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바람의 전기 사용은 평균 연간 풍속이 5m/s 이상이거나 주전원이 공급되지 않거나 불규칙한 경우 경제적으로 유리합니다.

시장에는 국내 및 해외 풍력 터빈 제조업체가 있습니다.

이 풍속에서는 에너지가 무시할 수 있기 때문에 최대 3m / s의 낮은 풍속에서 작동하기 시작하는 풍력 터빈을 찾는 데 도취되어서는 안됩니다.

풍력 발전기가 비나 눈 속에서 작동하면 출력 전력이 10~30% 감소합니다.

풍력 발전기의 전력뿐만 아니라 이 전력을 얻을 수 있는 풍속에도 특별한 주의를 기울여야 합니다. 일부 판매자는 부풀려진 수치를 제공합니다. 이렇게하려면 간단한 공식을 사용하여 특정 직경의 프로펠러가있는 풍차가 전달할 수있는 힘을 계산하는 데 너무 게으르지 마십시오. 이 전력은 실제로 풍속 V와 프로펠러 직경 D, 그리고 다른 모든 요소(블레이드 수, 무게, 면적, 프로파일, 비틀림, 발전기, 베어링 등)에만 의존합니다. -사소하고 큰 오류는주지 않습니다. 풍속과 프로펠러의 직경에 따라 바람이 실제로 전달하는 전력을 계산하기 위한 단순화된 공식:

P = D2V3 / 7000, kW, 정확도 ± 20%(프로펠러 및 발전기 효율에 따라 다름).

풍력 발전기의 동일한 출력으로 풍력 발전기의 직경이 더 큰 것을 선택하십시오. 풍력 발전기를 선택할 때 해당 지역의 바람 조건에서 가장 비용 효율적인 전력 출력은 명목상이라고 부를 수 있는 평균 연간 풍속의 두 배에서 얻을 수 있다는 점을 명심해야 합니다.모스크바 지역의 경우 Vav . 연도 = 4m/s, Vnom = 8m/s. 프로펠러 직경이 5m인 풍력 터빈의 경우 P = 52 - (4x2) 3 / 7000 = 1,83kW입니다. 따라서 풍력 발전기의 정격 전력은 프로펠러 직경이 2m인 경우 5kW를 초과하지 않으며 동일한 프로펠러 직경을 가진 더 강력한 풍력 터빈은 실질적으로 이득을 제공하지 않지만 가격은 더 높을 것입니다. vcp의 경우. 연도 = 5,5m / s (연안 및 대초원 지역), Vnom = 11m / s, 정격 전력은 P = 52 (5,5x2) 3 / 7000 = 4,75kW가되며, 이는 정격 전력이있는 풍력 터빈에 해당합니다. 5kW 및 직경 5m의 나사.

여러 제조업체의 가격을 비교할 때 판매되는 장비의 구성과 기능을 반드시 고려해야 합니다. 풍력 발전기는 반드시 다음을 포함하는 전체 단지입니다.

  • 풍력 발전 장치 - 발전기, 블레이드, 마스트 부착 지점; 또한 여기에는 프로펠러 속도 컨트롤러(원심, 기계) 및 바람 방향 장치(꼬리 또는 바람막이)가 포함될 수 있습니다.
  • 돛대는 특별하거나 수도관이나 기둥으로 만들 수 있습니다. 특별한 돛대가 꽤 비싸기 때문에 여기에서 돈을 절약 할 수 있습니다.
  • 고요한 경우에 전기를 저장해야 하는 경우 다음 장비를 획득해야 합니다.
  • 충전식 배터리(자동차);
  • 전력 처리 및 배터리 충전 장치(SEZA Unit);
  • 전압 변환기(인버터) - 220V/50Hz.

풍력 발전기의 이러한 구성 비용은 100 루블에서 시작됩니다. 1kW의 경우.

일시적인 평온은 강한 바람이 부는 동안 전기를 저장하는 배터리 스테이션에서 살아남는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 바람이 오랫동안 약하고 그 때 평소와 같이 전기를 소비하면 조만간 배터리가 방전됩니다. 평균 연간 풍속이 최대 5m / s 이하인 지역에서는 전원 공급의 완전한 자율성을 위해 평온한 시간에 배터리를 충전하는 2kW 가스 동력 장치를 추가로 설치하는 것이 좋습니다.

평균 연간 풍속이 5-6m/s 이상인 경우에만 주택 난방용 풍력 발전기를 사용하는 것이 경제적으로 가능합니다.

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처음으로 Tourneo Custom은 완전한 고삐를 선보였습니다. 136단 "자동"이 장착된 디젤 차량(170 또는 8마력)에 대해서만 주문할 수 있습니다. 주니어 수정은 6단 "역학"과 함께 제공되며 선택적 제한 슬립 차동 장치만 사용할 수 있어 미끄러운 도로와 가벼운 오프로드에서 견인력을 향상시킵니다.

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