Dec 10, 2018 메시지를 남겨주세요

몇 가지 간단한 airfoil 제어 방법

1. 고정 블레이드 리프트 타입 수직 축 선 바람 터빈

그러나, 풍력 발전은 안정화 될 수 없습니다, 그리고 바람 터빈 부하 변경 되지 않습니다. 바람 속도 급속 하 게 증가, 바람 터빈 속도 즉시 동기화 할 수 없습니다, 팁 속도 비율 3.5 보다 낮을 수 있습니다 고 바람 터빈 역방향 토크에서 고통을 수 있습니다. 불안정 한 작업; 이 상황에는 또한 바람 터빈 부하 증가 하 고 속도 끝 속도 비율을 감소 하는 경우 발생 합니다. 바람 터빈 바람 속도가 떨어질 때 부하 속도 때문에 빨리 떨어질 것 이다. 이 또한 발생할 수 있습니다. 바람 또는 부하 변이의 좁은 범위를 요구 하는 것은 고정 블레이드 리프트 형 수직 축 풍력 터빈에 대 한 주요 문제 이다. 자기의 무 능력은 또한 응용 프로그램에 많은 한계를 부과 하기 위해 중요 한 단점은 고정 블레이드 리프트 형 수직 축 풍력 터빈의.

2. 유형 수직 축 풍력 터빈 airfoil 조정 모드 해제

수평 축 풍력 터빈에서 가변 피치 각도 메서드 풍속의 변화에 적응, 바람 속도 부하 사이의 관계를 조정 채택 되 고 실행 성능에 수직 축 풍력 airfoil을 변경 하 여 향상 시킬 수 있습니다. 터빈입니다. 여기 몇 가지는 airfoil 장점 및 단점 분석:

1) 프로그램에 의해 지정 된 각도 따라 블레이드 각도 변경

그것은, 칼 날의 각도 제어 하는 마이크로프로세서를 사용 하 여 최고의 하지만이 문서에서는 간단한 기계적인 방법으로 칼 날의 각도을 논의 하기 위해 마이크로프로세서 제어의 사용을 설명 하지.

카메라 각도 또는 편심 휠 블레이드 공격 각도 조정 하는 데 사용 됩니다. 블레이드는 블레이드 회전 축 블레이드의 경도 방향에 합니다. 블레이드 블레이드 회전 샤프트를 통해 바람 바퀴의 블레이드 부류에 탑재 하 고 연결 대 끌어 회전, 블레이드 커넥팅 로드 캠 또는 편심 휠에 의해 제어 됩니다. 그것은 또한 갖추고 바람 구동 장치 카메라를 제어 하는 바람의 방향에 의해. 캠 설정된 제어 법칙에 따라 다른 위치에 실행 하 고 미리 정해진된 각도를 회전 블레이드 수 있도록 설계 되었습니다.

이 풍력 터빈 자체 시작 이며 바람 속도의 넓은 범위에 걸쳐 작동할 수 있습니다.

단점은 각 위치에 칼 날의 회전 각도 바람의 방향, 바람의 속도에 관하여 고정 이후 그것이 높은 변환 효율만 설계 풍속, 그리고 다른 바람 속도의 블레이드 각도 공격 반드시 최적의 정상에서 블레이드 해야 하지 진동 실질적으로 동작 시, 그래서 진동 법 고정이 되도록 넓은 바람 속도에서 큰 변환 효율을 얻을 수 없습니다.

구조적인 단점: 복잡 한 구조, 큰 기계적 마모, 가혹한 환경, 그리고 높은 소음에 적합 하지 않은.

2)를 사용 하 여 바람과 블록 칼 날의 각도 제어

이 방법의 장점은 바람 터빈 자동 시작 될 수 있으며 높은 바람 속도를 낮은 풍속에서 동작할 수 있다.

단점은 그 때 블레이드 90도 또는 270도 근처 지역 이동, 블레이드 downwind 위치에 바의 두 측면 사이의 위치에 그네 리프트 및만 저항입니다. 또한, 팁 속도 비율 증가, 블레이드는 downwind 영역; 블레이드는 ± 15도 범위에서 스윙 수, 경우 잎의 가장 높은 끝 속도 비율 4를 초과 하지 것입니다 팁 속도 비율 초과 4, 블레이드 회전자의 전체 회전 downwind 위치에 있습니다. 리프트, 저항 그리고 무부하 인 경우에 속도가 증가 하지 않습니다. 따라서, 블레이드 swingable의 범위에서 ± 15도 초과 하면 풍력 터빈의 바람 터빈 이용 효율 크게 줄어듭니다. 블레이드 swingable 범위 ± 15도 보다 작으면, 자체 기능을 시작 하는 바람 터빈 가난한 것입니다.

구조 관점에서 장점은: 간단한 구조, 최소한의 운동 쌍, 쉬운 가공, 설치 및 유지 보수. 단점은 블록에 자주 영향 구성 요소와 소음에 손상을 일으킬 것입니다.

3)을 사용 하 여 바람과 원심 중지 칼 날의 각도

4)을 사용 하 여 바람과 원심 중지 칼 날의 각도

3, 바람 및 원심력을 사용 하 여 칼 날의 각도 직접 제어 하

구조적으로 말해서, 메커니즘은 간단 합니다, 그리고 모션 쌍만 블레이드와 베어링, 믿을 수 있는 과정을 설치, 윤 활 및 밀봉 하기 쉬운, 낮은 가격, 쉬운 작업은 통해 연결 바람 바퀴 브라켓 기본적으로 필요 없음 유지 보수입니다. 후에 바람 터빈 실행, 바람의 균형 및 원심력 블레이드의 스윙 각도 제어 하 고 시프트 레버를 명 중 하지 않는다 그리고 소음.

그러나,이 솔루션은 블레이드는 작은 모멘트, 높은 소재 선택 및 구조 설계를 요구 하는 필요 합니다.

정리해 보면

위의 여러 가지 간단한 airfoil 제어 방법을 리프트 수직 축 풍력 터빈의 성능 개선, 낮은 풍속은 시작 될 수 있다, 고 팁 속도 비율 초과 전원 출력을 1. 바람 및 원심 블록과 바람과 원심력을 사용 하 여 블레이드를 직접 제어 하는 각도 사용 하 여 칼 날의 각도 제어의 두 가지 구조는 더 적당 하다. 전 문제는 생산은 복잡 한 및 유지 보수 금액은 큰, 후자의 문제는 가벼운 블레이드의 비용은 높다.

그러나, 이러한 방법은 없을 때 바람 속도가 높은 풍력 터빈의 속도 제한 하는 문제를 해결할 수 있습니다. 대형 및 중형 풍력에 대 한 그것은 여전히 리프트 수직 축 풍력 터빈의 마지막 방법은 바람 바퀴의 속도 제어 하려면 airfoil를 변경할 필요가.



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