ist das Rotorblatt 10 in wesentlichen Teilen konventionell aufgebaut. In einem der Rotorblattwurzel 12 benachbarten Bereich, nämlich dem Bereich mit der größten Blatttiefe ist jedoch eine Teilung des Rotorblattes erkennbar. Diese Teilung markiert den Bereich des Rotorblattes 10, dessen Oberfläche bei Bedarf verringert und somit der Einwirkung des Windes entzogen werden kann.In 1 is a simplified plan view of a complete rotor blade according to the invention. The rotor blade 10 is divided into two areas. Here is the rotor blade 10 in conventional parts conventionally constructed. In one of the rotor blades root 12 adjacent area, namely the area with the largest blade depth, however, a pitch of the rotor blade can be seen. This division marks the area of the rotor blade 10 whose surface can be reduced if necessary and thus be removed from the action of the wind.

Der feste Teil des Rotorblattes 10, dessen Oberfläche unverändert bleibt, ist in 2 gezeigt. Wie in dieser Figur deutlich erkennbar ist, ist die aerodynamisch wirksame Oberfläche des Rotorblattes 10 deutlich verringert, und dadurch ist auch die Belastung, insbesondere in Extremwind-Situationen, deutlich geringer als bei einem in konventioneller Weise aufgebauten Rotorblatt.The fixed part of the rotor blade 10 , whose surface remains unchanged, is in 2 shown. As can be clearly seen in this figure, the aerodynamically effective surface of the rotor blade 10 significantly reduced, and thus the load, especially in extreme wind situations, significantly lower than in a conventionally constructed rotor blade.

3 zeigt eine vereinfachte Querschnitts-Darstellung einer ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform. Dabei ist das Rotorblatt 10 in einen vorderen Bereich 11 und einen Hinterkasten 14 aufgeteilt. Dieser Hinterkasten 14 besteht aus zwei Bahnen verformbaren Materials 18, die zusammen mit der Rückwand des vorderen Bereiches 11 einen geschlossenen Behälter 16 bilden. Wird nun dieser geschlossene Behälter 16 unter Druck mit einem gasförmigen Medium befüllt, bildet das verformbare Material 18 einen Teil (in 1 mit dem Bezugszeichen 14 kenntlich gemacht) der im Normalbetrieb aerodynamisch wirksamen Oberfläche des erfindungsgemäßen Rotorblattes 10. 3 shows a simplified cross-sectional view of a first embodiment of the invention. Here is the rotor blade 10 in a front area 11 and a backbox 14 divided up. This back box 14 consists of two sheets of deformable material 18 , which together with the rear wall of the front area 11 a closed container 16 form. Now this closed container 16 filled under pressure with a gaseous medium, forming the deformable material 18 a part (in 1 with the reference number 14 indicated) of the aerodynamically effective surface of the rotor blade according to the invention in normal operation 10 ,

Durch eine geeignete Wahl des Fülldruckes ergibt sich eine solche Stabilität dieses Teils des Rotorblattes 10, dass er bei normalen Windverhältnissen seine normale Wirkung entfaltet. In einer Extremwind-Situation ist der Winddruck auf diesen Teil des Rotorblattes 10 jedoch größer, so dass dann der äußere Druck größer als der Innendruck ist, und somit kommt es zu einer Verformung des Rotorblattes im Bereich des Hinterkastens 14 und das Rotorblatt gibt dem äußeren Winddruck nach. Dadurch wird die Angriffsfläche für diesen Extremwind geringer und damit die Lasten auf die nachfolgende Konstruktion kleiner.By a suitable choice of the filling pressure results in such a stability of this part of the rotor blade 10 in that it develops its normal effect in normal wind conditions. In an extreme wind situation, the wind pressure on this part of the rotor blade 10 but larger, so that then the external pressure is greater than the internal pressure, and thus there is a deformation of the rotor blade in the region of the rear box 14 and the rotor blade gives way to the external wind pressure. As a result, the attack surface for this extreme wind is lower and thus the loads on the subsequent construction smaller.

Um Beschädigungen insbesondere des Behälters 16 zu vermeiden, kann z. B. ein (nicht dargestelltes) Überdruckventil vorgesehen sein, durch welches ein sich im Behälter 16 bildender Überdruck entweichen kann.To damage in particular the container 16 can be avoided, for. B. a (not shown) pressure relief valve may be provided through which a in the container 16 can escape forming overpressure.

Durch die Verwendung eines Kompressors 17 kann der für den Normalbetrieb erforderliche Druck wieder hergestellt werden. Werden weiterhin (ebenfalls nicht dargestellte) steuerbare Ventile und/oder Drucksensoren vorgesehen, kann der Fülldruck in dem Behälter 16 auch bei Schwankungen des Winddruckes nachgeführt werden, um so stets optimale Betriebsbedingungen beizubehalten.By using a compressor 17 the pressure required for normal operation can be restored. If further controllable valves (also not shown) and / or pressure sensors are provided, the filling pressure in the container 16 be tracked even with fluctuations in wind pressure, so as to always maintain optimal operating conditions.

4 zeigt eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei welcher anstelle eines vollständigen Hinterkastens 14 die Oberfläche der Saugseite des Rotorblattes 10 verlängert ist. Diese Verlängerung ist ein Flächenelement 24, welches sich an die Oberfläche des vorderen Bereiches 11 anschließt. 4 shows a second embodiment of the present invention, in which instead of a complete Hinterkastens 14 the surface of the suction side of the rotor blade 10 is extended. This extension is a surface element 24 , which adhere to the surface of the front area 11 followed.

Zur Verringerung der aerodynamisch wirksamen Fläche kann dieses Flächenelement 24 in der Richtung des Pfeiles verschoben werden. Dieses Verschieben kann z. B. hydraulisch, nämlich mit entsprechenden Hydraulikzylindern, pneumatisch, mit Pneumatikzylindern, durch Elektroantriebe oder auf andere geeignete Weise erfolgen. Dazu müssen natürlich entsprechende (jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Figur nicht dargestellte) Pumpen, Kompressoren oder Antriebe (Aktuatoren) vorgesehen sein.To reduce the aerodynamically effective surface of this surface element 24 be moved in the direction of the arrow. This move can z. B. hydraulically, namely with appropriate hydraulic cylinders, pneumatically, with pneumatic cylinders, by electric drives or in any other suitable manner. For this purpose, of course, appropriate (but not shown for reasons of clarity in the figure) pumps, compressors or actuators (actuators) must be provided.

Dabei kann dieses Verschieben in den vorderen Bereich hinein erfolgen, so dass die Oberfläche des vorderen Bereiches 11 das Flächenelement 24 überdeckt. Alternativ kann die Verschiebung auch auf der Oberfläche des vorderen Bereiches 11 erfolgen, so dass das Flächenelement 24 seinerseits den entsprechenden Teil der Oberfläche des vorderen Bereiches 11 überdeckt. In beiden Fällen ergibt sich eine Verringerung der aerodynamisch wirksamen Oberfläche des Rotorblattes 10.This displacement can take place in the front area, so that the surface of the front area 11 the surface element 24 covered. Alternatively, the displacement may also be on the surface of the front area 11 done so that the surface element 24 in turn, the corresponding part of the surface of the front area 11 covered. In both cases, there is a reduction in the aerodynamically effective surface of the rotor blade 10 ,

Eine dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist in den 5a und 5b gezeigt. 5a zeigt einen Wickel 20 eines verformbaren Materials und das Bezugszeichen 30 bezeichnet Faltarme, die im gefalteten Zustand sind. Die Mechanik kann hier vergleichbar mit derjenigen einer Markise sein.A third embodiment of the present invention is disclosed in FIGS 5a and 5b shown. 5a shows a wrap 20 a deformable material and the reference numeral 30 refers to folding arms which are in the folded state. The mechanism here can be comparable to that of an awning.

In 5b ist diese Ausführungsform im Zustand des Normalbetriebs gezeigt. Die Faltarme 30 sind gestreckt, und da das verformbare Material 18 daran befestigt ist, wurde dieses beim Ausfahren der Faltarme 30 von dem Wickel 20 abgewickelt, so dass der Wickelkern 21 jetzt nicht mehr den gesamten Materialwickel trägt.In 5b This embodiment is shown in the state of normal operation. The folding arms 30 are stretched, and there the deformable material 18 attached to it, this was when extending the folding arms 30 from the wrap 20 unwound so that the winding core 21 now no longer carries the entire material wrap.

In dieser abgewickelten Situation ist das verformbare Material 18 einerseits an dem Wickelkern 21 und andererseits an den in der Figur nach rechts weisenden Enden der Faltarme 30 befestigt. Diese Enden der Faltarme 30 können wiederum durch einen nicht dargestellten Steg verbunden sein, um einerseits eine höhere Festigkeit der Konstruktion zu erreichen und andererseits das verformbare Material zu fixieren.In this developed situation, the deformable material 18 on the one hand on the winding core 21 and on the other hand, to the right in the figure pointing ends of the folding arms 30 attached. These ends of the folding arms 30 may in turn be connected by a web, not shown, on the one hand to achieve a higher strength of the construction and on the other hand to fix the deformable material.

Um ein Nachgeben des verformbaren Materials 18 zwischen dem Wickelkern 21 und den äußeren Enden der Faltarme 30 zu verhindern, kann unterhalb des verformbaren Materials 18 eine (nicht dargestellte) scherengitterartige Vorrichtung vorgesehen sein, die synchron mit den Faltarmen 30 betätigt wird und das verformbare Material 18 im ausgefahrenen Zustand stützt.To give in the deformable material 18 between the winding core 21 and the outer ends of the folding arms 30 can prevent underneath the deformable material 18 a (not shown) scissors-like device may be provided which synchronously with the folding arms 30 is actuated and the deformable material 18 in the extended state.

Ein Verringern der wirksamen Oberfläche verläuft in umgekehrter Weise; die Faltarme 30 und das (nicht dargestellte) Scherengitter werden eingefahren (gefaltet) und gleichzeitig wird das verformbare Material 18 auf dem Wickelkern 21 aufgewickelt, so dass sich schließlich wieder der in 5a dargestellte Wickel 20 ergibt und die wirksame Oberfläche des Rotorblattes 10 verringert ist.Reducing the effective surface is the reverse; the folding arms 30 and the scissors grid (not shown) are retracted (folded) and at the same time the deformable material 18 on the winding core 21 wound so that eventually the in 5a illustrated winding 20 gives and the effective surface of the rotor blade 10 is reduced.

In einer in 6 gezeigten vierten Ausführungsform der Erfindung ist das Flächenelement 24 an der Rückseite des vorderen Bereiches 11 schwenkbar angelenkt und verlängert somit die Saugseite dieses vorderen Bereiches 11. Dabei wird das Flächenelement 24 von einer Druckfeder gestützt, die zwischen dem Flächenelement 24 und der Tragkonstruktion des vorderen Bereiches 11 angeordnet ist.In an in 6 shown fourth embodiment of the invention is the surface element 24 at the back of the front area 11 hinged pivotally and thus extends the suction side of this front area 11 , In doing so, the surface element becomes 24 supported by a compression spring between the surface element 24 and the supporting structure of the front area 11 is arranged.

Im Normalbetrieb stützt diese Druckfeder das Flächenelement 24 so, dass es die gewünschte Position beibehält. Ergibt sich nun jenseits der normalen Betriebsbedingungen ein Winddruck auf der Oberseite des Rotorblattes 10, steigt der Druck auf die Oberfläche des Flächenelementes 24 und überwindet die Kraft der Feder, so dass das Flächenelement 24 in der 6 nach unten gedrückt wird, dem Winddruck also nachgibt, und somit die aerodynamisch wirksame Oberfläche entsprechend verringert.In normal operation, this compression spring supports the surface element 24 so that it retains the desired position. Now, beyond the normal operating conditions, a wind pressure on the upper side of the rotor blade results 10 , the pressure on the surface of the surface element increases 24 and overcomes the force of the spring, leaving the surface element 24 in the 6 is pressed down, so the wind pressure gives way, and thus reduces the aerodynamically effective surface accordingly.

Alternativ zu der Feder können natürlich entsprechende teleskopische Elemente wie hydraulische oder pneumatische Vorrichtungen oder mechanische Vorrichtungen zur aktiven Verstellung des Flächenelements gebildet sein, z. B. können Gewindestangen und Schneckenantrieb o. ä. verwendet werden, um das Flächenelement 24 in einer ersten vorgegebenen Position zu halten oder in eine zweite vorgegebene Position zu verfahren. Für die Betätigung dieser Stellglieder müssen natürlich entsprechende Pumpen, Kompressoren oder Antriebe vorgesehen sein, die in dieser Figur wiederum zur Verbesserung der Übersichtlichkeit nicht dargestellt sind.As an alternative to the spring of course, corresponding telescopic elements such as hydraulic or pneumatic devices or mechanical devices for active adjustment of the surface element may be formed, for. B. threaded rods and worm drive o. Ä. Be used to the surface element 24 to hold in a first predetermined position or to move to a second predetermined position. Of course, corresponding pumps, compressors or drives must be provided for the operation of these actuators, which in turn are not shown in this figure for the sake of clarity.

Ebenso kann wiederum die Windlast erfasst werden, die auf das Flächenelement 24 einwirkt und abhängig von dieser erfassten Windlast kann das Flächenelement 24 um die Schwenkachse herum geschwenkt werden, um eine für die momentanen Betriebsbedingungen optimale Einstellung vorzunehmen.Likewise, in turn, the wind load can be detected on the surface element 24 acts and depending on this detected wind load, the surface element 24 be pivoted about the pivot axis to make an optimal for the current operating conditions setting.

7 zeigt eine fünfte Ausführungsform der Erfindung. In dieser fünften Ausführungsform ist das Flächenelement 24 anstelle einer schwenkbaren Anlenkung an der Rückseite des vorderen Bereiches 11 auf einer um ihre eigene Längsachse drehbaren Schwenkachse 22 angeordnet. In der in 7 gezeigten Position verlängert das Flächenelement 24 wiederum die aerodynamisch wirksame Oberfläche des Rotorblattes 10. 7 shows a fifth embodiment of the invention. In this fifth embodiment, the surface element is 24 instead of a hinged linkage at the back of the front section 11 on a pivotable axis about its own longitudinal axis 22 arranged. In the in 7 position shown extends the surface element 24 again the aerodynamically effective surface of the rotor blade 10 ,

Zur Verringerung dieser Oberfläche wird nun die Schwenkachse 22 mit dem daran befestigten Flächenelement 24 um ihre Längsachse derart gedreht, dass sich das äußere Ende des Flächenelementes 24 in einer der beiden durch den Doppelpfeil gezeigten Richtungen bewegt. Dies führt wiederum zu einer Verringerung der aerodynamisch wirksamen Oberfläche des Rotorblattes 10 und damit einhergehend zu einer Veränderung der Windlast auf das Rotorblatt 10 und alle nachfolgenden Komponenten der Windenergieanlage.To reduce this surface is now the pivot axis 22 with the surface element attached thereto 24 rotated about its longitudinal axis such that the outer end of the surface element 24 moved in one of the two directions shown by the double arrow. This in turn leads to a reduction of the aerodynamically effective surface of the rotor blade 10 and concomitantly to a change in the wind load on the rotor blade 10 and all subsequent components of the wind turbine.

Eine Variante der in 7 gezeigten Ausführungsform ist in den 8a und 8b dargestellt. Dabei ist das in 7 mit 24 bezeichnete Flächenelement in 8a in drei lamellenartige Elemente 26 aufgeteilt. Diese sind in 8a absichtlich mit einem Abstand dargestellt, um diese Aufteilung zu verdeutlichen. In einer tatsächlichen Ausführungsform sind diese drei Elemente natürlich so angeordnet, dass sie eine möglichst geschlossene Fläche bilden, die wiederum möglichst glatt an den vorderen Bereich 11 des Rotorblattes 10 anschließt.A variant of in 7 shown embodiment is in the 8a and 8b shown. It is in 7 With 24 designated surface element in 8a in three lamellar elements 26 divided up. These are in 8a intentionally shown at a distance to illustrate this division. In an actual embodiment, these three elements are of course arranged so that they form a closed surface as possible, which in turn as smooth as possible to the front area 11 of the rotor blade 10 followed.

Jede der Lamellen 26 ist auf einer eigenen Schwenkachse angeordnet. Jede dieser Schwenkachsen 28 ist um ihre eigene Längsachse drehbar und gestattet so durch ein Drehen der Schwenkachse 28 um die Längsachse ein Verschwenken der Lamellen 26.Each of the slats 26 is arranged on a separate pivot axis. Each of these swivel axes 28 is rotatable about its own longitudinal axis and thus allows by rotating the pivot axis 28 around the longitudinal axis, a pivoting of the slats 26 ,

8b zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung in der Situation, in welcher diese Lamellen so geschwenkt sind, dass die aerodynamisch wirksame Oberfläche des Rotorblattes 10 verringert ist. Dabei sind die Lamellen 26 in den Strömungsschatten des vorderen Bereiches 11 geschwenkt. Dadurch wirken sie einerseits nicht mehr als Rotorblatt-Oberfläche, sind andererseits aber auch dem Angriff des Windes entzogen und damit keinen erhöhten Belastungen ausgesetzt. 8b shows the device according to the invention in the situation in which these lamellae are pivoted so that the aerodynamically effective surface of the rotor blade 10 is reduced. Here are the slats 26 in the flow shadows of the front area 11 pivoted. As a result, on the one hand they no longer act as a rotor blade surface, but on the other hand are also deprived of the wind and thus not exposed to increased loads.

Eine solche Anordnung wird erreicht, indem neben einer Drehung der Schwenkachsen 28 um ihre Längsachsen außerdem der Abstand zwischen der in der Figur linken Schwenkachse 28 und dem vorderen Bereich 11 des Rotorblattes 10 einerseits und zwischen den Schwenkachsen 28 untereinander andererseits verringert wird.Such an arrangement is achieved by, in addition to a rotation of the pivot axes 28 about their longitudinal axes also the distance between the left in the figure pivot axis 28 and the front area 11 of the rotor blade 10 on the one hand and between the swivel axes 28 on the other hand is reduced.

Sofern in den Figuren nur eine Verlängerung der Saugseite der Oberfläche dargestellt ist, kann natürlich alternativ oder ergänzend die Oberfläche der Druckseite entsprechend verändert werden.If only an extension of the suction side of the surface is shown in the figures, the surface of the pressure side can, of course, alternatively or additionally be changed accordingly.

Wird eine Windenergieanlage mit den vorbeschriebenen Rotorblättern ausgestattet, so ist es möglich, dass bei Auftreten einer Extremwind-Situation nicht nur die große Windstärke festgestellt wird, was mittels Windgeschwindigkeitsmessgeräten erfolgen kann, sondern dass auch durch eine entsprechende Steuerung die Größe der Oberfläche des Rotorblattes dann deutlich verringert wird. Wie in 1 und 2 zu erkennen, ist beispielsweise die Fläche des Rotorblattes nach 1 um mehr als 10% größer als die Oberfläche des Rotorblattes nach 2. Während die Normalgröße des Rotorblattes im Nennbetrieb der Windenergieanlage eingestellt wird, beispielsweise bei einer Windgeschwindigkeit im Bereich von 2–20 m/s Windgeschwindigkeit, kann die Oberflächengröße bei einer Windgeschwindigkeit von oberhalb von 20 m/s verringert werden, so dass die Oberflächengröße deutlich – wie in 2 dargestellt – abnimmt.If a wind turbine equipped with the above rotor blades, so it is possible that when extreme wind situation occurs not only the large wind speed is determined, which can be done by means of wind speed gauges, but that by an appropriate control the size of the surface of the rotor blade then clear is reduced. As in 1 and 2 to recognize, for example, the surface of the rotor blade after 1 by more than 10% larger than the surface of the rotor blade after 2 , While the normal size of the rotor blade is set in the nominal operation of the wind turbine, for example at a wind speed in the range of 2-20 m / s wind speed, the surface size at a wind speed of above 20 m / s can be reduced, so that the surface size significantly - in 2 shown - decreases.

Die Steuerung ist bevorzugt computergestützt und sorgt im Bedarfsfall für die jeweils optimal eingestellte Oberflächengröße des Rotorblattes.The control is preferably computer-aided and, if necessary, ensures the respectively optimally set surface size of the rotor blade.

Claims (14)

Rotorblatt einer Windenergieanlage, wobei das Rotorblatt (10) eine bestimmte Fläche, die im Betrieb der Windenergieanlage dem Wind ausgesetzt ist und Mittel zur Veränderung der Größe der Fläche des Rotorblatts (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Veränderung der Größe der Fläche des Rotorblatts (10) im Bereich der Rotorblattwurzel (12) bzw dem rotorblattwurzelnahen Teil angeordnet sind.Rotor blade of a wind turbine, wherein the rotor blade ( 10 ) a certain area which is exposed to the wind during operation of the wind turbine and means for changing the size of the surface of the rotor blade ( 10 ), characterized in that the means for changing the size of the surface of the rotor blade ( 10 ) in the area of the rotor blade root ( 12 ) or the rotor blade root near part are arranged. Rotorblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt eine erste Tragstruktur und eine diese erste Tragstruktur umhüllende, aerodynamisch günstig ausgebildete Oberfläche aufweist, wobei die Größe der Oberfläche des Rotorblattes bei Extremwind-Situationen und/oder beim Transport in bestimmten Abschnitten des Rotorblattes deutlich geringer ist als bei dem Normalbetrieb des Rotorblattes und wobei die Mittel zur Veränderung der Größe der Oberfläche des Rotorblattes so ausgebildet sind, dass mit ihnen der Querschnitt des Rotorblattes veränderbar, verformbar und/oder bewegbar ist.Rotor blade according to claim 1, characterized in that the rotor blade has a first support structure and a first supporting structure enveloping aerodynamically designed surface, wherein the size of the surface of the rotor blade in extreme wind situations and / or during transport in certain sections of the rotor blade significantly lower is than in the normal operation of the rotor blade and wherein the means for changing the size of the surface of the rotor blade are formed so that with them the cross section of the rotor blade is changeable, deformable and / or movable. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Veränderung der Größe der Oberfläche durch einen verformbaren Teil der Oberfläche gebildet werden, welcher Teil eines geschlossenen Behälters (16) ist.Rotor blade according to one of claims 1 or 2, characterized in that the means for varying the size of the surface are constituted by a deformable part of the surface forming part of a closed container ( 16 ). Rotorblatt nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Veränderung der Größe der Oberfläche durch eine an sich und/oder in sich bewegbare zweite Tragstruktur in einem vorgegebenen Bereich des Rotorblattes gebildet werden.Rotor blade according to one of claims 1, 2 or 3, characterized in that the means for changing the size of the surface are formed by a per se and / or in itself movable second support structure in a predetermined region of the rotor blade. Rotorblatt nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch eine wenigstens punktweise Befestigung eines verformbaren Materials (18) an vorgegebenen Stellen der zweiten Tragstruktur (30).Rotor blade according to Claim 4, characterized by at least point-wise attachment of a deformable material ( 18 ) at predetermined locations of the second support structure ( 30 ). Rotorblatt nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein verformbares Material (18) mit einer Seite an einem drehbaren Wickelkern (21) befestigt ist.Rotor blade according to claim 4, characterized in that a deformable material ( 18 ) with one side on a rotatable winding core ( 21 ) is attached. Rotorblatt nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch wenigstens eine um die eigene Längsachse schwenkbare Tragschiene, wobei an jeder Tragschiene ein flächenartiges Element (24) angeordnet ist.Rotor blade according to claim 4, characterized by at least one support rail which can be pivoted about its own longitudinal axis, wherein a planar element (11) is mounted on each support rail. 24 ) is arranged. Rotorblatt nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch mehrere um die eigene Längsachse schwenkbare Tragschienen und an den Tragschienen angeordnete, flächenartige Elemente, wobei der Abstand zwischen den Tragschienen in radialer Richtung veränderbar ist.Rotor blade according to claim 7, characterized by a plurality of support rails pivotable about its own longitudinal axis and planar elements arranged on the support rails, wherein the distance between the support rails can be changed in the radial direction. Rotorblatt nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch ein Flächenelement (24), welches an der ersten Tragstruktur einseitig schwenkbar angelenkt ist.Rotor blade according to claim 4, characterized by a surface element ( 24 ), which is articulated on one side pivotally on the first support structure. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen in Richtung der Tiefe des Rotorblattes (10) bewegbaren Teil der Oberfläche.Rotor blade according to one of claims 1 or 2, characterized by a in the direction of the depth of the rotor blade ( 10 ) movable part of the surface. Rotorblatt nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Mittel zur Veränderung der Größe der Oberfläche insbesondere der Teil der Oberfläche des Rotorblattes verändert werden kann, welcher im Bereich der Rotorblattwurzel bzw. dem Rotorblatt nahen Teil liegt.Rotor blade according to one of the preceding claims, characterized in that in particular the part of the surface of the rotor blade can be changed by the means for changing the size of the surface, which is in the region of the rotor blade root or the rotor blade near part. Windenergieanlage mit wenigstens einem Rotorblatt nach einem der vorstehenden Ansprüche.Wind energy plant with at least one rotor blade according to one of the preceding claims. Windenergieanlage nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerung vorgesehen ist, durch die die Mittel zur Veränderung der Größe der Oberfläche eingestellt werden.Wind energy plant according to claim 12, characterized in that a control is provided by which the means for changing the size of the surface are adjusted. Windenergieanlage nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel ausgebildet sind, mittels denen eine Extremwind-Situation erfassbar ist und dass diese Mittel der Steuerung der Mittel zur Veränderung der Größe der Oberfläche gekoppelt sind und dass bei einer Extremwind-Situation, z. B. bei einer Windstärke von mehr als 20 m/s die Größe der Oberfläche des Rotorblattes oder der Rotorblätter geringer ist als bei einer Windgeschwindigkeit unterhalb von 20 m/s.Wind energy plant according to claim 13, characterized in that means are formed by means of which an extreme wind situation can be detected and that these means of controlling the means for changing the size of the surface are coupled and that in an extreme wind situation, for. B. at a wind force of more than 20 m / s, the size of the surface of the rotor blade or the rotor blades is lower than at a wind speed below 20 m / s.
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