1.Выбор мощности и количества вэу
1.1 Расчет электрической нагрузки проектируемого объекта.
Суммарная мощность с учетом несовпадения пиковых нагрузок.
ΣP=0.9Σ Pi= 0,9 * 251 = 225,9
1.2 Ветроэнергетический расчёт.
1.2.1
Приведенная средняя скорость ВЭУ к
высоте оси:
оси=Uф
1.2.2 Среднеквадратическое отклонение скорости ветра: σ=0,5*
1.2.3
Значение коэффициента
1.2.4.
Из графика распределения скоростей
ветра в безразмерных координатах
определим значения:
1.2.5
Определим значения функции распределения:
1.2.6
Определим дифференциальную повторяемость
скоростей ветра в предполагаемом месте
установки ВЭУ:
1.2.7
Определим возможную выработку
электроэнергии конкретной ВЭУ за год:
,
Pi
- мощность
вырабатываемая при данной скорости
ветра.
1.2.8
ВЭУ – 18-250:
Номинальная мощность, Nном=250 кВт
Высота оси, Hоси: 40 м
оси=8,65
σ= 4,326
Таблица 3
Вырабатываемая энергия
V |
Z |
σf(u) |
Ti |
Pi |
Pi*Ti |
1 |
-1,77 |
0,03 |
60,8 |
0 |
0 |
2 |
-1,54 |
0,05 |
101,3 |
0 |
0 |
3 |
-1,31 |
0,17 |
344,3 |
0 |
0 |
4 |
-1,08 |
0,24 |
486 |
4 |
1944,1 |
5 |
-0,84 |
0,31 |
627,8 |
7 |
4394,5 |
6 |
-0,61 |
0,32 |
648 |
19 |
12312,7 |
7 |
-0,38 |
0,33 |
668,3 |
43 |
28736,4 |
8 |
-0,15 |
0,35 |
708,8 |
66 |
46780,1 |
9 |
-0,08 |
0,37 |
749,3 |
91 |
68185,6 |
10 |
0,31 |
0,37 |
749,3 |
123 |
92162,9 |
11 |
0,54 |
0,38 |
769,5 |
155 |
119279,2 |
12 |
0,77 |
0,35 |
708,8 |
192 |
136087,6 |
13 |
1,01 |
0,2 |
405 |
220 |
89105 |
14 |
1,24 |
0,18 |
364,5 |
244 |
88943 |
15 |
1,47 |
0,13 |
263,3 |
255 |
67132,5 |
16 |
1,70 |
0,09 |
182,3 |
250 |
45565,1 |
17 |
1,93 |
0,07 |
141,8 |
242 |
34305,4 |
18 |
2,16 |
0,04 |
81 |
234 |
18955,1 |
19 |
2,39 |
0,03 |
60,8 |
230 |
13973,3 |
20 |
2,62 |
0,02 |
40,5 |
228 |
9234,5 |
21 |
2,85 |
0,015 |
30,4 |
228 |
6925,9 |
22 |
3,09 |
0 |
0 |
228 |
0 |
23 |
3,32 |
0 |
0 |
228 |
0 |
24 |
3,55 |
0 |
0 |
228 |
0 |
25 |
3,78 |
0 |
0 |
228 |
0 |
|
|
|
8191,5 |
|
884022,9 |
ВЭУ – 7-50:
Номинальная мощность, Nном=50 кВт
Высота оси, Hоси: 37 м
оси=8, 517
σ=4, 26
Таблица 4
Вырабатываемая энергия
V |
Z |
σf(u) |
Ti |
Pi |
Pi*Ti |
1 |
-1,765 |
0,03 |
61,7 |
0 |
0 |
2 |
-1,530 |
0,05 |
102,8 |
0 |
0 |
3 |
-1,296 |
0,17 |
349,7 |
0,46 |
160,9 |
4 |
-1,061 |
0,2 |
411,4 |
1,86 |
765,2 |
5 |
-0,826 |
0,31 |
637,7 |
3,89 |
2480,5 |
6 |
-0,591 |
0,32 |
658,2 |
6,79 |
4469,3 |
7 |
-0,356 |
0,34 |
699,4 |
11,44 |
8000,7 |
8 |
-0,122 |
0,36 |
740,5 |
16,75 |
12403,3 |
9 |
0,113 |
0,39 |
802,2 |
22,91 |
18378,5 |
10 |
0,384 |
0,39 |
802,2 |
29,72 |
23841,6 |
11 |
0,583 |
0,39 |
802,2 |
37,58 |
30146,9 |
12 |
0,818 |
0,36 |
740,5 |
43,89 |
32500,4 |
13 |
1,053 |
0,25 |
514,2 |
47,66 |
24508,4 |
14 |
1,287 |
0,2 |
411,4 |
48,8 |
20075,7 |
15 |
1,522 |
0,15 |
308.5 |
50,65 |
15627,6 |
16 |
1,757 |
0,1 |
205,7 |
51,02 |
10494,5 |
17 |
1,992 |
0,07 |
144 |
49,8 |
7170,5 |
18 |
2,227 |
0,05 |
102,8 |
49,8 |
5121,8 |
19 |
2,461 |
0,04 |
82,3 |
49,8 |
4097,4 |
20 |
2,696 |
0,032 |
65,8 |
49,8 |
3277,9 |
21 |
2,931 |
0,024 |
49,4 |
49,8 |
2458,5 |
22 |
3,166 |
0 |
0 |
49,8 |
0 |
23 |
3,401 |
0 |
0 |
49,8 |
0 |
24 |
3,635 |
0 |
0 |
49,8 |
0 |
25 |
3,870 |
0 |
0 |
49,8 |
0 |
|
|
|
8692,6 |
|
225979,5 |
Вырабатываемая энергия с 2х ВЭУ: Wвыр= 225979, 5 + 884022, 9 = 1110002, 4
1.3. Выбор количества установленных ВЭУ произведем по выражению:
W 1= 884022, 9 кВтч
W 2 = 225979, 5 кВтч
W потр. = 819013 кВтч
1,1 * W потр. = 900914,3 кВтч
819013 (кВтч) ≤884022, 9 (кВтч) ≤ 900914,3 (кВтч)
Таким образом, в соответствии с расчетом оптимальным решением будет установить 1 установку, ВЭУ -18-250
1.4 Выбор количества и режима работы ВЭУ.
Исходя из полученных данных по второму методу, принимаем достаточным, установку ВЭУ марки Mitsubishi мощностью 300 кВт.
1.4.1 Выбор режима работы ВЭУ.
Имеется шина с ВЭУ и с дизельным генератором. При недостаточной выработке энергии на ВЭУ включается в работу дизельный генератор. PДЭС=200кВт.
1.4.2 Компоновка гондолы.
ВЭУ типа Mitsubishi MWT 250/300 имеет асинхронный генератор, для которого подходит следующая компоновка гондолы.
Рис.3 Функциональная блок-схема гондолы с асинхронным генератором.
