581 2

581 2



15.3. ENERGETYKA WIATROWA

W czasie pracy turbin w farmie występuje problem wzajemnego przysłaniania się poszczególnych turbin. Turbiny przysłonięte pracują w śladzie turbulentnym, wypełnionym zawirowaniami wiatru, co powoduje pogorszenie sprawności turbin i zwiększenie naprężeń mechanicznych. Aby tego uniknąć, turbiny muszą być odpowiednio rozstawione i przez to zajmują dużo terenu. Elektrownia o mocy 1 MW wymaga terenu o powierzchni ok. 1 ha. Odległości między turbinami wynoszą ok. 300 — 2000 m.

Przebiegi prędkości wiatru i mocy dla jednego z zespołów wiatrowych oraz sumaryczną moc wytwarzaną w elektrowni wiatrowej Kamieńsk podano na rysunku 15.31.

Elektrownię Kamieńsk [15.36] stanowi 15 elektrowni wiatrowych produkcji firmy Enercon GmbH (Niemcy) typu E-70 E4 o mocy 2 MW każda - generatory synchroniczne wolnoobrotowe (6 — 21,5 min-1) ze wzbudzeniem statycznym (rys. 8.15e). Elektrownia usytuowana jest na wierzchowinie zwałowiska Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) Bełchatów, zwanego górą Kamieńsk. Wysokość względna wierzchowiny wynosi ok. 150 -t-170 m. Wysokość instalacji piasty turbiny wynosi 71 m nad wierzchowiną.

Na rysunku 15.32 przedstawiono przebiegi mocy wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe w pewnym regionie Niemiec.

W sieciach z elektrowniami wiatrowymi występują zapady napięcia powodowane procesami łączeniowymi (włączanie do pracy i odłączanie elektrowni może występować do kilkunastu razy dziennie), przysłanianiem wiatru przez wieże,

581


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
565 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA15.3.5. Regulacja mocy turbiny wiatrowej W odróżnieniu od elektrowni
557 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA15.3.3. Moc turbiny wiatrowej W wyniku przepływu strumienia wiatru pr
573 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA energetycznej - lub przez uzwojenie wirnika (rys. 15.23c i e). Przy
569 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA synchroniczne z magnesami trwałymi. Pracują one przy zmiennej prędko
549 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA indywidualnych wymogów procesu spalania. Powinna być to również inst
553 3 15.3. ENERGETYKA WIATROWA W przebiegu dobowym (rys. 15.9) [15.28] większe prędkości wiatru (na
555 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA Rys. 15.12. Podstawowe elementy elektrowni wiatrowych: a) dużej mocy
559 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA Rys. 15.14. Charakterystyki współczynników mocy Cp = f(A) i współczy
561 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA z dyszą zapewnia dobre wykorzystanie energii wiatru o mniejszych prę
563 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA Fr=CrpC-bl    (15.16) gdzie: C„, Cr-znane współczynni
567 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA niezawodny - stosowany w elektrowniach wiatrowych z generatorem asyn
571 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA 15.3. ENERGETYKA WIATROWA (15.20) (15.21)Pm = P*( 1 - 5) P, = —sP# g
575 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA wiatrowej. Stosowane są generatory synchroniczne samowzbudne z wiruj
577 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA Układy z maszyną klatkową dwubiegową lub z dwoma przełączalnymi masz
579 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA żwirującym łączem optycznym. Zwierając okresowo rezystory dodatkowe
583 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA Rys. 15.32. Przebiegi mocy P wydawanej przez elektrownie wiatrowe w
15.3. ENERGETYKA WIATROWA Tablica 15.4. Moc zainstalowana P i przyrosty mocy AP w danym roku w elekt
551 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA STREFY: I    wybitnie korzystna II    

więcej podobnych podstron