풍력 빌드하는 방법

하지만 아무것도 어느 한 풍력 터빈 공기, 또는 바람의 기계적 운동 에너지로 변환하는 에너지를 이용하고, 간단한 터빈 열린 공간에서 설정한이다. 역시 그것은 운동 에너지의 구현에 의해 작동하게 할 수 첨부된 항목을 가지거나 그것도이 에너지를 전기 에너지로 변환할 수있습니다. 풍차 기계, 펌프 및 기타 강제적인 작품으로 기계적 에너지가 직접 애플 리케이션의 풍력 터빈의 한 유형입니다.되면 에너지 생성을위한 전기를 사용하는 경우, 그것은 바람 발전기를 호출할 수있습니다.
중요한 매개 변수
- 가로 축 터빈 역학 축 순간 모난 순간 회전과 정신 회전 높이 타워의 번호 블레이드의 구현 회전수 제어 기법 Furling 브레이크 - 전기 및 기계 터빈의 크기 원자재
템포 설정하기
반면 풍력 터빈의 주요 장비로 타워와 블레이드 서버, 건물, 아주에, 부패, 변질과 오래 견딜 수있는 조건을 기준에 녹이를 구축하기 위해 최상의 원료를 선택하는 것이 중요하다. 는 로터 블레이드 서버가 정상적으로 이루어져있다 - GRP입니다 유리 강화 플라스틱, 에폭시 수지 매트릭스. 때때로 그들은 알루미늄 소재를 만들 수 있지만 GRP 최상의 대안이다.
그러나, 원시적인 시간, 캔버스와 나무 소재에 이전 구성 요소로 사용 로터 블레이드 였지만 그들은 공기 역학 친화적 방법에 부족했다.
축 및 항공 역학
축 두 가지 유형, 즉 수평 및 수직 축 터빈 터빈 축이 될 수있습니다. 그러나, 가로 축 대부분의 애플 리케이션에서 널리 사용되고있다.
타워 높이
그것을 분명하고 덜으로 드래그 저항 때문에 덜 알려져있다 높은 고도에서 낮은 밀도를 가진 입자 오염의 추가, 타워가 높은 고도에서 할 수있습니다. 탑의 높이가 더 정상적 풍통 안정과 강도에 대한 블레이드의 2-3 배 정도의 길이이다.
블레이드의 백작
업무 효율성의 성격에 따라, 따라, 작품의 규모와 예산 처리 능력, 신뢰성 및 미학; 없다. 블레이드의 결정을 구현한다.
제어 및 제동
바람 로터 블레이드의 속도의 비율로 흐르는의 비율이 속도 요인으로 알려져있다. 효율성을 최적화하기 위해서는 속도와 회전의 토크, 적절한 속도 한계에 genset, 구심 세력 균형이 아니라 강도를 유지하는 한도를 십자가에 적절한 오래 - 용어 정비를 활성화하고, 그렇게에 소음을 줄이기 위해 통제되어야합니다. 필요한 경우에는 제어하게하는 많은 중요한 필수 요소입니다. 그래서 적절하게 조절하는 방법을 채택해야합니다. furling의 도입함으로써 속도를 최적화할 수있습니다.
전체 에너지 덤핑으로, 브레이크를 풍력 터빈에 적용할 수있습니다.
위의 방법, 기술과 과학적인 고려 사항을 채택 있음, 하나의 적절한 장소에서 풍력 쉽게 구축할 수있습니다. 반면 여러 숫자에 터빈을 배치, 하나도 자신의 게재 위치와 상대적인 방향에 대해 걱정해야한다.
