풍력 터빈에 관한 모든 것

인류는 생활 조건을 개선하기 위해 물, 다양한 미네랄을 사용합니다. 최근에는 대체 에너지원, 특히 풍력이 대중화되고 있습니다. 후자 덕분에 사람들은 가정 및 산업 분야에 필요한 에너지 공급을 얻는 방법을 배웠습니다.



그것은 무엇입니까?
에너지 자원에 대한 필요성이 매일 증가하고 습관적 에너지 운반체의 재고가 감소하고 있다는 사실로 인해 대체 에너지원의 사용이 날로 더 중요해지고 있습니다. 최근 과학자들과 설계 엔지니어들은 풍력 터빈의 새로운 모델을 만들고 있습니다. 최신 기술을 사용하면 장치의 품질 특성을 개선하고 구조의 부정적인 측면을 줄일 수 있습니다.
풍력 발전기는 운동 풍력 에너지를 전기 에너지로 변환하는 일종의 기술 장치입니다.
이러한 장치가 생산하는 제품의 가치와 적용은 작업에 사용하는 자원의 고갈되지 않음으로 인해 지속적으로 증가하고 있습니다.

어디에 적용되나요?
풍력 발전기는 풍력 잠재력이 가장 큰 다양한 장소, 일반적으로 개방된 지역에서 사용됩니다. 대체 에너지 원의 스테이션은 산, 얕은 물, 섬 및 들판에 설치됩니다. 현대식 설비는 작은 풍력으로도 전기를 생산할 수 있습니다. 이러한 가능성 때문에 풍력 터빈은 다양한 용량의 물체에 전기 에너지를 공급하는 데 사용됩니다.
- 변화 없는 풍력 발전소는 개인 주택이나 소규모 생산 시설에 전기 에너지를 공급할 수 있습니다. 바람이 없는 동안 에너지 비축량은 축적되어 배터리에서 사용됩니다.


- 중간 출력의 풍력 터빈 농장이나 난방 네트워크에서 멀리 떨어진 집에서 사용할 수 있습니다. 이 경우 이 전원을 공간 난방에 사용할 수 있습니다.


장치 및 작동 원리
풍력 발전기는 풍력의 도움으로 작동합니다. 이 장치의 설계에는 다음 요소가 포함되어야 합니다.
- 터빈 블레이드 또는 프로펠러;
- 터빈;
- 발전기;
- 발전기의 축;
- 교류를 직류로 변환하는 기능을 하는 인버터;
- 블레이드를 회전시키는 메커니즘;
- 터빈을 회전시키는 메커니즘;
- 배터리;
- 돛대;
- 회전 운동 컨트롤러;
- 댐퍼;
- 바람 센서;
- 바람 센서 생크;
- 곤돌라 및 기타 요소.

발전기의 유형이 다르므로 그 안의 디자인 요소가 다를 수 있습니다.
산업 장치에는 전원 캐비닛, 낙뢰 보호 장치, 회전 메커니즘, 신뢰할 수 있는 기반, 소화 장치 및 통신이 있습니다.

풍력 발전기는 풍력 에너지를 전기로 변환하는 장치입니다. 현대 골재의 선구자는 곡물에서 밀가루를 생산하는 제분소입니다. 그러나 연결 방식과 발전기의 작동 원리는 크게 변경되지 않았습니다.
- 바람의 힘으로 인해 블레이드가 회전하기 시작하고 그 토크가 발전기 샤프트로 전달됩니다.
- 로터의 회전은 3상 교류를 생성합니다.
- 컨트롤러를 통해 교류가 배터리로 전송됩니다. 풍력 발전기의 안정적인 작동을 위해서는 배터리가 필요합니다. 바람이 불면 장치가 배터리를 충전합니다.
- 허리케인으로부터 보호하기 위해 풍력 발전 시스템에는 바람개비를 바람에서 멀어지게 하는 요소가 있습니다. 이것은 꼬리를 접거나 전기 브레이크로 바퀴를 제동함으로써 발생합니다.
- 배터리를 충전하려면 컨트롤러를 설치해야 합니다. 후자의 기능에는 고장을 방지하기 위해 배터리 충전을 모니터링하는 것이 포함됩니다. 필요한 경우 이 장치는 과도한 에너지를 안정기에 버릴 수 있습니다.
- 배터리는 일정한 저전압을 가지지만 220볼트의 전력으로 소비자에게 도달해야 합니다. 이러한 이유로 풍력 터빈에는 인버터가 설치됩니다. 후자는 교류를 직류로 변환하여 강도를 220볼트로 높일 수 있습니다. 인버터가 설치되지 않은 경우 저전압용으로 설계된 장치만 사용해야 합니다.
- 변환된 전류는 난방 배터리, 실내 조명 및 가전 제품에 전원을 공급하기 위해 소비자에게 전송됩니다.
산업용 풍력 터빈의 설계에는 장치가 오프라인으로 작동하는 추가 요소가 있습니다.




유형, 장단점
풍력 발전 단지의 분류는 다음 기준을 기반으로 합니다.
- 블레이드 수. 현재 판매 중인 단일 블레이드, 로우 블레이드, 다중 블레이드 풍차를 찾을 수 있습니다. 발전기의 블레이드가 작을수록 엔진 속도가 빨라집니다.
- 정격 전력 표시기. 가정용 스테이션은 최대 15kW, 반 산업용 - 최대 100, 산업용 - 100kW 이상을 생산합니다.
- 축 방향. 풍력 발전기는 수직 및 수평이 될 수 있으며 각 유형에는 장단점이 있습니다.

대체 에너지 원을 얻으려는 사람들은 로터, 키네틱, 와류, 세일링, 모바일이 있는 풍력 발전기를 구입할 수 있습니다.





풍력발전기는 위치에 따라 분류하기도 한다. 오늘날에는 3가지 유형의 유닛이 있습니다.
- 지면. 이러한 풍차는 가장 일반적인 것으로 간주되며 미리 준비된 언덕, 언덕, 장소에 장착됩니다. 이러한 설치는 구조 요소를 높은 높이로 고정해야 하기 때문에 고가의 장비를 사용하여 수행됩니다.
- 해안 스테이션은 바다의 해안 부분, 바다에 건설됩니다. 발전기의 작동은 바닷바람의 영향을 받기 때문에 회전 장치가 24시간 에너지를 생산합니다.
- 선반. 이 유형의 풍력 발전기는 일반적으로 해안에서 약 10m 떨어진 바다에 설치됩니다.이러한 장치는 일반 해상 풍력에서 에너지를 생성합니다. 그 후 에너지는 특수 케이블을 통해 해안에 도달합니다.



세로
수직 풍력 터빈은 지면에 대한 수직 회전축이 특징입니다. 이 장치는 차례로 3 가지 유형으로 나뉩니다.
- Savounis 로터 포함. 구조에는 여러 반원통 요소가 포함됩니다. 장치 축의 회전은 지속적으로 발생하며 바람의 강도와 방향에 의존하지 않습니다. 이 발전기의 장점은 높은 수준의 제조 가능성, 고품질 시동 토크 및 약간의 바람에도 작동할 수 있는 능력을 포함합니다. 장치의 단점: 블레이드의 비효율적인 작동, 제조 공정에서 많은 양의 재료가 필요합니다.

- 다리우스 로터 포함. 장치의 회전 축에는 함께 스트립 형태를 갖는 여러 개의 블레이드가 있습니다. 발전기의 장점은 기류에 집중할 필요가없고 제조 과정의 어려움이없고 유지 보수가 간단하고 편리한 것으로 간주됩니다. 장치의 단점은 낮은 효율, 짧은 점검 주기, 약한 자체 시작입니다.

- 헬리코이드 로터 포함. 이 유형의 풍력 발전기는 이전 버전을 수정한 것입니다. 그 장점은 작동 기간이 길고 메커니즘 및 지원 장치에 가해지는 부하가 적다는 것입니다. 장치의 단점은 높은 건설 비용, 블레이드의 어렵고 복잡한 제조 공정입니다.

수평의
이 장치에서 수평 회전자의 축은 지표면과 평행합니다.단일 블레이드, 2 블레이드, 3 블레이드 및 다중 블레이드가 있으며 블레이드 수가 50 개에 이릅니다. 이러한 유형의 풍력 발전기의 장점은 고효율입니다. 유닛의 단점은 다음과 같습니다.
- 공기 흐름 방향에 따른 방향의 필요성;
- 높은 구조물을 설치할 필요성 - 설치가 높을수록 더 강력 해집니다.
- 마스트의 후속 설치를 위한 기초의 필요성(이는 프로세스 비용 증가에 기여함);
- 높은 소음 수준;
- 지나가는 새에 대한 위험.

블레이드
베인 발전기는 프로펠러 형태입니다. 이 경우 블레이드는 공기 흐름의 에너지를 받아 회전 운동으로 처리합니다.
이러한 요소의 구성은 풍차의 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다.
수평 풍력 터빈에는 특정 수의 블레이드가 있는 임펠러가 있습니다. 보통 3개가 있습니다. 블레이드 수에 따라 장치의 전력이 증가하거나 감소할 수 있습니다. 이러한 유형의 풍차의 분명한 이점은 지지 베어링에 대한 하중의 균일한 분포입니다. 이 장치의 단점은이 디자인을 설치하려면 많은 추가 재료와 인건비가 필요하다는 것입니다.

터빈
터빈 풍력 터빈은 현재 가장 효율적인 것으로 간주됩니다. 그 이유는 블레이드 영역과 구성의 최적 조합 때문입니다. 블레이드가 없는 설계의 장점은 장치의 작은 치수로 인해 발생하는 높은 수준의 효율성, 낮은 소음을 포함합니다.또한 이러한 유닛은 강풍에 파괴되지 않으며 다른 사람과 새에게 위험을 주지 않습니다.
터빈 형 풍차는 도시와 마을에서 사용되며 개인 주택 및 오두막에 조명을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 발전기에는 실제로 단점이 없습니다.
풍차의 단점은 구조 구성 요소를 안정화해야 한다는 것입니다.

주요 특징
풍력 터빈의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 환경 안전 - 시설 운영이 환경과 생물에 해를 끼치 지 않습니다.
- 디자인의 복잡성 부족;
- 사용 및 관리 용이성;
- 전기 네트워크로부터의 독립.
이러한 장치의 단점 중 전문가들은 다음을 구별합니다.
- 고비용;
- 5년 후에만 투자금 회수;
- 저효율, 저전력;
- 고가의 장비가 필요합니다.



치수
바람에서 에너지를 생성하는 장치는 크기가 다양할 수 있습니다. 그들의 힘은 윈드 휠의 치수, 마스트의 높이 및 풍속에 따라 다릅니다. 가장 큰 장치는 길이가 135m인 기둥이 있고 로터의 지름은 127m입니다. 따라서 총 높이는 198 미터에 이릅니다. 높이가 높고 블레이드가 긴 대형 풍력 터빈은 소규모 산업 기업, 농장에 에너지를 제공하는 데 적합합니다. 더 컴팩트 한 모델은 가정이나 국가에 설치할 수 있습니다.
현재 그들은 직경이 0.75~60m인 행진형 풍차를 생산하고 있습니다. 전문가들에 따르면 발전기의 크기는 거창하지 않아야 합니다. 소형 휴대용 장치가 소량의 에너지를 생성하는 데 적합하기 때문입니다.장치의 가장 작은 모델은 높이가 0.4미터이고 무게가 2킬로그램 미만입니다.

제조업 자
오늘날 풍력 터빈의 생산은 세계의 많은 국가에서 확립되었습니다. 시장에서 러시아산 모델과 중국산 장치를 찾을 수 있습니다. 국내 제조업체 중 다음 회사가 가장 인기있는 것으로 간주됩니다.
- "바람 빛";
- 크라프트;
- "SKB 이스크라";
- "삽산에너지";
- "풍력 에너지".
제조업체는 고객의 개인 취향에 따라 풍력 터빈을 제조할 수 있습니다. 또한 제조업체는 종종 풍력 발전 단지를 계산하고 설계하는 서비스를 제공합니다.


외국 발전기 제조업체도 매우 유명합니다.
- 골드윈드 - 중국;
- 베스타스 - 덴마크;
- 가메사 - 스페인;
- Suzion - 인도;
- GE 에너지 - 미국;
- 지멘스, Enercon - 독일.


소비자 리뷰에 따르면 외국산 장치는 최신 장비를 사용하여 제조되기 때문에 고품질입니다.
그러나 그러한 풍력 터빈을 사용하려면 값 비싼 수리와 예비 부품을 사용해야한다는 점을 기억할 가치가 있습니다. 이는 국내 상점에서 거의 찾을 수 없습니다. 전기 생산을 위한 단위 비용은 일반적으로 설계 기능, 용량 및 제조업체에 따라 다릅니다.

선택하는 방법?
여름 별장이나 집에 적합한 풍력 발전기를 선택하려면 다음을 고려해야 합니다.
- 방에 연결될 설치된 전기 제품의 전력 계산.
- 예비 계수를 고려한 미래 단위의 힘. 후자는 피크 상황에서 발전기가 과부하되는 것을 허용하지 않습니다.
- 영토의 기후. 강수의 존재는 장치의 성능에 부정적인 영향을 미칩니다.
- 가장 중요한 지표 중 하나로 간주되는 장비 효율성.
- 작동 중 풍력 터빈을 특성화하는 소음 표시기.
위의 모든 것 외에도 소비자는 설치의 모든 매개 변수를 평가하고 이에 대한 리뷰를 읽어야 합니다.

업무 효율을 높이는 방법
풍력 발전기의 효율성을 높이려면 작동 능력과 특성을 긍정적 인 방향으로 변경해야합니다. 첫째, 상대적으로 약하고 불안정한 바람에 대한 임펠러 감도의 효율성을 높이는 것이 좋습니다.
아이디어를 현실로 옮기려면 "꽃잎 돛"을 사용하는 것이 좋습니다.
이것은 바람을 한 방향으로 자유롭게 통과시키는 일종의 단방향 기류막입니다. 멤브레인은 반대 방향으로 기단이 이동하는 것을 막을 수 없는 장벽입니다.

풍력 발전기의 효율을 높이는 또 다른 방법은 반대 표면에서 흐름을 차단하는 디퓨저 또는 보호 캡을 사용하는 것입니다. 각 옵션에는 장점과 단점이 있습니다. 그러나 어떤 경우에도 기존 샘플보다 더 효과적입니다.

DIY 건설
풍력발전기는 비싸다. 해당 지역에 설치하려면 다음 사항을 고려해야 합니다.
- 적절한 지형의 가용성;
- 빈번하고 강한 바람의 우세;
- 다른 대체 에너지원의 부족.
그렇지 않으면 풍력 발전 단지에서 예상한 결과를 얻을 수 없습니다.대체 에너지에 대한 수요가 매년 증가하고 있고 풍차를 구입하는 것은 가계에 큰 타격을 주기 때문에 후속 설치로 장치를 직접 만들 수 있습니다. 풍차 제조는 네오디뮴 자석, 기어 박스, 블레이드 및 부재를 기반으로 할 수 있습니다.

스스로 만든 풍차에는 꽤 많은 장점이 있습니다. 따라서 디자이너의 기본 능력과 큰 열망으로 거의 모든 마스터가 자신의 사이트에 전기를 생성하기위한 스테이션을 만들 수 있습니다. 장치의 가장 간단한 버전은 수직 축이 있는 풍차로 간주됩니다. 후자는 지원과 높은 마스트가 필요하지 않으며 설치 절차는 단순성과 속도가 특징입니다.

풍력 발전기를 만들려면 필요한 모든 요소를 준비하고 선택한 위치에 모듈을 고정해야 합니다. 집에서 만든 수직 에너지 발전기의 일부로 이러한 요소의 존재는 필수로 간주됩니다.
- 축차;
- 블레이드;
- 축 돛대;
- 고정자;
- 배터리;
- 인버터;
- 제어 장치.
블레이드는 고하중의 영향으로 다른 재료가 손상되고 변형될 수 있으므로 가벼운 탄성 플라스틱으로 만들 수 있습니다. 우선, PVC 파이프에서 4개의 동일한 부분을 잘라야 합니다. 그런 다음 주석에서 몇 개의 반원형 조각을 잘라내어 파이프 가장자리를 따라 고정해야합니다. 이 경우 칼날 부분의 반경은 69cm가 되어야 하며, 이 경우 칼날의 높이는 70cm가 됩니다.

로터 시스템을 조립하려면 6개의 네오디뮴 자석, 23cm 직경의 페라이트 디스크 2개, 접착용 접착제가 필요합니다. 각도가 60도이고 배열의 지름이 16.5cm인 경우 첫 번째 디스크에 자석을 배치해야 합니다.동일한 구성표에 따라 두 번째 디스크가 조립되고 자석이 접착제로 채워집니다. 고정자의 경우 직경 1mm의 구리선을 60회 감는 9개의 코일을 준비해야 합니다. 납땜은 다음 순서로 수행해야 합니다.
- 첫 번째 코일의 시작과 네 번째 코일의 끝;
- 네 번째 코일의 시작과 일곱 번째 코일의 끝.
두 번째 단계도 비슷한 방식으로 조립됩니다. 다음으로 바닥이 유리 섬유로 덮인 합판 시트로 형태를 만듭니다. 납땜 코일의 위상이 상단에 장착됩니다. 구조에 접착제를 붓고 며칠 동안 방치하여 모든 부품을 붙입니다. 그런 다음 풍력 발전기의 개별 요소를 하나의 전체로 연결할 수 있습니다.

상부로터에 구조물을 조립하기 위해서는 스터드용 구멍을 4개 뚫어야 합니다. 하부 로터는 자석이 위로 향하게 브래킷에 장착됩니다. 그런 다음 브래킷을 장착하는 데 필요한 구멍이 있는 고정자를 배치해야 합니다. 스터드를 알루미늄 판에 대고 자석을 아래로 하여 두 번째 로터로 덮어야 합니다.
렌치를 사용하여 스터드를 회전시켜 로터가 저크 없이 균일하게 떨어지도록 해야 합니다. 올바른 위치가 채워지면 스터드를 풀고 알루미늄 판을 제거해야 합니다. 작업이 끝나면 구조를 너트로 고정해야하며 단단히 조이지 않아야합니다.

4~5m 길이의 강한 금속 파이프가 마스트로 적합합니다. 미리 조립된 발전기가 나사로 고정되어 있습니다. 그 후 블레이드가있는 프레임을 발전기에 고정하고 미리 준비된 현장에 마스트 구조를 설치합니다. 시스템의 위치는 스트레칭으로 고정됩니다.
풍차에 대한 전기 연결은 직렬로 발생합니다.컨트롤러는 발전기로부터 자원을 수용하고 교류를 직류로 변환해야 합니다.

다음 비디오는 수제 풍차의 개요를 제공합니다.
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