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


1kW Mini xeración eólica

  • 1kW Mini Wind Turbine

Atributos clave

Marca Wone Store
Número de modelo 1kW Mini xeración eólica
Potencia de saída nominal 1kW
Serie FD2.8

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Os aerxenadores están feitos de acero fundido forte que os fai durábeis. Os aerxenadores poden suportar entornos adversos como ventos fortes e tempo frío. Usando un imán permanente de alto rendemento NdFeB, o alternador é eficiente e compacto. O deseño electromagnético único fai que a forza de ligazón e a velocidade de corte sexan moi baixas.

1. Introducción

Un aerxenador doméstico é un dispositivo usado para xerar electricidade nun entorno residencial, aproveitando a enerxía eólica e convertíndoa en enerxía eléctrica. Xeralmente consta dun rotor de vento rotatorio e un xerador. A medida que o rotor de vento gira, converte a enerxía eólica en enerxía mecánica, que despois é convertida en enerxía eléctrica polo xerador.

Os aerxenadores de eixe horizontal son o tipo máis común. Semellan aos grandes aerxenadores comerciais e teñen tres compoñentes principais: o rotor de vento, a torre e o xerador. O rotor de vento xeralmente consta de tres ou máis pás que axustan automaticamente a súa posición en función da dirección do vento. A torre úsase para montar o rotor de vento a unha altura axeitada para captar máis enerxía eólica. O xerador está situado detrás do rotor de vento e converte a enerxía mecánica en enerxía eléctrica.

As vantaxes dos aerxenadores domésticos inclúen:

Enerxía renovábel: A enerxía eólica é unha fonte renovábel infinita, reducindo a dependencia da enerxía tradicional e minimizando o impacto ambiental.

Aforro de custos: Usando un aerxenador doméstico, as familias poden reducir a cantidade de electricidade comprada á rede, resultando en aforros no custo da enerxía.

Xeración de enerxía independente: Os aerxenadores domésticos poden proporcionar unha fonte de enerxía durante cortes de corrente ou suministro inestable da rede, ofrecendo unha fonte de enerxía independente.

Amigable co medio ambiente: A xeración de enerxía eólica non produce gases de efecto invernadero nin contaminantes, facéndoa amigable co medio ambiente.

2. Estructura e rendemento principal

Os aerxenadores están feitos de acero fundido forte que os fai durábeis. Os aerxenadores poden suportar entornos adversos como ventos fortes e tempo frío. Usando un imán permanente de alto rendemento NdFeB, o alternador é eficiente e compacto. O deseño electromagnético único fai que a forza de ligazón e a velocidade de corte sexan moi baixas.

3. Principales prestacións técnicas

Diámetro do rotor (m)

2.8

Material e número de pás

Fibra de vidro reforzada*3

Potencia nominal/potencia máxima

1000W

Potencia máxima (w)

1500W

Velocidade de vento nominal (m/s)

9

Velocidade de arranque (m/s)

3.0

Velocidade de traballo (m/s)

3~20

Velocidade de supervivencia (m/s)

35

Velocidade de rotación nominal (r/min)

380

Tensión de traballo

CC48V/110V/220V

Estilo do xerador

Trifásico, imán permanente

Método de carga

Voltaxe constante e aforro de corrente

Método de rexulación de velocidade

Guinada + freno automático

Método de parada

Freno electromagnético + manual

Peso

56kg

Altura da torre (m)

9

Capacidade de batería recomendada

12V/150AH   Batería de ciclo profundo 4 unidades

Duración

15 anos

4.  Principios de aplicación

Valoración do recurso eólico: Antes de instalar un aerxenador doméstico, é fundamental avaliar o recurso eólico no seu emplazamento. A velocidade, dirección e consistencia do vento xogan un papel significativo na determinación da viabilidade da xeración de enerxía eólica. Realice unha valoración do recurso eólico ou consulte con expertos para asegurar que o seu emplazamento ten suficientes recursos eólicos para unha xeración de enerxía efectiva.

Selección do emplazamento: Escolla un emplazamento axeitado para instalar o aerxenador. Idealmente, o emplazamento debe ter acceso sen obstrucións á dirección predominante do vento, lejos de edificios altos, árbores ou outras estruturas que poden crear turbulencias e interromper o fluxo do vento. O aerxenador debe estar posicionado a unha altura suficiente para captar a máxima enerxía eólica, o que pode require unha torre máis alta.

Normativas locais e permisos: Verifique as normativas locais e obtenga calquera permiso ou aprobación necesaria para instalar un aerxenador doméstico. Algúns lugares teñen regras específicas sobre a altura, niveis de ruido e impacto visual dos aerxenadores. Cumprir con estas normativas asegura un proceso de instalación sinuoso e mitiga calquera posible problema legal.

Dimensionamento do sistema: Dimensione correctamente o sistema de aerxenador baseándose nas súas necesidades de enerxía e nos recursos eólicos dispoñibles. Considere o seu consumo medio de electricidade e determine a capacidade do aerxenador e o número de aerxenadores necesarios para satisfacer as súas necesidades. Sistemas sobredimensionados ou subdimensionados poden levar a unha xeración de enerxía ineficiente ou ao desperdicio de enerxía excedente.

Integración do sistema: Integre o sistema de aerxenador coa súa infraestrutura eléctrica existente. Isto xeralmente implica conectar o aerxenador a un inversor ou controlador de carga para converter a enerxía DC xerada en enerxía AC compatible co sistema eléctrico da súa casa. Asegúrese de que o sistema estea correctamente cableado e siga as normas de seguridade eléctrica.

Mantenimiento e seguridade: O mantemento regular é esencial para manter o aerxenador operando de forma eficiente e segura. Segua as directrices do fabricante para tarefas de mantemento como inspeccionar o aerxenador, lubricar as partes móbeis e comprobar as conexións eléctricas. Adherirse a protocolos de seguridade e exercer precaución ao traballar preto ou no aerxenador.

Conexión á rede e medición neta: Se planea conectar o seu sistema de aerxenador á rede eléctrica, consulte co seu provedor local de enerxía para entender os requisitos de conexión á rede e as políticas de medición neta. A medición neta permite vender a enerxía excedente xerada polo seu aerxenador de volta á rede, compensando o seu consumo de electricidade.

6.jpg

2015212195158923175 (2).gif

Sobre a instalación

Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 1000m² Total de persoal: Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Lugar de traballo: 1000m²
Total de persoal:
Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Servizos
Tipo de negocio: Vendas
Categorías Principais: transformador de medida/Accesorios de equipos/cables e liñas elécricas/Enerxía nova/Equipo de detección/aparellos eléctricos de alta tensión/Instalación eléctrica Equipos eléctricos completos/aparellos de baixa tensión/Instrumentos e equipos/Equipo de produción/Equipo xerador/Material eléctrico
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
  • Cales son as diferenzas entre os transformadores rectificadores e os transformadores de enerxía?
    Que é un transformador rectificador?"Conversión de enerxía" é un termo xeral que engloba a rectificación, a inversión e a conversión de frecuencia, sendo a rectificación a máis amplamente utilizada entre eles. O equipo rectificador convirte a enerxía eléctrica AC de entrada en DC de saída mediante rectificación e filtrado. Un transformador rectificador serve como o transformador de alimentación para tales equipos rectificadores. Nas aplicacións industriais, a maioría das fontes de alimentación D
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Solución Integrada de Energía Híbrida Eólica-Fotovoltaica para Illas Remotas
    ResumoEsta proposta presenta unha solución enerxética integrada innovadora que combina profundamente a xeración de enerxía eólica, a xeración fotovoltaica, o almacenamento de auga bombeada e as tecnoloxías de dessalinización de auga de mar. Ten como obxectivo abordar de xeito sistemático os principais desafíos enfrentados polas illas remotas, incluíndo a dificultade de cobertura da rede eléctrica, os altos custos da xeración de enerxía con diésel, as límites do almacenamento de baterías tradicio
    10/17/2025
  • Un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Intelixente con Control Fuzzy-PID para un Manejo Melorado da Batería e MPPT
    ResumoEsta proposta presenta un sistema de xeración híbrida eólica-solar baseado en tecnoloxía de control avanzada, co obxectivo de abordar de xeito eficiente e económico as necesidades enerxéticas de zonas remotas e escenarios de aplicación especial. O núcleo do sistema reside nun sistema de control inteligente centrado nun microprocesador ATmega16. Este sistema realiza o seguimento do punto de máxima potencia (MPPT) tanto para a enerxía eólica como para a solar, e emprega un algoritmo optimiza
    10/17/2025
  • Solución híbrida eólico-solar de baixo custo: Convertidor Buck-Boost e carga intelixente reducen o custo do sistema
    Resumo​Esta solución propón un sistema híbrido de xeración de enerxía eólica-solar de alta eficiencia. Abordando as deficiencias centrais das tecnoloxías existentes, como a baixa utilización da enerxía, a vida útil curta das baterías e a pobre estabilidade do sistema, o sistema emprega convertidores DC/DC buck-boost controlados totalmente dixitalmente, tecnoloxía en paralelo intercalada e un algoritmo inteligente de carga en tres etapas. Isto permite o seguimento do punto de potencia máxima (MPP
    10/17/2025
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía