• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kio estas la procezo de vent-energioproduktado?

Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

La proceso de generado de vento-energio ĉefe inkluzivas la jenajn paŝojn


La bazaj principoj de vento-energio


Vento-energio estas konvertita al mekanika energio


Generado de vento-energio uzas la kinetan energion de la vento por puŝi la palaĵojn de veturilo de vento-energio rotaci. Kiam la vento flugas tra la palaĵoj de veturilo de vento-energio, la speciala formo kaj angulo de la palaĵoj konvertas la kinetan energion de la vento en la rotacian mekanikan energion de la palaĵoj.


Ekzemple, la komuna tri-palaĵa veturilo de vento-energio, la dizajno de la palaĵo estas simila al tiu de aerflugilaro, kiam la vento pasas tra la palaĵo, pro la malsamaj fluo-rapidoj sur la supro kaj subo de la palaĵo, ĝi produktos levon kaj reziston, kaj la leva forto puŝos la palaĵon rotaci.


Mekanika energio estas konvertita al elektra energio


La rotacio de la palaĵoj estas transdonata al la generatoro per spindlo atachita al la centra parto. Interna rotor en la generatoro tranĉas la liniojn de magnetaj fortoj en rotacia magneta kampo, krei induktitan elektromotan forton kiuj konvertas mekanikan energion al elektra energio.


Ekzemple, en sinkrona generatoro, la rotor kutime konsistas el permanenta magnoto aŭ ekscitanta vindingo kiu kreis AC-elektromotan forton en la statora vindingo dum la rotor rotacias. Per transformilo, la eliga voltago de la generatoro estas altegita al la voltag-nivelo taŭga por rete-transdono, kaj poste la elektra energio estas transdonata al la reto.


Komponantoj de sistemo de vento-energio


Aro de veturilo de vento-energio


Inkluzive de vent-rodo (palaĵo, roda centro kaj variabla propela sistemo), spindlo, ŝanĝvitejo (kelkaj direkte-drajvaj veturiloj de vento-energio ne havas ŝanĝvitejon), generatoro, orienta sistemo, frena sistemo kaj kontrola sistemo.


La veturilo de vento-energio estas klava komponanto por kaptado de vento-energio, kaj la formo kaj longo de la palaĵo determinas la efikecon de kaptado de vento-energio de la veturilo de vento-energio. La ŝanĝvitejo estas uzata por konverti la malaltan rapidon de la veturilo de vento-energio al la alta rapidon bezonata de la generatoro. La orienta sistemo permesas al la veturilo de vento-energio esti ĉiam aliniita kun la direkto de la vento por maksimumigi la kaptadon de vento-energio. La frena sistemo estas uzata por haltigi la funkciadon de la veturilo de vento-energio en krizo. La kontrola sistemo estas respondeca pri monitorado kaj kontrolo de la diversaj komponantoj de la veturilo de vento-energio por certigi ĝian sekuran kaj stabilan funkciadon.


Pilono


Ĝi estas uzata por subteni veturilojn de vento-energio tiel ke ili povas kapti pli da vento-energio je sufiĉe alta alto. La alto de la turo kutime estas determinata laŭ lokaj ventresursoj kaj topografiaj kondiĉoj.


Ekzemple, en plataj, malfermitaj areoj, turoj povas esti relative altaj por pli fortaj ventrapidecoj; En montaraj areoj aŭ areoj kun kompleksa tereno, la alto de la turo povus esti limigita.


Sistemo de transdono kaj distribuo de energio


Inkluzive de transformiloj, ŝaltaroj, kaboloj, etc., uzataj por altegi la voltagon de la elektra energio emita de la veturilo de vento-energio kaj liveri ĝin al la reto.


Transformiloj altegas la malaltan eligan voltagon de la generatoro al voltag-nivelo taŭga por rete-transdono, ŝaltaroj estas uzataj por kontroli la transdonon kaj distribuon de elektra energio, kaj kaboloj estas respondecaj pri transmetado de elektra energio de la veturilo de vento-energio al la transformilo kaj la reto.


Maniero uzi vento-energion kiel renovigeblan energion


Integrado en la reto


La plej komuna uzo de vento-energio estas ĝia integrado en la reto por provizi puran, renovigeblan energion al la energia sistemo. Kiam la elektra energio emita de la veturilo de vento-energio estas altegita per la sistemo de transdono kaj transformado, ĝi estas sendata al la kliento per la reto.


La reto povas integri kaj dislokigi la energetikajn resursojn de diversaj regionoj kaj diversaj tipoj por kontentigi la demandon de uzantoj. Kiel instabila energifonto, vento-energio devas esti kombinita kun aliaj stabila metodoj de produktado de energio (kiel termika generado, hidra generado, etc.) por certigi la stabilan funkciadon de la reto.


Ekzemple, en areoj riĉaj en ventresursoj, grandaj veturiloj de vento-energio povas esti konstruitaj por integri vento-energion en la reton por provizi elektron al la ĉirkaŭa regiono eĉ al la tuta lando.


Distribua generado


Krom esti integrita en grandaj retoj, vento-energio ankaŭ povas esti uzata en distribuaj generad-sistemoj. Distribua vento-energio estas kutime instalita proksime al uzantoj, kiel fabrikoj, lernejoj, komunumo, etc., por provizi al uzantoj sendependan elektra-fonton aŭ kiel rezerva fonto de energio.


Distribua sistema generado de vento-energio povas redukti la perdon de elektra energio en la transdon-proceso kaj plibonigi la efikecon de la utiligo de energio. Simultane, ĝi povas plibonigi la fidindeco kaj stabileco de la energia sistemo kaj redukti la dependon de centraligita reto.


Ekzemple, kelkaj malproksimaj areoj aŭ insuloj povas instaligi malgrandajn veturilojn de vento-energio por provizi elektron al la lokaj loĝantoj kaj solvi la problemon de manko aŭ malkompleteco de elektriĝo.


Integrado de teknologio de energi-konservado


Pro la instabileco de generado de vento-energio, por pli bone uzi ventresursojn, generado de vento-energio povas esti kombinita kun teknologio de energi-konservado. Sistemo de energi-konservado povas stoki superfluan elektran energion kiam la vento-energio estas alta, kaj liberigi elektran energion kiam la vento-energio estas malalta aŭ nul por kontentigi la elektra-bezonon de uzantoj.


Komunaj teknologioj de energi-konservado inkluzivas akumulan energi-konservadon, pompitan konservadon, kompresitan aeran energi-konservadon, etc. Ekzemple, akumula sistemo de energi-konservado povas rapide respondi al ŝanĝoj en generado de vento-energio, stokante kaj liberigante elektran energion; Pompitaj konserviloj povas uzi superfluan elektran energion de vento-energio por pompigi akvon supren kaj stoki ĝin, libereginde ĝin por generi elektron kiam necesas.


Multi-energia komplementa sistemo


Vento-energio povas esti kombinita kun aliaj renovigeblaj energiofontoj (kiel suna energio, akva energio, etc.) kaj tradiciaj energiofontoj (kiel natur-gaza generado, etc.) por formi multi-energian komplementan sistemon por efektiva utiligo de energio kaj stabila provizado.


La multi-energia komplementa sistemo povas plene elmontri la avantaĝojn de diversaj energiofontoj kaj kompençi la mankojn de ununura energiofonto. Ekzemple, generado de suna energio kaj vento-energio havas iun grado de komplementeco en tempo, suna energio estas sufiĉa dum la tago, kaj la vento povas esti pli forta nokte, kaj stabila tuttempe provizo de energio povas esti atingita per razona konfiguro kaj programado. Samtempe, tradiciaj energiofontoj povas esti uzataj kiel rezervaj fontoj de energio por provizi energian subtenon kiam renovigeblaj energiofontoj estas insufiĉaj.


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Konstruaj Principoj por Ŝtaŭp-Montitaj Distribuaj Transformiloj
Projekciaj Principoj por Ŝtelaj Distribuaj Transformiloj(1) Principoj de Loko kaj AranĝoŜtaloj por transformiloj devas esti lokitaj proksime al la centro de lastaĵo aŭ proksime al gravaj lastaĵoj, sekvante la principon de "malgranda kapacito, multaj lokoj" por faciligi anstataŭigon kaj mantenanjon. Por loĝeja elektra provizado, tri-fazaj transformiloj povas esti instalitaj proksime bazite sur nuntempa postulo kaj projektoj pri estonta kresko.(2) Elektado de Kapacito por Tri-Fazaj Ŝtelaj Transfor
12/25/2025
Transformilo Brua Kontrolo Solvoj por Diversaj Instaladoj
1.Bruoŝaĵo por transformiloj en sendependaj ĉambroj sur ter-niveloStrategio de reduktado:Unue, faru ŝaltan ekzamenon kaj manĝadon de la transformilo, inkluzive anstataŭigante malnovan izoladon oleon, kontrolante kaj fortikigante ĉiujn fiksitajn elementojn, kaj netigante la polvon de la unuigo.Dua, fortikigu la fundamenton de la transformilo aŭ instaligu vibraci-dissociigitajn aparatojn—kiel kaŭĉukaj matrocoj aŭ spiralmontoj—elektitajn laŭ la severeco de la vibracio.Finfine, fortikigu akustikan i
12/25/2025
Rockwill Pasisas ĉe Unufaza Terefaŭlto Testo por Ŝma Feeder Terminalo
Rockwill Electric Co., Ltd. sukcese transiris la real-scenara unufaza-al-teran erarprovon kondukitan de la Wuhan-filo de China Electric Power Research Institute por sia DA-F200-302 kap-type nutra terminalo kaj integrita unua-dua stanga montita cirkvitorompiloj—ZW20-12/T630-20 kaj ZW68-12/T630-20—ricevis oficialan kvalifikitan testraporton. Tiu atingo markas Rockwill Electric kiel pioniron en unufaza tererara detektadteknologio en distribuan retojn.La DA-F200-302 kap-type nutra terminalo, disvolv
12/25/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron

IEE Business will not sell or share your personal information.

Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson