Курсовая работа. Регулирующие аппараты (статический выпрямительный агрегат т. Вакс 75 с автоматическим регулированием напряжения).
Скачать 124.84 Kb.
|
5.3. Определение числа оборотов в минуту ветроколеса и передаточного отношения мультипликатораОпределим число оборотов в минуту ротора, об/мин,
В нашем случае: Определим передаточное отношение мультипликатора,
В нашем случае: где nг- число оборотов в минуту генератора. 5.4. Построение характеристик ветроэлектрической установкиДля построения мощностной характеристики ВЭУ определяется мощность ВЭУ в зависимости от скорости ветра по формуле:
Так как выбран режим с изменяемой частотой вращения ротора, в формулу подставляется оптимальное значение Ср=0,4 Для построения моментной характеристики ротора ВЭУ определяется крутящий момент, Нм, в зависимости от скорости ветра по формуле:
Из формулы для определния числа оборотов найдём значение ,
В нашем случае: Внесем полученные данные в таблицу: Таблица 5.4.1
Построим графики характеристик: Рис. 5.4.1 Зависимость мощности ВЭУ от скорости ветра Р(V), кВт Рис. 5.4.2 Зависимость крутящего момента ВЭУ от скорости ветра М(V), Нм 6. Определение технических показателей эффективности использования ВЭУ6.1. Объём выработки электроэнергии по месяцам года и в целом за год.К техническим показателям эффективности использования ветроэлектрических установок относятся: объем годовой выработки электроэнергии и число часов работы за год , объем выработки электроэнергии и число часов работы в году при скоростях ветра меньше и больше номинального значения соответственно число часов простоя за год ( ), число часов использования номинальной мощности за год ( ), коэффициент использования номинальной мощности за год ( ). Если известны скорости ветра по градациям, то выработка электроэнергии одной ВЭУ в течение времени Т определяется по формуле:
где – коэффициент технической готовности, численное значение которого для ветроэлектрического агрегата составляет 0,97; – коэффициент, учитывающий простои ВЭУ при наличии ветра в результате обледенения и налипания мокрого снега на лопастях, численное значение которого для метеоусловий Крыма составляет 0,98; - число градаций скоростей ветра; - мощность ВЭУ, генерируемая при скорости ветра -той градации и определяемая по зависимости ; – повторяемость скорости ветра -той градации за время . Умножим и разделим правую часть формулы (5.4.1) данного приложения на и преобразуем его к виду:
где – коэффициент использования номинальной мощности ВЭУ; – среднее значение коэффициента использования расчетной мощности; – номинальная мощность ВЭУ. Расчетные данные сведем в таблицу: Таблица 6.1.1 .Объёмы выработки электроэнергии по месяцам года и в целом за год
6.2 Коэффициент использования номинальной мощности за годСреднее значение коэффициента использования расчетной мощности, в нашем случае этот коэффициент, по формуле (6.1.4) данного приложения, равен: Коэффициент использования номинальной мощности ВЭУ, в нашем случае коэффициент, по формуле (6.1.3) данного приложения, равен: Определим годовую выработку ВЭУ, в нашем случае, по формуле (6.1.2) данного приложения, она будет равна: ВыводыВ ходе выполнения курсовой работы был произведен расчет ветроустановки, расположенной в Крыму г.Евпатория. Номинальная мощность рассчитываемой ветроустановки – 300 кВт. Был сделан выбор основного режима работы ветроагрегата, типа электрогенератора, типа башни, были определены основные параметры ветроэлектрической установки, выбран тип ветроколеса, определен диаметр ветроколеса, определено число оборотов в минуту ветроколеса и передаточного отношения мультипликатора, были построены рабочие характеристики ветроагрегата. Изучив метеоданные скорости ветра по градациям в указанном районе, я рассчитала объём выработки электроэнергии по месяцам года и в целом за год. Установка и эксплуатация в данном районе ветроэнергетической установки мощностью 300 кВт мне представляется целесообразными. Список использованных источниковКувшинов В.В., Какушина Е.Г, Софийский И.Ю., Морозова Н.В. Альтернативная энергетика: Учебник по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии, 13.06.01 Электро- и теплотехника для студентов очного и заочного отделения: учебник / В.В. Кувшинов, Е.Г. Какушина, И.Ю. Софийский, Н.В. Морозова – Севастополь: СевГУ, 2020. – 181 с.- с.93-138. |