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단일 블레이드 풍력 터빈 방식은 동일한 효율성으로 1,5 블레이드 및 2 블레이드 아날로그보다 2-3 배 빠른 발전기 회전을 제공하여 발전기의 무게와 비용을 같은 양만큼 줄입니다. 네오디뮴-철-붕소 희토류 자석 발전기는 50%가 유리 섬유로 만들어졌는데, 이는 발전기용으로 일반적이지 않은 소재로 무게를 줄이고 생산 기술을 단순화합니다.

바람으로부터 전기를 사용하는 것은 연평균 풍속이 5m/s 이상이거나 주 전기가 없는(또는 불규칙한 공급) 경우 경제적으로 실행 가능합니다.

풍력 터빈의 전력(즉, 키트에 포함된 인버터가 아닌 풍력 터빈)뿐만 아니라 이 전력을 얻을 수 있는 풍속에도 특별한 주의를 기울여야 합니다.

일부 완제품 판매자는 부풀려진 수치를 나타냅니다. 특정 직경의 프로펠러가 있는 풍력 터빈이 전달할 수 있는 전력을 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 풍력 터빈의 힘은 실질적으로 풍속 V와 프로펠러 직경 D 및 블레이드 수, 무게, 면적, 프로파일, 발전기, 베어링과 같은 다른 모든 요인에만 의존하여 큰 오류를 일으키지 않습니다.

풍속 및 프로펠러 직경에 따라 바람에 의해 실제로 전달되는 전력을 계산하기 위한 단순화된 공식: P(kW) = D2V3/7000, 정확도 ±20%(프로펠러 및 발전기의 효율에 따라 다름); 허용 오차 + 20% - 이상적인 풍력 터빈, 가격이 2-3배 증가하고 -20%는 아마추어 애호가의 첫 번째 비효율적인 풍차와 유사합니다. 풍력 터빈의 동력이 같으면 풍차(날개)의 직경이 더 큰 것을 선택하십시오.

풍력 터빈을 선택할 때 가장 비용 효율적인 전력 출력(특정 지역의 바람 조건 하에서)은 공칭이라고 할 수 있는 연평균 풍속의 2배에서 얻어진다는 점을 염두에 두어야 합니다.

모스크바 지역의 경우 Vav year = 4m/s 및 Vnom = 8m/s입니다.

프로펠러 직경이 5m인 풍력 터빈의 경우 출력은 P = 52-(4x2)3/7000 = 1,83kW입니다. 따라서 풍력 터빈의 정격 출력은 프로펠러 직경이 2m인 경우 5kW를 초과하지 않으며 프로펠러 직경이 동일한 더 강력한 풍력 터빈은 실질적으로 이득을 얻지 못하지만 가격은 더 높아집니다.

물론 열린 공간(대초원, 언덕, 험준한 지형, "끝없는 처녀" 들판, 바다 근처)이 많은 곳에서는 풍력 터빈 설치가 가장 효율적이며 풍속은 "평균"보다 큽니다. 가장 중요한 것은 더 안정적입니다. 따라서 한 지역 (예 : 상트 페테르부르크)에서도 풍력 터빈 (핀란드 만 기슭)을 설치하는 데 가장 매력적이며 주택 사이의 주거 지역에는 덜 매력적입니다.

상트페테르부르크(해안 및 대초원 지역뿐만 아니라)의 경우 연간 평균 풍속 Vav year = 5,5m/s, Vnom = 11m/s, 정격 출력은 Р = 52-(5,5 x2)3 /7000 = 4,75kW, 정격 출력이 5kW인 풍력 터빈과 직경이 5m인 동일한 프로펠러에 해당합니다.

절감액 계산

기어리스 풍력 터빈의 자원은 10년 이상입니다.

평균 전기 생산량은 월 800-1200kWh, 즉 연간 약 12kWh이며, 000kWh당 1,85루블(상트페테르부르크)의 주 전력 비용으로 당 1루블 이상을 절약할 수 있습니다. 년도. 따라서 풍력 터빈의 전체 회수 기간은 연평균 풍속 22m/s에서 약 000년이 됩니다.

그리고 1kW / 시간의 비용이 약 7 루블 인 가스 발전기의 자율 전기와 비교할 경우 풍력 터빈의 투자 회수 기간은 그에 따라 5 배, 즉 1 년을 넘지 않습니다.

저자: Kashkarov A.P.

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