
- •Краткий обзор виэ
- •Лекция №2 Гелиоэнергетика
- •Лекция №3
- •Характеристики эффективности ксэ
- •Лекция №4
- •Комбинирование гелиоустановки и тепловой насос
- •Лекция №5 Классификация систем солнечного отопления
- •Оптимальная ориентация дома
- •Лекция №6 Другое применение солнечной энергии
- •Лекция №7 Ветроэнергетика (вэу)
- •Лекция №8 Особенности использования энергии ветра
- •Состояние ветроэнергетики в Российской Федерации
- •Основные причины отставания ветроэнергетики в рф
- •Параметры оценки стоимости вэу и их технико-экономическая эффективность
- •Относительная стоимость установленной мощности
- •Лекция №9 Основы теории вэу Определение мощности ветрового потока
- •Лекция №10 Определение нагрузки на ветроколесо (вк) (лобовое давление)
- •Режимы работы вк
- •Эффективность преобразования вк энергии воздушного потока:
- •Лекция №11 Выбор характеристик вк
- •Производство электроэнергии с помощью вэу
- •Требования к вэу в зависимости от потребителей
- •Специфические требования к выходным параметрам вэу
- •Классы вэу
- •Лекция №12 Электрогенераторы
- •Мощность генератора одного порядка с мощностью системы
- •Лекция №13 Биомасса
- •Зарубежный опыт использования биомассы
- •Лекция №14 Экономические аспекты применения вэу
- •Лекция №15
- •Газогенератор
- •Биоконверсия
- •Лекция №16 Геотермальная энергия
- •Специфические характеристики самого теплоносителя:
- •Рассмотрим ряд формул для расчета на биомассу
- •Лекция №17
- •Принципиальная тепловая схема комбинированной геотермальной электростанции с бинарным циклом мощностью 6,5 мВт для Верхне-Мутновской ГеоЭс
- •Малая гидроэнергетика
Классы вэу
Класс |
Мощность |
Степень автономности ВЭУ |
Способы управления |
А |
Р ≥ РG |
Автономная |
а) шагом ВК; б) нагрузкой |
Б |
Р ≈ РG |
Ветродизельная |
а) раздельная работа ВЭУ и ДЭС; б) совместная работа ВЭУ с ДЭС |
В |
Р < РG |
Подключенная к мощной системе |
а) параметрами генератора постоянного тока; б) преобразование постоянного тока в переменный; в) изменение коэффициента скольжения |
Автономные установки отдельно стоящих ВЭУ, не подключаются ни к какой системе, мощность их до 5 кВт, но если используются для отопления, то мощность достигает 20 кВт.
Эффективность работы такой установки, ее стоимость определяется правильным управлением генератора. Может быть, при минимальном управлении на выходе и напряжение и частота не стабильны в зависимости от скорости ветра (можно выпрямлять и делать энергию стабильной).
а)
1~
2
3
4
5
б
)
~
6
7
9
8
10
в
~
6
10
10
а) 1 – нестабилизированная частота или напряжение;
2 – нагревательный элемент (калорифер);
3 – выпрямляя заряжать аккумуляторную батарею 3;
4, 5 – преобразователь постоянного напряжения в переменное, а также стабилизированное напряжение и частота переменного тока (5 – потребитель, телевизор и т.д.).
В некоторых случаях эффективней (желательно) стабилизировать всю вырабатываемую ВЭУ электроэнергию. Для этого существует два различных способа:
б) механическое управление лопастями ВК с целью стабилизации электроэнергии.
6 – регулятор;
7 – стабилизированный постоянный ток;
8 – обратная связь.
Идет обратная связь на лопасти колеса, и они поворачиваются. Но есть недостатки, это сложность, большие потери энергии ветрового потока и невысокая надежность.
в) когда стоит электронное управление (генератор). При электронном управлении: постоянство частоты вращения ВК и генератора обеспечиваются изменением электрической нагрузки на выходе генератора. При таком способе частота стабилизации энергии ветра используется достаточно эффективно, так как лопасти ВК работают в оптимальном режиме (z = const).
Использование современного электронного оборудования делают более дешевым и надежным по сравнению с механическим управлением.
9 – приоритетная нагрузка, которая работает всегда;
10 – другие нагрузки, которые могут отключаться.