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풍력발전기의 개략도를 알려주세요.

풍력 발전의 원리는 풍력을 이용해 풍차의 날개를 회전시키고, 증속기를 사용해 회전 속도를 높여 발전기가 전기를 생산하도록 하는 것입니다. 현재의 풍차 기술에 따르면 초당 약 3m(미풍 수준)의 풍속으로 발전이 시작될 수 있다.

풍력발전은 연료 문제도 없고 방사선이나 대기오염도 발생하지 않아 전 세계적으로 열풍을 일으키고 있다.

풍력발전은 핀란드, 덴마크 등 국가에서 큰 인기를 끌고 있으며, 우리나라도 서부지역에서도 활발하게 추진하고 있다. 소형 풍력 발전 시스템은 매우 효율적이지만 단지 하나의 발전기 헤드로 구성되는 것이 아니라 풍력 터빈 + 충전기 + 디지털 인버터라는 특정 기술 내용을 갖춘 소형 시스템으로 구성됩니다. 풍력 터빈은 노즈, 로터, 테일 및 블레이드로 구성됩니다. 모든 부분이 중요하며, 각 부분의 기능은 다음과 같습니다. 블레이드는 바람의 힘을 받아 코를 통해 전기 에너지로 변환하는 데 사용되며, 꼬리는 블레이드가 항상 바람의 방향을 향하도록 하여 최대의 바람 에너지를 얻습니다. 로터는 코가 유연하게 회전하도록 허용합니다. 꼬리는 방향을 조정하는 기능을 가지고 있습니다. 코의 로터는 영구 자석이며 고정자 권선은 자력선을 절단하여 전기 에너지를 생성합니다.

풍량이 불안정하기 때문에 풍력 터빈은 13~25V의 교류 전류를 출력하는데, 이는 충전기로 정류되어야 하며, 배터리가 충전되므로 풍력 터빈에서 생성된 전기 에너지는 화학 에너지로 변환됩니다. 그런 다음 보호 회로가 있는 인버터 전원 공급 장치를 사용하여 배터리의 화학 에너지를 AC 220V 주 전원으로 변환하여 안정적인 사용을 보장합니다.

보통 사람들은 풍력발전의 힘은 전적으로 풍력발전기의 힘에 의해 결정된다고 생각하고, 늘 더 큰 풍력발전기를 사고 싶어하는데 이는 사실이 아니다. 현재 풍력 터빈은 배터리를 충전할 뿐이며 배터리는 전기 에너지를 저장합니다. 사람들이 궁극적으로 사용하는 전력량은 배터리의 크기와 더 밀접한 관련이 있습니다. 동력의 크기는 기계 헤드 동력의 크기뿐만 아니라 주로 공기량의 크기에 따라 달라집니다. 본토에서는 대형 풍력 터빈보다 소형 풍력 터빈이 더 적합합니다. 작은 바람으로 인해 전기를 생산하기가 더 쉽기 때문에 지속적인 작은 바람이 일시적인 강풍보다 더 큰 에너지를 제공할 수 있습니다. 바람이 없을 때에도 사람들은 바람이 가져온 전기를 정상적으로 사용할 수 있습니다. 즉, 200W 풍력 터빈을 대형 배터리와 인버터와 함께 사용하여 500W 또는 심지어 1000W 또는 그 이상의 전력 출력을 얻을 수도 있습니다. .

풍력 터빈을 사용한다는 것은 풍력 에너지를 우리 가족이 사용하는 표준 주 전력으로 지속적으로 전환한다는 것을 의미합니다. 한 가족이 1년 동안 소비하는 배터리 비용은 20위안밖에 되지 않습니다. 오늘날의 풍력 터빈의 성능은 몇 년 전과 비교하여 크게 향상되었습니다. 과거에는 풍력 터빈을 15W 전구에 연결하여 직접 사용하여 손상을 일으키는 경우가 많았습니다. 전구. 오늘날 기술 발전과 첨단 충전기 및 인버터의 사용으로 인해 풍력 발전은 특정 기술 내용을 갖춘 소규모 시스템이 되었으며 특정 조건에서 일반 상용 전력을 대체할 수 있습니다. 산악 지역에서는 이 시스템을 사용하여 일년 내내 비용이 들지 않는 가로등을 만들 수 있으며, 밤에는 도로 표지판으로 사용할 수 있습니다. 또한 경제적일 뿐만 아니라 진정한 친환경 에너지인 도시의 작은 고층 건물의 지붕에도 사용할 수 있습니다. 가정용 풍력발전기는 정전을 예방할 뿐만 아니라 삶에 흥미를 더해줍니다. 관광 명소, 국경 방어 시설, 학교, 군부대, 심지어 낙후된 산악 지역에서도 풍력 터빈을 구매하는 사람들이 인기를 끌고 있습니다. 라디오 애호가들은 자신의 기술을 사용하여 풍력 발전 측면에서 산악 지역 사람들에게 서비스를 제공할 수 있으며, 사람들이 도시와 동기화되어 TV를 시청하고 전기를 조명할 수 있게 하며 노동을 통해 부자가 될 수도 있습니다.

1. 생성되는 동력은 임펠러 회전 속도에 따라 달라지지 않습니다. 임펠러가 일정한 속도로 회전하면 동력도 변할 수 있지만 동력이 커질수록 블레이드에 가해지는 힘도 변합니다. , 블레이드에 가해지는 힘이 작을수록 커집니다. 풍속이 증가함에 따라 블레이드에 가해지는 힘이 증가하고 동력이 증가하여 힘의 균형을 맞추고 회전 속도를 일정하게 유지합니다.

2. 현재 대부분의 MW급 이중 공급 비동기식 팬의 임펠러 속도는 약 20rpm이며, 기어박스를 통해 속도가 1500rpm으로 증가한 다음 발전기가 구동됩니다. 이 속도로 설정된 속도는 다음과 같이 설계됩니다. 회전 속도가 너무 높으면 블레이드가 더 큰 힘을 견디게 되어 더 강한 재료가 필요하고 비용도 증가합니다.

따라서 기술적, 경제적 분석을 통해 최상의 디자인을 얻을 수 있습니다.