VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka



Podobné dokumenty
Zpracovala: Jana Fojtíková

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR , Praha

Větrná elektrárna vše o NÍ a kolem NÍ

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Využití větrné energie

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

Větrné elektrárny. Princip fungování větrné elektrárny. P = 0.2 x v 3 x D 2, výkon zařízení, rychlost větru, průměr vrtule.

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Základy elektrotechniky

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

1. Kreativita týmová trička výroba triček

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter

Elektrárny vodní, větrné

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

ENERGIE VĚTRU. Rychlost větru: Ve středních a vyšších vrstvách (mezikontimentální lety, Steve Fosset a let balónem kolem světa)

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA JAKO OBROBEK SVOČ FST Zdeněk Šolar, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Nový standard pro střední rychlost větru. Větrná turbína Siemens SWT-2, Řešení pro energii.

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Alternativní zdroje energie. v regionu

9. Větrná energie. Historie- mlýny 3/24/2016. Instalovaný výkon VtE. Beaufortova stupnice síly větru Stupeň Vítr km.h -1 Na souši

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

Alternativní zdroje energie

Hydrodynamické mechanismy

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Pohony šicích strojů

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

KONTAKT Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů. Autor: Bc. Pavel Elkner Vedoucí: Ing. Jindřich Fuka

Pohled z chaty (ještě trošku přiblížený)

Točivé redukce. redukce.indd :15:33

Popis Geometrické řady ventilátorů

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

ŘADA E24, E35MA, E40MA, E50MA, E57MA VHODNÉ PRO NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČŮ VYŽADUJÍCÍ STABILIZOVANÉ NAPĚTÍ.

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Třífázové synchronní generátory

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRNÁ ENERGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

Všeobecná specifikace V MW. Větrná elektrárna OptiSpeed TM. Technické změny vyhrazeny!

1 ÚVOD 14 2 KDEZAČÍT SE SPOLEHLIVOSTÍASYNCHRONNÍCH ELEKTROMOTORŮ 16 3 BEZDEMONTÁŽNÍ TECHNICKÁDIAGNOSTIKA 17

VĚTRNÁ ENERGIE. Anastasia Mitul. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

The Wind Turbine Project Near Highway D1

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo juwi s.r.o.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.: MAGNA3 více než čerpadlo.

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Transkript:

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA Větrná elektrárna (větrná turbína) využívá k výrobě elektrické energie kinetickou energii větru. Větrné elektrárny řadíme mezi obnovitelné zdroje energie. kinetická energie E K = 1 m v Proudění vzduchu (vítr) vzniká: 1) nerovnoměrným zahříváním Země Vzduch se přemísťuje z oblasti vyššího tlaku vzduchu do oblasti nižšího tlaku oběh vzduchu. ) rotací Země Protože se Země otáčí, stáčejí se větry na S polokouli vpravo od směru proudění a na J polokouli vlevo od směru proudění. VÝKON A ÚČINNOST VĚTRNÉ TURBÍNY Proudící vzduch předává lopatkám větrné elektrárny část své kinetické energie. Maximální dosažitelná účinnost je 59 %. Běžná v ČR činí 1 %. Výkon větrné elektrárny závisí především na rychlosti větru a průměru rotoru. v P = 0,59 ρ S v D P = 0,59 ρ π 8 P výkon (W) ρ hustota vzduchu (kg/m ) v rychlost proudění vzduchu (m/s) 0,59 max. účinnost stroje D průměr rotoru (m) D/ délka listu rotoru (m) 1

KONSTRUKCE ELEKTRÁRNY mechanismus natáčení listů převodovka gondola řídící elektronika hlava rotoru hlavní ložisko brzda rotoru list rotoru generátor hřídel mechanismus natáčení gondoly vyvedení výkonu stožár, tubus Hlavní části (vyznačeny červeně): základy, stožár, gondola, rotor V gondole se nachází strojovna elektrárny. Rotor tvoří hlava rotoru spojená s hlavní hřídelí a listy rotoru ( lopatky ).

PROVEDENÍ STROJOVNY VĚRNÉ ELEKTRÁRNY Základním problémem větrných elektráren je proměnná rychlost otáčení rotoru. Do sítě je však nutné dodávat proud o frekvenci 50 Hz. A) Strojovna větrné elektrárny s převodovkou a asynchronním generátorem Největší světový výrobce větrných elektráren, dánská firma VESTAS, používá ve své konstrukci uspořádání rotor převodovka asynchronní generátor. Jedná se o spolehlivé konstrukční spojení, kdy asynchronní generátor je schopen činnosti v rozmezí otáček a tedy regulace celého systému je snazší. Rotorové vinutí je napájeno přes kroužky z frekvenčního měniče. 1 hlavní hřídel; nosný rám strojovny; převodovka; 4 hřídel; 5 generátor

B) Strojovna větrné elektrárny bez převodovky se synchronním generátorem Německý výrobce větrných elektráren Enercon od začátku svojí existence používá princip mnohapólového generátoru. Úplně vynechal převodovku a snížil tak hmotnost, hlukové emise a možnost potenciálních poruch a eliminoval tak ztráty, které vznikají v převodovce. Na rotoru je přímo umístěn jeden prstenec cívek (pólů), druhý prstenec je statorový. Podle síly větru, tedy podle velikosti vyvozeného kroutícího momentu se zapínají jednotlivé pólové dvojice (čím vyšší rychlost větru, tím je zapnuto více pólových dvojic). Vyrobená elektrická energie se ale ještě musí upravovat výkonovou elektronikou, aby mohla být dodána do sítě (zde vznikají určité ztráty). 4

C) Strojovna větrné elektrárny s převodovkou, variátorem a synchronním generátorem Český výrobce větrných elektráren, firma Wikov, použila systém, který by teoreticky měl mít nejvyšší účinnost ze všech tří představených principů. Proměnlivé otáčky rotoru větrné elektrárny zpracovává převodovka s variátorem. Její výstupní otáčky jsou stále konstantní. Toho využívá synchronní generátor, který při těchto stálých otáčkách vyrábí elektrickou energii, jenž se již nemusí nijak upravovat a je možné ji přímo dodávat do rozvodné sítě. VÝHODY A NEVÝHODY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VÝHODY VE - obnovitelný zdroj energie - ekologický zdroj NEVÝHODY VE - malý instalovaný výkon (obvykle 0,5 MW) - výkon závisí na rychlosti proudění vzduchu - velmi hlučné (strojovny s převodovkou) - narušují přirozený ráz krajiny - narušují přirozené prostředí ptáků - při nízkém slunci vzniká stroboskopický efekt - životnost 0 let (jiné zdroje energie mají životnost delší) 5