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


چیست بادبن؟

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China


بادگیر چیست؟


تعریف بادگیر محور افقی


بادگیر محور افقی (HAWT) به عنوان یک بادگیر با محور چرخش موازی با زمین تعریف می‌شود که معمولاً برای تولید انرژی در مقیاس بزرگ استفاده می‌شود.


 

اجزاء اصلی


  • روتور، که شامل پره‌ها و هاب است که آن‌ها را به شفت متصل می‌کند.



  • ژنراتور، گیربکس، براک، سیستم یو، و دیگر اجزای مکانیکی و الکتریکی.



  • برج که ناکل و روتر را حمایت می‌کند و آن‌ها را بالاتر از زمین قرار می‌دهد تا بتوانند بیشتر باد را جذب کنند.



  • پایه که برج را به زمین متصل می‌کند و بارهای ناشی از بادگیر را منتقل می‌کند.



 

32ea7a50-2b8e-467c-92bf-c213a77661df.jpg


 

 

مزایا


  • کارایی بالاتر



  • کمترین نوسان گشتاور و استرس مکانیکی



 

معایب


  • نیاز به برج بلند و مساحت زمین زیاد



  • گران‌قیمت‌تر



  • حساس‌تر



 

تعریف بادگیر محور عمودی


بادگیر محور عمودی (VAWT) به عنوان یک بادگیر با محور چرخش عمودی بر روی زمین تعریف می‌شود که برای کاربردهای کوچک‌مقیاس و شهری مناسب است.


 

اجزاء اصلی


  • روتور، که شامل پره‌ها و شفت عمودی است که آن‌ها را به ژنراتور متصل می‌کند.



  • ژنراتور، که انرژی مکانیکی روتر را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.



  • پایه، که روتر و ژنراتور را حمایت می‌کند و آن‌ها را به زمین متصل می‌کند.



 

a7457d1d-07f8-46d6-8dda-9efec2c9c427.jpg


 

  • مزایا


  • هزینه‌های نصب و نگهداری کمتر



  • سطح صدای کمتر



  • ارتفاع کمتر و مساحت کوچک‌تر



 

معایب


  • کارایی کمتر



  • نوسان گشتاور و استرس مکانیکی بیشتر


  • پایداری و دوام کمتر


 

 

اصل عملکرد


بادگیرهای محور افقی از لیفت برای چرخاندن پره‌های خود استفاده می‌کنند، در حالی که بادگیرهای محور عمودی از درگ برای تولید چرخش استفاده می‌کنند.


 

مقایسه کارایی


بادگیرهای محور افقی کارایی بیشتر و خروجی قدرت بالاتری دارند، در حالی که بادگیرهای محور عمودی کارایی کمتری دارند اما هزینه نصب و نگهداری آن‌ها کمتر است.


 

مناسب‌بودن


بادگیرهای محور افقی برای مناطق باز با باد مداوم مناسب‌تر هستند، در حالی که بادگیرهای محور عمودی برای مناطق شهری با جهت‌های مختلف باد مناسب‌تر هستند.



هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
خطای تحمل تحریف هارمونیک کل (THD): تجزیه و تحلیل جامع بر اساس سناریوهای کاربرد، دقت تجهیزات و استانداردهای صنعتیمحدوده قابل قبول خطا برای تحریف هارمونیک کل (THD) باید بر اساس زمینه‌های کاربرد خاص، دقت تجهیزات اندازه‌گیری و استانداردهای صنعتی قابل اعمال ارزیابی شود. در ادامه تجزیه و تحلیل دقیق شاخص‌های عملکرد کلیدی در سیستم‌های برق، تجهیزات صنعتی و کاربردهای اندازه‌گیری عمومی آورده شده است.1. استانداردهای خطای هارمونیک در سیستم‌های برق1.1 نیازمندی‌های استاندارد ملی (GB/T 14549-1993) THD ولتاژ (TH
Edwiin
11/03/2025
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
واحدهای حلقه اصلی (RMUs) در توزیع برق ثانویه استفاده می‌شوند و به طور مستقیم به کاربران نهایی مانند جوامع مسکونی، محل‌های ساخت و ساز، ساختمان‌های تجاری، بزرگراه‌ها و غیره متصل می‌شوند.در زیراستانیون مسکونی، RMU ولتاژ متوسط ۱۲ kV را معرفی می‌کند که سپس از طریق ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین ۳۸۰ V کاهش می‌یابد. دستگاه‌های قطع و تغذیه ولتاژ پایین انرژی الکتریکی را به واحد‌های مختلف کاربر منتقل می‌کنند. برای ترانسفورماتور توزیع ۱۲۵۰ kVA در یک جامعه مسکونی، واحد حلقه اصلی ولتاژ متوسط معمولاً با پیکرب
James
11/03/2025
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
در زمینه مهندسی برق، پایداری و قابل اعتماد بودن سیستم‌های توان الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیشرفت فناوری الکترونیک قدرت، استفاده گسترده از بارهای غیرخطی منجر به مشکل رو به رشد تحریف هارمونیک در سیستم‌های توان شده است.تعریف THDتحریف هارمونیک کل (THD) به عنوان نسبت مقدار جذر میانگین مربعی (RMS) تمامی مؤلفه‌های هارمونیک به مقدار جذر میانگین مربعی مؤلفه اصلی در یک سیگنال دوره‌ای تعریف می‌شود. این یک کمیت بدون بعد است که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. THD کمتر نشان‌دهنده تحریف هارمون
Encyclopedia
11/01/2025
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
بارگیری برای جذب انرژی: فناوری کلیدی کنترل سیستم قدرتبارگیری برای جذب انرژی یک فناوری عملیاتی و کنترل سیستم قدرت است که عمدتاً برای رسیدگی به انرژی برق اضافی ناشی از نوسانات بار، خرابی منابع تولید یا اختلالات دیگر در شبکه استفاده می‌شود. پیاده‌سازی آن شامل مراحل کلیدی زیر است:۱. شناسایی و پیش‌بینیابتدا نظارت زنده بر سیستم قدرت انجام می‌شود تا داده‌های عملیاتی، از جمله سطح بار و خروجی تولید انرژی را جمع‌آوری کند. سپس تکنیک‌های پیشرفته پیش‌بینی به کار گرفته می‌شوند تا تقاضای برق در دوره‌ای آینده پ
Echo
10/30/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما