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KR101345711B1 - Wind power generator - Google Patents

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KR101345711B1
KR101345711B1 KR1020120075622A KR20120075622A KR101345711B1 KR 101345711 B1 KR101345711 B1 KR 101345711B1 KR 1020120075622 A KR1020120075622 A KR 1020120075622A KR 20120075622 A KR20120075622 A KR 20120075622A KR 101345711 B1 KR101345711 B1 KR 101345711B1
Authority
KR
South Korea
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reinforcing member
coupled
inner ring
support
rotor blade
Prior art date
Application number
KR1020120075622A
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Korean (ko)
Inventor
김윤
한스- 게오르그 헤르만 뵈메케
고희상
전춘식
Original Assignee
삼성중공업 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0691Rotors characterised by their construction elements of the hub
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Abstract

A wind power generator is disclosed. The wind power generator according to an embodiment of the present invention includes a rotor hub and a rotor blade coupled to the rotor hub. The wind power generator includes: a pitch bearing having an external wheel coupled on one side of the rotor hub and an internal wheel coupled on the inner circumferential surface of the external wheel to be rotatable and to which the root part of the rotor blade is coupled; and a reinforced member for preventing the internal wheel from being deformed in the radial direction of the internal wheel. A supporting part protruding toward the inner side of the internal wheel is formed on the inner circumferential surface of the internal wheel. The reinforced member is supported by coupled to the supporting part.

Description

풍력 발전기{WIND POWER GENERATOR}WIND POWER GENERATOR {WIND POWER GENERATOR}

본 발명은 풍력 발전기에 관한 것이다.The present invention relates to a wind power generator.

풍력 발전은 자연 에너지인 풍력을 이용하여 전력을 생산하는 것으로 기존의 화석 연료를 이용한 발전 방식과는 달리 공해가 발생하지 않는 전력 생산 방식이다.Wind power is generated by using wind, which is natural energy, and is a power generation method that does not generate pollution, unlike conventional power generation methods using fossil fuels.

풍력 발전기는 풍력에 의해 회전되는 로터(rotor)와, 로터에 연결되어 회전 운동을 전달하는 드라이브 트레인(저속축, 증속기, 고속축)과 이의 후단에 연결된 발전기, 상기 기기들이 설치되는 나셀(nacelle) 및 나셀을 지지하는 타워(tower)로 구성될 수 있다.The wind generator includes a rotor that is rotated by wind, a drive train connected to the rotor (slow speed, gearbox, high speed shaft), a generator connected to the rear end thereof, and a nacelle in which the devices are installed. ) And a tower supporting the nacelle.

일반적으로, 로터는 로터 허브 및 로터 블레이드로 구성되며, 효율적인 전력 생산을 위하여 바람의 변화에 따라 로터 블레이드의 피치 각도를 조절할 수 있다.In general, the rotor is composed of a rotor hub and rotor blades, and can adjust the pitch angle of the rotor blades according to the change of wind for efficient power production.

이에 따라, 풍력 발전기의 로터에는 로터 허브에 설치되어 로터 블레이드를 회전 가능하게 지지하는 피치 베어링이 구비될 수 있다.Accordingly, the rotor of the wind generator may be provided with a pitch bearing installed in the rotor hub to rotatably support the rotor blades.

그런데, 피치 베어링은 상대적으로 큰 직경에 비해 얇은 두께로 형성된다. 따라서 피치 베어링에서 타원변형(ovalization)과 같은 피치 베어링의 반경 방향의 변형이 발생하여 피치 베어링의 피로 수명이 낮아지는 문제가 있다.By the way, the pitch bearing is formed with a thin thickness compared with a relatively large diameter. Therefore, there is a problem that the fatigue life of the pitch bearing is lowered due to the radial deformation of the pitch bearing such as ovalization in the pitch bearing.

나아가 피치 베어링이 결합되는 로터 블레이드의 루트 부분에서 타원변형(ovalization)과 같은 변형이 발생하여 로터 블레이드의 피로 수명이 낮아지는 문제가 발생한다.Furthermore, a deformation such as ovalization occurs at the root portion of the rotor blade to which the pitch bearing is coupled, thereby causing a problem of low fatigue life of the rotor blade.

본 발명의 실시예는, 피치 베어링의 변형을 방지하는 풍력 발전기를 제공하고자 한다.An embodiment of the present invention is to provide a wind generator that prevents deformation of the pitch bearing.

또한, 로터 블레이드 루트 부분의 변형을 방지하는 풍력 발전기를 제공하고자 한다.Another object is to provide a wind generator that prevents deformation of the rotor blade root portion.

본 발명의 일 측면에 따르면, 로터 허브와 상기 로터 허브에 결합되는 로터 블레이드를 포함하는 풍력 발전기에 있어서, 상기 로터 허브의 일측에 결합되는 외륜과, 상기 외륜의 내주면 상에 회전 가능하게 결합되되 상기 로터 블레이드의 루트부가 결합되는 내륜을 포함하는 피치 베어링; 및 상기 내륜이 상기 내륜의 반경 방향으로 변형되는 것을 방지하기 위한 보강부재를 포함하고, 상기 내륜의 내주면에 상기 내륜의 내측을 향하여 돌출된 지지부가 형성되고, 상기 보강부재는 상기 지지부에 결합되어 지지되는, 풍력 발전기가 제공된다.According to an aspect of the present invention, a wind turbine including a rotor hub and a rotor blade coupled to the rotor hub, the outer ring coupled to one side of the rotor hub, rotatably coupled on the inner circumferential surface of the outer ring A pitch bearing including an inner ring to which the root portion of the rotor blade is coupled; And a reinforcing member for preventing the inner ring from being deformed in the radial direction of the inner ring, and a supporting part protruding toward the inner side of the inner ring is formed on an inner circumferential surface of the inner ring, and the reinforcing member is coupled to the supporting part to be supported. There is provided a wind generator.

이때, 상기 보강부재는 링 또는 판 형상으로 이루어질 수 있다.In this case, the reinforcing member may be formed in a ring or plate shape.

한편, 상기 로터 허브를 향하는 상기 보강부재의 일면에는 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기가 마련되고, 상기 로터 블레이드를 향하는 상기 지지부의 일면에는 상기 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기와 대응하는 지지 돌기 또는 지지 요홈이 마련될 수 있다.On the other hand, one surface of the reinforcing member facing the rotor hub is provided with a reinforcing member groove or reinforcing member projections, and one surface of the support portion facing the rotor blades has a supporting projection or support groove corresponding to the reinforcing member groove or reinforcing member protrusion Can be prepared.

이때, 상기 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기는 복수이고, 상기 복수의 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기는 상기 내륜의 반경 방향으로 상호 이격되어 배치되며, 상기 지지 돌기 또는 지지 요홈은 복수이고, 상기 복수의 지지 요홈 또는 지지 돌기는 상기 내륜의 반경 방향으로 상호 이격되어 배치될 수 있다.In this case, the reinforcing member grooves or reinforcing member protrusions are plural, and the plurality of reinforcing member grooves or reinforcing member protrusions are disposed to be spaced apart from each other in the radial direction of the inner ring, and the supporting protrusions or the supporting grooves are plural, The support recesses or the support protrusions may be spaced apart from each other in the radial direction of the inner ring.

한편, 상기 보강부재 및 상기 지지부는 상기 내륜의 회전축 방향으로 상기 보강부재를 관통하는 볼트에 의해 상호 결합될 수 있다.On the other hand, the reinforcing member and the support portion may be mutually coupled by a bolt passing through the reinforcing member in the direction of the rotation axis of the inner ring.

한편, 상기 지지부에 결합된 상기 보강부재의 일부는 상기 로터 블레이드의 루트부에 형성된 중공부에 삽입될 수 있다.On the other hand, a part of the reinforcing member coupled to the support portion may be inserted into the hollow portion formed in the root portion of the rotor blade.

이때, 상기 로터 블레이드를 향하는 상기 보강부재의 일면의 가장자리부는 모따기 가공될 수 있다.In this case, an edge portion of one surface of the reinforcing member facing the rotor blade may be chamfered.

본 발명의 실시예에 따르면 보강부재가 피치 베어링의 내륜의 내주면에 마련된 지지부와 결합함으로써, 피치 베어링, 특히 내륜의 반경 방향의 변형을 방지하고, 피치 베어링의 피로 수명을 높일 수 있다.According to the embodiment of the present invention, the reinforcing member is engaged with the support provided on the inner circumferential surface of the inner ring of the pitch bearing, thereby preventing the radial deformation of the pitch bearing, especially the inner ring, and increasing the fatigue life of the pitch bearing.

또한, 보강부재가 피치 베어링의 반경 방향의 변형을 방지함으로써 피치 베어링의 내륜과 결합된 로터 블레이드의 루트부의 변형을 방지할 수 있다.In addition, the reinforcing member can prevent the deformation of the root portion of the rotor blade coupled with the inner ring of the pitch bearing by preventing the deformation of the radial direction of the pitch bearing.

또한, 보강부재의 일부가 로터 블레이드의 루트부의 중공부에 삽입됨으로써, 로터 블레이드의 루트부의 변형을 방지하고, 피로수명을 높일 수 있다.In addition, part of the reinforcing member is inserted into the hollow portion of the root portion of the rotor blade, thereby preventing deformation of the root portion of the rotor blade and increasing fatigue life.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 풍력 발전기의 사시도이고,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 풍력 발전기의 일부 분해도이고,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 풍력 발전기의 로터 블레이드와 로터 허브의 결합 부위를 확대한 단면도이고,
도 4는 도 3의 A 부분을 확대한 도면으로 보강부재와 지지부가 분리된 상태를 나타낸다.
1 is a perspective view of a wind generator according to an embodiment of the present invention,
2 is a partial exploded view of a wind generator according to an embodiment of the present invention,
3 is an enlarged cross-sectional view of a coupling portion of a rotor blade and a rotor hub of a wind generator according to an embodiment of the present invention;
4 is an enlarged view of a portion A of FIG. 3 and illustrates a state in which a reinforcing member and a support are separated.

본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.The present invention is capable of various modifications and various embodiments, and specific embodiments are illustrated and described in the drawings. It is to be understood, however, that the invention is not to be limited to the specific embodiments, but includes all modifications, equivalents, and alternatives falling within the spirit and scope of the invention. DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

이하, 본 발명의 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Referring to the accompanying drawings, the same or corresponding components are denoted by the same reference numerals, do.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 풍력 발전기의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 풍력 발전기의 일부 분해도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 풍력 발전기의 로터 블레이드와 로터 허브의 결합 부위를 확대한 단면도이다.1 is a perspective view of a wind generator according to an embodiment of the present invention, Figure 2 is a partially exploded view of a wind generator according to an embodiment of the present invention, Figure 3 is a rotor of the wind generator according to an embodiment of the present invention An enlarged cross-sectional view of the coupling portion of the blade and the rotor hub.

도 1 내지 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 풍력 발전기(10)는 로터 허브(100)와, 로터 블레이드(200)와, 피치 베어링(300)과, 보강부재(400)를 포함한다.1 to 3, the wind generator 10 according to the present embodiment includes a rotor hub 100, a rotor blade 200, a pitch bearing 300, and a reinforcing member 400.

로터 허브(100)는 나셀(500)에 회전 가능하게 설치되고, 나셀(500)은 타워(600)에 지지될 수 있다.The rotor hub 100 may be rotatably installed in the nacelle 500, and the nacelle 500 may be supported by the tower 600.

로터 허브(100)에는 복수의 로터 블레이드(200)가 결합될 수 있다. 로터 블레이드(200)는 로터 허브(100)에 결합되는 루트(root)부에서 끝단의 팁(tip)부로 갈수록 그 단면이 원형에서 에어포일(airfoil) 형상으로 형성될 수 있으나 이에 국한되지 않는다.A plurality of rotor blades 200 may be coupled to the rotor hub 100. The rotor blade 200 may be formed in an airfoil shape in a circular shape from the root portion coupled to the rotor hub 100 to the tip portion of the end, but is not limited thereto.

바람에 의해 로터 블레이드(200)에 양력이 발생하면 로터 허브(100)가 회전하고, 로터 허브(100)의 회전력이 나셀(500) 내부에 배치된 발전기(미도시)에 전달되어 전력이 생산된다.When lift force is generated in the rotor blades 200 by the wind, the rotor hub 100 rotates, and the rotational force of the rotor hub 100 is transmitted to a generator (not shown) disposed inside the nacelle 500 to produce power. .

바람의 변화에 따른 효율적인 전력 생산을 위하여, 로터 블레이드(200)는 로터 허브(100)에 대하여 상대적으로 회전이 가능하도록 로터 허브(100)에 설치되는데, 도 1에서 도시된 화살표 방향으로 로터 블레이드(200)가 회전함으로써, 피치(pitch) 각도를 조절할 수 있다.For efficient power production according to the change of wind, the rotor blade 200 is installed in the rotor hub 100 to be rotated relative to the rotor hub 100, the rotor blade (in the direction of the arrow shown in FIG. As the 200 is rotated, the pitch angle can be adjusted.

피치 각도를 조절하기 위해, 로터 블레이드(200)와 로터 허브(100) 사이에 피치 베어링(300)이 개재된다.In order to adjust the pitch angle, the pitch bearing 300 is interposed between the rotor blade 200 and the rotor hub 100.

도 3을 참조하면, 피치 베어링(300)은 외륜(320) 및 외륜(320)의 내주면 상에 회전 가능하게 결합되는 내륜(340)을 포함한다.Referring to FIG. 3, the pitch bearing 300 includes an outer ring 320 and an inner ring 340 rotatably coupled to an inner circumferential surface of the outer ring 320.

외륜(320)은 링 형태로 형성되며, 로터 허브(100)의 일측에 결합될 수 있다.The outer ring 320 is formed in a ring shape and may be coupled to one side of the rotor hub 100.

외륜(320)에는 복수 개의 결합 홀(321)이 형성될 수 있다. 외륜(320)은 결합 수단(325)에 의해 로터 허브(100)의 일측에 결합될 수 있다. 결합 수단(325)은 결합 홀(321)을 관통하는 스터드 볼트(326) 및 스터드 볼트(326)와 결합되는 너트(327)를 포함할 수 있으나, 이에 국한되지 않는다.A plurality of coupling holes 321 may be formed in the outer ring 320. The outer ring 320 may be coupled to one side of the rotor hub 100 by the coupling means 325. The coupling means 325 may include, but is not limited to, a stud bolt 326 passing through the coupling hole 321 and a nut 327 coupled with the stud bolt 326.

내륜(340)은 외륜(320)에 대해 회전 가능하게 결합된다. 이 경우, 외륜(320)과 내륜(340) 사이에는 예를 들어 볼(330)과 같은 회전 부재가 개재될 수 있다.The inner ring 340 is rotatably coupled to the outer ring 320. In this case, a rotation member such as, for example, a ball 330 may be interposed between the outer ring 320 and the inner ring 340.

내륜(340)은 외륜(320)과 동심(同心)을 가지는 링 형태로 형성되며, 로터 블레이드(200)의 루트부에 결합될 수 있다.The inner ring 340 is formed in a ring shape having concentricity with the outer ring 320, and may be coupled to the root portion of the rotor blade 200.

내륜(340)에는 복수 개의 결합 홀(341)이 형성될 수 있다. 내륜(340)은 결합 수단(345)에 의해 로터 블레이드(200)의 루트부와 결합될 수 있다. 결합 수단(345)는 결합 홀(341)을 관통하는 스터드 볼트(346) 및 스터드 볼트(346)와 결합되는 너트(347)을 포함할 수 있으나 이에 국한되지 않는다.A plurality of coupling holes 341 may be formed in the inner ring 340. The inner ring 340 may be coupled to the root portion of the rotor blade 200 by the coupling means 345. The coupling means 345 may include, but is not limited to, a stud bolt 346 passing through the coupling hole 341 and a nut 347 coupled with the stud bolt 346.

스터드 볼트(346)는 로터 블레이드(200)의 루트부에 미리 설치된 상태에서 내륜(340)에 형성된 결합 홀(341)을 관통하여 너트(347)와 결합될 수 있다.The stud bolt 346 may be coupled to the nut 347 through the coupling hole 341 formed in the inner ring 340 in a state of being pre-installed in the root portion of the rotor blade 200.

내륜(340)의 내주면에는 기어 톱니(342)가 형성될 수 있다.Gear teeth 342 may be formed on the inner circumferential surface of the inner ring 340.

기어 톱니(324)는 도 3에 도시된 바와 같이 내륜(340)의 내주면 중 로터 허브(100)에 가까운 측부에 형성될 수 있다.As shown in FIG. 3, the gear tooth 324 may be formed at a side of the inner circumferential surface of the inner ring 340 that is close to the rotor hub 100.

로터 블레이드(200)를 로터 허브(100)에 대해 회전시키기 위해 구동 모듈(미도시)이 사용될 수 있다.A drive module (not shown) can be used to rotate the rotor blades 200 relative to the rotor hub 100.

구동 모듈은 구동 모터(미도시)와 구동 기어(미도시)를 포함할 수 있다. 구동 모터는 로터 허브(100)의 일측에 배치될 수 있고, 구동 모터의 모터축에는 내륜(340)의 내주면에 형성된 기어 톱니(342)와 맞물리는 구동 기어가 결합될 수 있다.The drive module may include a drive motor (not shown) and a drive gear (not shown). The driving motor may be disposed on one side of the rotor hub 100, and a driving gear engaged with the gear teeth 342 formed on the inner circumferential surface of the inner ring 340 may be coupled to the motor shaft of the driving motor.

구동 모터가 회전하면 기어 톱니(342)와 맞물리는 구동 기어가 회전함으로써, 내륜(340)이 외륜(320)에 대해 회전할 수 있다.When the drive motor rotates, the drive gear meshing with the gear teeth 342 rotates, so that the inner ring 340 can rotate relative to the outer ring 320.

내륜(340)의 내주면에는 후술하는 보강부재(400)와 결합하는 지지부(360)가 형성될 수 있다. 지지부(360)는 내륜(340)의 내측을 향하여 돌출된다.The inner circumferential surface of the inner ring 340 may be formed with a support portion 360 to be coupled to the reinforcing member 400 to be described later. The support part 360 protrudes toward the inner side of the inner ring 340.

지지부(360)는 내륜(340)과 일체로 제작되거나 별도로 제작되어 내륜(340)의 내주면에 설치될 수 있다.The support 360 may be manufactured integrally with the inner ring 340 or may be manufactured separately and installed on the inner circumferential surface of the inner ring 340.

지지부(360)는 도 3에 도시된 바와 같이 내륜(340)의 내주면 중 기어 톱니(324)가 형성되지 않은 영역에 위치할 수 있다.As shown in FIG. 3, the support part 360 may be located in an area where the gear teeth 324 are not formed among the inner circumferential surfaces of the inner ring 340.

내륜(340)의 내주면에 형성된 지지부(360)에 보강부재(400)가 결합된다.The reinforcing member 400 is coupled to the support part 360 formed on the inner circumferential surface of the inner ring 340.

보강부재(400)는 피치 베어링(300), 특히 내륜(340)이 반경 방향으로 변형되지 않도록 피치 베어링(300)을 지지한다.The reinforcing member 400 supports the pitch bearing 300 such that the pitch bearing 300, in particular, the inner ring 340 is not deformed in the radial direction.

보강부재(400)는 링 또는 판 형상으로 이루어질 수 있다.The reinforcement member 400 may be formed in a ring or plate shape.

도 4는 도 3의 A 부분을 확대한 도면으로, 보강부재와 지지부가 분리된 상태를 나타낸다. 도 3 및 4를 참조하면, 로터 허브(100)를 향하는 보강부재(400)의 일면에는 보강부재 돌기(410)가 마련될 수 있다. 그리고 로터 블레이드(200)를 향하는 지지부(360)의 일면에는 보강부재 돌기(410)와 대응하는 지지 요홈(361)이 마련될 수 있다.4 is an enlarged view of a portion A of FIG. 3 and illustrates a state in which a reinforcing member and a support part are separated. 3 and 4, the reinforcing member protrusion 410 may be provided on one surface of the reinforcing member 400 facing the rotor hub 100. In addition, a support groove 361 corresponding to the reinforcing member protrusion 410 may be provided on one surface of the support part 360 facing the rotor blade 200.

보강부재 돌기(410)가 지지 요홈(361)에 삽입되면 보강부재(400)는 내륜(340)이 반경 방향으로 하중을 받을 때 내륜(340)을 반경 방향으로 지지함으로써, 내륜(340)이 반경 방향으로 압축 또는 팽창하는 것을 효과적으로 방지할 수 있고, 피치 베어링(300)의 피로 수명을 높일 수 있다.When the reinforcing member protrusion 410 is inserted into the support groove 361, the reinforcing member 400 supports the inner ring 340 in the radial direction when the inner ring 340 is loaded in the radial direction, so that the inner ring 340 has a radius. The compression or expansion in the direction can be effectively prevented, and the fatigue life of the pitch bearing 300 can be increased.

나아가 보강부재(400)가 피치 베어링(300)의 반경 방향 변형을 방지함으로써 피치 베어링의 내륜(340)과 결합된 로터 블레이드(200)의 루트부의 변형을 방지할 수 있다.Furthermore, the reinforcing member 400 may prevent the deformation of the root portion of the rotor blade 200 coupled with the inner ring 340 of the pitch bearing 300 by preventing the radial deformation of the pitch bearing 300.

보강부재 돌기(410)는 보강부재(400)의 가장자리에 위치할 수 있다. 보강부재 돌기(410)는 복수일 수 있고, 복수의 보강부재 돌기(410)는 내륜(340)의 반경 방향으로 상호 이격되어 배치될 수 있다.The reinforcing member protrusion 410 may be located at the edge of the reinforcing member 400. The reinforcing member protrusion 410 may be a plurality, and the plurality of reinforcing member protrusions 410 may be spaced apart from each other in the radial direction of the inner ring 340.

지지 요홈(361)은 보강부재 돌기(410)의 개수에 대응하여 복수일 수 있고, 복수의 지지 요홈(361)은 내륜(340)의 반경 방향으로 상호 이격되어 배치될 수 있다.The support grooves 361 may be plural in correspondence with the number of the reinforcing member protrusions 410, and the plurality of support grooves 361 may be spaced apart from each other in the radial direction of the inner ring 340.

본 실시예에 따르면, 보강부재(400)와 지지부(360)의 결합은 보강부재(400)에 마련된 보강부재 돌기(410)와 지지부(360)에 마련된 지지 요홈(361)에 의해 이루어진다.According to the present embodiment, the reinforcing member 400 and the support 360 are coupled by the reinforcing member protrusion 410 provided in the reinforcing member 400 and the supporting recess 361 provided in the supporting part 360.

그러나 이는 예시에 불과하고 보강부재(400)에 마련된 보강부재 요홈과 지지부(360)에 마련된 지지 돌기에 의해 보강부재 및 지지부의 결합이 이루어질 수 있음은 물론이다.However, this is only an example, and the reinforcing member recesses provided in the reinforcing member 400 and the supporting protrusions provided in the supporting part 360 may be combined with the reinforcing member and the supporting part.

보강부재(400)와 지지부(360)는 보강부재(400)를 내륜(340)의 회전축(R) 방향으로 관통하는 볼트(430)에 의해 상호 결합될 수 있다. 이 경우, 보강부재(400)와 지지부(360)는 효과적으로 결합할 수 있다.The reinforcing member 400 and the support 360 may be coupled to each other by a bolt 430 penetrating the reinforcing member 400 in the direction of the rotation axis R of the inner ring 340. In this case, the reinforcing member 400 and the support 360 may be effectively coupled.

도 3을 참조하면, 내륜(340)과 결합하는 로터 블레이드(200)의 루트부에는 중공부(250)가 형성될 수 있다. 보강부재(400)의 일부는 로터 블레이드(200)의 루트부의 중공부(250)에 삽입될 수 있다. 이 경우, 보강부재(400)의 외주면은 중공부(250)의 내측면에 접할 수 있다.Referring to FIG. 3, a hollow portion 250 may be formed at a root portion of the rotor blade 200 that is coupled to the inner ring 340. A portion of the reinforcing member 400 may be inserted into the hollow portion 250 of the root portion of the rotor blade 200. In this case, the outer circumferential surface of the reinforcing member 400 may contact the inner surface of the hollow part 250.

이와 같은 보강 부재(400)는 로터 블레이드(200)의 루트부를 보강하여 내륜(400)의 반경 방향으로 변형되는 것을 방지할 수 있고, 로터 블레이드(200)의 루트부의 피로수명을 높일 수 있다.The reinforcing member 400 may reinforce the root portion of the rotor blade 200 to prevent deformation in the radial direction of the inner ring 400, and increase the fatigue life of the root portion of the rotor blade 200.

로터 블레이드(200)를 향하는 보강부재(400)의 일면의 가장자리부는 도 4에서 알 수 있는 바와 같이 모따기 가공될 수 있다. 이 경우, 보강부재(400)가 내륜(340)의 내주면에 마련된 지지부(360)와 결합된 후 로터 블레이드(200)가 내륜(340)에 결합될 때 보강부재(400)가 로터 블레이드(200)의 루트부의 내측으로 쉽게 삽입될 수 있다.An edge portion of one surface of the reinforcing member 400 facing the rotor blade 200 may be chamfered as shown in FIG. 4. In this case, when the rotor blade 200 is coupled to the inner ring 340 after the reinforcing member 400 is coupled to the support part 360 provided on the inner circumferential surface of the inner ring 340, the reinforcing member 400 is the rotor blade 200. It can be easily inserted into the inside of the root portion of the.

이상, 본 발명의 실시예들에 대하여 설명하였으나, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있을 것이며, 이 또한 본 발명의 권리범위 내에 포함된다고 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, many modifications and changes may be made by those skilled in the art without departing from the spirit and scope of the invention as defined in the appended claims. The present invention can be variously modified and changed by those skilled in the art, and it is also within the scope of the present invention.

10 : 풍력 발전기 100 : 로터 허브
200 : 로터 블레이드 300 : 피치 베어링
320 : 외륜 340 : 내륜
360 : 지지부 400 : 보강부재
500 : 나셀 600 : 타워
10: wind generator 100: rotor hub
200: rotor blade 300: pitch bearing
320: outer ring 340: inner ring
360: support 400: reinforcing member
500: Nacelle 600: Tower

Claims (7)

로터 허브와 상기 로터 허브에 결합되는 로터 블레이드를 포함하는 풍력 발전기에 있어서,
상기 로터 허브의 일측에 결합되는 외륜과, 상기 외륜의 내주면 상에 회전 가능하게 결합되되 상기 로터 블레이드의 루트부가 결합되는 내륜을 포함하는 피치 베어링; 및
상기 내륜이 상기 내륜의 반경 방향으로 변형되는 것을 방지하기 위한 보강부재를 포함하고,
상기 내륜의 내주면에 상기 내륜의 내측을 향하여 돌출된 지지부가 형성되고,
상기 보강부재는 상기 지지부에 결합되어 지지되는, 풍력 발전기.
In the wind generator comprising a rotor hub and a rotor blade coupled to the rotor hub,
A pitch bearing including an outer ring coupled to one side of the rotor hub, and an inner ring rotatably coupled on an inner circumferential surface of the outer ring, the root portion of the rotor blade being coupled; And
Reinforcing member for preventing the inner ring is deformed in the radial direction of the inner ring,
On the inner circumferential surface of the inner ring is formed a support projecting toward the inner side of the inner ring,
The reinforcing member is coupled to the support is supported, the wind generator.
제1항에 있어서,
상기 보강부재는 링 또는 판 형상으로 이루어진, 풍력 발전기.
The method of claim 1,
The reinforcing member is made of a ring or plate shape, wind generator.
제1항에 있어서,
상기 로터 허브를 향하는 상기 보강부재의 일면에는 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기가 마련되고,
상기 로터 블레이드를 향하는 상기 지지부의 일면에는 상기 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기와 대응하는 지지 돌기 또는 지지 요홈이 마련되는, 풍력 발전기.
The method of claim 1,
One surface of the reinforcing member facing the rotor hub is provided with a reinforcing member recess or reinforcing member protrusion,
One side of the support portion facing the rotor blade is provided with a support protrusion or support groove corresponding to the reinforcement member groove or reinforcement member protrusion, wind power generator.
제3항에 있어서,
상기 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기는 복수이고, 상기 복수의 보강부재 요홈 또는 보강부재 돌기는 상기 내륜의 반경 방향으로 상호 이격되어 배치되며,
상기 지지 돌기 또는 지지 요홈은 복수이고, 상기 복수의 지지 요홈 또는 지지 돌기는 상기 내륜의 반경 방향으로 상호 이격되어 배치되는, 풍력 발전기.
The method of claim 3,
The reinforcing member recesses or reinforcing member protrusions are plural, and the plurality of reinforcing member recesses or reinforcing member protrusions are spaced apart from each other in the radial direction of the inner ring,
The support protrusion or the support groove is a plurality, the plurality of support grooves or support projections are arranged spaced apart from each other in the radial direction of the inner ring.
제1항에 있어서,
상기 보강부재 및 상기 지지부는 상기 내륜의 회전축 방향으로 상기 보강부재를 관통하는 볼트에 의해 상호 결합되는, 풍력 발전기.
The method of claim 1,
The reinforcing member and the support are mutually coupled by a bolt passing through the reinforcing member in the direction of the axis of rotation of the inner ring, the wind generator.
제1항에 있어서,
상기 지지부에 결합된 상기 보강부재의 일부는 상기 로터 블레이드의 루트부에 형성된 중공부에 삽입되는, 풍력 발전기.
The method of claim 1,
A portion of the reinforcing member coupled to the support portion is inserted into the hollow portion formed in the root portion of the rotor blade, wind power generator.
제6항에 있어서,
상기 로터 블레이드를 향하는 상기 보강부재의 일면의 가장자리부는 모따기 가공되는, 풍력 발전기.
The method according to claim 6,
The edge portion of one side of the reinforcing member facing the rotor blade is chamfered, wind generator.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US20040240997A1 (en) 2001-08-25 2004-12-02 Aloys Wobben Lubrication of a pitch angle adjusting device of a rotor blade of a windmill

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