Ветрогенератор: различия между версиями
[непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
м викификация |
|||
(не показаны 292 промежуточные версии, сделанные более чем 100 участниками) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Breitenlee-VESTAS-V-52 . |
[[Файл:Breitenlee-VESTAS-V-52 wind turbine looped.gif|мини|Работа ветрогенератора]] |
||
[[Файл:Windmills D1-D4 (Thornton Bank).jpg|| |
[[Файл:Windmills D1-D4 (Thornton Bank).jpg|мини|350пкс|Промышленные ветрогенераторы в [[Северное море|Северном море]]]] |
||
[[Файл:Wind-turbine-structur.svg| |
[[Файл:Wind-turbine-structur.svg|мини|250пкс|Ветер раскручивает ротор. Выработанное электричество подаётся через контроллер на аккумуляторы. Инвертор преобразует напряжение на контактах [[аккумулятор]]а в пригодное для использования]] |
||
'''Ветрогенератор''' (ветроэлектрическая установка или |
'''Ветрогенератор''' (''ветроэлектрическая установка'' или сокращённо '''ВЭУ''', {{slang|ветряк}}) — устройство для преобразования [[Кинетическая энергия|кинетической энергии]] [[Ветер|ветрового потока]] в механическую энергию вращения [[Ротор (техника)|ротора]] с последующим её преобразованием в [[Электроэнергия|электрическую энергию]]. |
||
Ветрогенераторы можно разделить на |
Ветрогенераторы можно разделить на три категории: промышленные, коммерческие и бытовые (для частного использования). |
||
Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается [[ветряная электростанция]]. Её основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное отсутствие как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 6 МВт. |
|||
Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается [[ветровая электростанция]]. Раньше считалось, что они полностью экологичны, чем отличаются от традиционных. Однако лопасти ветрогенератора сделаны из полимерного [[Композитный материал|композита]], вторичное использование и переработка которого невыгодны с точки зрения расходов. Сейчас вопрос о переработке лопастей является открытым. |
|||
== Строение малой ветряной установки == |
|||
Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 8 МВт. |
|||
# Ротор, [[лопасть|лопасти]], ветротурбина |
|||
# [[Электрический генератор|Генератор]] (как правило это асинхронный трёхфазный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов напряжением =24 [[вольт|В]]) |
|||
[[Мощность]] ветрогенератора зависит от мощности воздушного потока (<math>N</math>), определяемой скоростью ветра и ометаемой площадью <math>N= pSV^3/4</math>, <br>где: <math>V</math> — скорость ветра, <math>p</math> — плотность воздуха, <math>S</math> — ометаемая площадь. |
|||
# Мачта с растяжками |
|||
# Контроллер заряда аккумуляторов |
|||
== Типы ветрогенераторов == |
|||
# [[Аккумулятор]]ы (необслуживаемые на 24 В) |
|||
Существуют классификации ветрогенераторов по количеству лопастей, по материалам, из которых они выполнены, по оси вращения и по [[Шаг винта|шагу винта]]<ref>{{cite web|url=http://www.solarroof.ru/theory/29/76/|title=Виды ветрогенераторов|access-date=2013-02-05|archive-url=https://www.webcitation.org/6ELusnfYf?url=http://www.solarroof.ru/theory/29/76/|archive-date=2013-02-11}}</ref>. |
|||
# [[Инвертор (преобразователь)|Инвертор]] (= 24 В -> ~ 220 В 50Гц) |
|||
# [[Электрическая сеть|Сеть]] |
|||
Существуют два основных типа ветротурбин: |
|||
* с вертикальной осью вращения: |
|||
:* «карусельные» — [[Ротор (техника)|роторные]], в том числе «ротор Савониуса» или «ротор братьев Ворониных». В начале октября 1924 года русские изобретатели братья Я. А. и А. А. Воронины получили советский патент на поперечную роторную турбину, в следующем году финский промышленник Сигурд Савониус организовал массовое производство подобных турбин. За ним и осталась «слава» изобретателя этой новинки; |
|||
:* «лопастные» ортогональные — [[ротор Дарье]]; |
|||
* с горизонтальной осью круглого вращения ([[Воздушный винт|крыльчатые]]). Они бывают быстроходными с малым числом лопастей и тихоходными многолопастными, с [[КПД]] до 40 %<ref name="Bili">''Билимович Б. Ф.'' Законы механики в технике. — М.: Просвещение, 1975. — Тираж 80000 экз. — С. 173.</ref>. |
|||
Также существуют барабанные и роторные ветротурбины<ref name="Bili"></ref>. |
|||
Ветрогенераторы, как правило, используют три лопасти для достижения компромисса между величиной крутящего момента (возрастает с ростом числа лопастей) и скоростью вращения (понижается с ростом числа лопастей)<ref name="POP201805">{{статья |автор=|заглавие=Почему у ветрогенераторов три лопасти, а не две или четыре?|издание=[[Популярная механика]] |год=2018|номер=5|страницы=16}}</ref>. |
|||
=== Преимущества и недостатки разных типов ВЭУ === |
|||
[[Закон Беца]] предсказывает, что коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) горизонтальных, пропеллерных и вертикально-осевых установок ограничен константой 0,593. К настоящему времени достигнутый на горизонтальных пропеллерных ВЭУ коэффициент использования энергии ветра составляет 0,4. На данный момент этот коэффициент у ветрогенераторов (ветроустановок) ГРЦ-Вертикаль составляет 0,38. Проведённые экспериментальные исследования российских вертикально-осевых установок показали, что достижение значения 0,4-0,45 — вполне реальная задача. Таким образом коэффициенты использования энергии ветра горизонтально-осевых пропеллерных и вертикально-осевых ВЭУ близки<ref>{{Cite web|url=http://vetrogenerator.com.ua/vetrogenerator/vertikal/148-chto-luchshe-vertikalnyy-ili-gorizontalnyy-vetrogenerator-preimuschestva-i-nedostatki.html|title=Что лучше - вертикальный или горизонтальный ветрогенератор? Преимущества и недостатки. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА|author=|website=|date=|publisher=|access-date=2017-09-20|archive-date=2017-09-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20170921000400/http://vetrogenerator.com.ua/vetrogenerator/vertikal/148-chto-luchshe-vertikalnyy-ili-gorizontalnyy-vetrogenerator-preimuschestva-i-nedostatki.html|url-status=live}}</ref>. |
|||
== Устройство == |
|||
ВЭУ состоит из: |
|||
# ветротурбины, установленной на мачте с растяжками и раскручиваемой [[Ротор (техника)|ротором]] либо [[Лопастной винт|лопастями]]; |
|||
# [[Электрический генератор|электрогенератора]]. |
|||
Полученная электроэнергия поступает в: |
|||
* [[контроллер заряда аккумуляторов]], подключённый к [[аккумулятор]]ам (обычно на 24 В); |
|||
* [[Инвертор (электротехника)|инвертор]] (= 24 В -> ~ 220 В 50Гц), подключённый к [[Электрическая сеть|электросети]]. |
|||
; Промышленная ветровая установка |
|||
== Строение промышленной ветряной установки == |
|||
[[Файл:Wind turbine |
[[Файл:Wind turbine rus.svg|мини|250пкс|Устройство ветрогенератора]] |
||
Состоит из следующих деталей: |
|||
# Фундамент |
# Фундамент |
||
# Силовой шкаф, включающий силовые контакторы и цепи управления |
# Силовой шкаф, включающий силовые контакторы и цепи управления |
||
Строка 27: | Строка 48: | ||
# [[Электрический генератор]] |
# [[Электрический генератор]] |
||
# Система слежения за направлением и скоростью ветра ([[анемометр]]) |
# Система слежения за направлением и скоростью ветра ([[анемометр]]) |
||
# Тормозная система |
# [[Тормозная система]] |
||
# [[Трансмиссия]] |
# [[Трансмиссия]] |
||
# [[Лопастной винт|Лопасти]] (как правило, три, поскольку роторы с двумя лопастями подвергаются большим нагрузкам в момент, когда пара лопастей вертикальна, а больше трёх лопастей создают избыточное сопротивление воздуха) |
|||
# Лопасти |
|||
# Система изменения [[ |
# Система изменения [[Шаг винта|угла атаки]] лопасти |
||
# [[Обтекатель]] |
|||
# Колпак ротора |
|||
* [[Пожаротушение|Система пожаротушения]] |
* [[Пожаротушение|Система пожаротушения]] |
||
* Телекоммуникационная система для передачи данных о работе ветрогенератора |
* Телекоммуникационная система для передачи данных о работе ветрогенератора |
||
* Система молниезащиты |
* Система молниезащиты |
||
* Привод питча |
|||
; Маломощная модель ветряного генератора<ref>Брага Н. Создание роботов в домашних условиях. — М.: НТ Пресс, 2007. — С. 131 — ISBN 5-477-00749-4.</ref> |
|||
== Типы ветрогенераторов == |
|||
Состоит из следующих деталей: |
|||
Существуют два основных типа ветротурбин: с вертикальной осью вращения и с горизонтальной. |
|||
# Небольшой электродвигатель постоянного тока (3-12 В) (используемый как генератор) |
|||
# Кремниевый выпрямительный диод |
|||
# Электролитический конденсатор (1000 мкФ 6 В) |
|||
== Эффективность == |
|||
Индустрия домашних ветрогенераторов активно развивается. Уже сейчас за вполне умеренные деньги можно приобрести ветряную установку и на долгие годы обеспечить энергонезависимость своему загородному дому. Обычно для обеспечения электроэнергией небольшого дома вполне достаточно установки номинальной мощностью 1 кВт при скорости ветра 8 м/с. Если местность не ветреная, ветрогенератор можно дополнить [[Фотоэлемент|фотоэлектрическими элементами]] или дизель-генератором, а ветрогенераторы с вертикальными осями могут быть дополнены более меньшими ветрогенераторами (например, турбина Дарье может быть дополнена ротором Савониуса. И при этом одно другому не мешает — источники будут замечательно друг друга дополнять). |
|||
[[Закон сохранения массы]] требует, чтобы количество воздуха, входящего и выходящего из турбины, было одинаковым. Соответственно, [[закон Беца]] даёт максимально достижимое извлечение энергии ветра ветряной турбиной как 16/27 (59,3 %) скорости, с которой кинетическая энергия воздуха достигает турбины<ref>{{cite web |url=http://apps.carleton.edu/campus/library/digitalcommons/assets/pacp_7.pdf |title=The Physics of Wind Turbines Kira Grogg Carleton College, 2005, p. 8 |access-date=2013-11-06 |archive-date=2013-09-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130909122315/http://apps.carleton.edu/campus/library/digitalcommons/assets/pacp_7.pdf |url-status=live }}</ref>. |
|||
Таким образом, максимальная теоретическая выходная мощность ветряной машины равна 16/27 кинетической энергии воздуха, который достигает эффективной площади диска машины за единицу времени. При эффективной площади диска <math>A</math> и скорости ветра <math>v</math> максимальная теоретическая выходная мощность равна |
|||
: <math> |
|||
P=\frac{16}{27}\frac{1}{2}\rho v^3 A = \frac{8}{27}\rho v^3 A |
|||
</math>, |
|||
где ''ρ'' — [[плотность воздуха]]. |
|||
[[Трение]] лопастей о воздух и [[лобовое сопротивление]] являются главными факторами, определяющими эффективность передачи энергии от ветра к ротору и, следовательно, стоимость энергии, вырабатываемой ветрогенератором<ref>{{cite web |url=http://windeis.anl.gov/guide/basics/ |title=Wind Energy Basics |publisher=[[Bureau of Land Management]] |access-date=2016-04-23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190509231304/http://windeis.anl.gov/guide/basics/ |archive-date=2019-05-09 |url-status=dead }}</ref>. Среди других факторов снижения эффективности — потери в [[редуктор]]е, в генераторе и преобразователе. По данным на 2001 год турбины, подключённые к коммерческим коммунальным предприятиям, при номинальной рабочей скорости выдавали от 75 % до 80 % предельной мощности, определяемой по закону Беца<ref name=Enercon>{{cite web |url= http://www.enercon.de/p/downloads/EN_Productoverview_0710.pdf |title=Enercon E-family, 330 Kw to 7.5 MW, Wind Turbine Specification |archive-url=https://web.archive.org/web/20110516022444/http://www.enercon.de/p/downloads/EN_Productoverview_0710.pdf |archive-date=2011-05-16 }}</ref><ref>{{cite book |author1=Tony Burton |author2=David Sharpe |author3=Nick Jenkins |author4=Ervin Bossanyi |title=Wind Energy Handbook |url=https://books.google.com/books?id=4UYm893y-34C |date=2001-12-12 |publisher=John Wiley & Sons |isbn=978-0-471-48997-9 |page=65}} {{Cite web |url=https://books.google.com/books?id=4UYm893y-34C |title=Источник |access-date=2021-06-23 |archive-date=2021-06-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210624210326/https://books.google.com/books?id=4UYm893y-34C |url-status=unfit }}</ref>. |
|||
Эффективность может немного снизиться со временем из-за пыли, дефектов поверхности лопастей и налипших насекомых, которые снижают [[подъёмная сила|подъёмную силу]] лопасти. Анализ 3128 ветряных турбин старше 10 лет в Дании показал, что КПД половины турбин не снизился, а у другой половины снижался в среднем на 1,2 % в год<ref>{{cite news |author=Sanne Wittrup |url=http://ing.dk/artikel/11-aars-vinddata-afsloerede-overraskende-produktionsnedgang-163917 |trans-title=11 years of wind data shows surprising production decrease |lang=da |newspaper=[[Ingeniøren]] |date=2013-11-01 |title=11 års vinddata afslørede overraskende produktionsnedgang |archive-url=https://web.archive.org/web/20181025230131/http://ing.dk/artikel/11-aars-vinddata-afsloerede-overraskende-produktionsnedgang-163917 |archive-date=2018-10-25 |url-status=live |access-date=2021-06-23 }}</ref>. |
|||
В целом, более стабильные и постоянные погодные условия (особенно скорость ветра) приводят к повышению эффективности в среднем на 15 % по сравнению с неустойчивой погодой<ref>{{cite journal | last1=Han | first1=Xingxing | last2=Liu | first2=Deyou | last3=Xu | first3=Chang | last4=Shen | first4=Wen Zhong | title=Atmospheric stability and topography effects on wind turbine performance and wake properties in complex terrain | journal=Renewable Energy | publisher=Elsevier BV | volume=126 | year=2018 | issn=0960-1481 | doi=10.1016/j.renene.2018.03.048 | pages=640–651}}</ref>. |
|||
Было обнаружено, что различные материалы по-разному влияют на эффективность ветряных турбин. В эксперименте Университета Эге были сконструированы три трёхлопастные ветряные турбины диаметром 1 м с разным материалом лопастей: стекловолокно и углеродное волокно с эпоксидным связующим, углеродное волокно, стекло-полистирол. Испытания показали, что материалы с более высокой общей массой имеют больший момент трения и, следовательно, более низкий коэффициент мощности<ref>{{Cite journal |last=Ozdamar |first=G. |date=2018 |title=Numerical Comparison of the Effect of Blade Material on Wind Turbine Efficiency |journal=Acta Physica Polonica A |volume=134 |issue=1 |pages=156–158 |doi=10.12693/APhysPolA.134.156 |bibcode=2018AcPPA.134..156O |doi-access=free}}</ref>. |
|||
== Проблемы эксплуатации промышленных ветрогенераторов == |
== Проблемы эксплуатации промышленных ветрогенераторов == |
||
[[Файл:Looking Up The Wind Turbine Tower, Byron, |
[[Файл:Looking Up The Wind Turbine Tower, Byron, Wisconsin, 2007-05-05.jpg|мини|Внутри башни]] |
||
[[Файл:windpark Estinnes 20juli2010 kort voor voltooiing.jpg|мини|450пкс|ВЭС Estinnes 11 × [[E-126]] возле бельгийского [[Эстинн]] в июле 2010, за месяц до завершения строительства станции]] |
|||
Промышленный ветрогенератор строится на подготовленной площадке за 7—10 дней. Получение разрешений регулирующих органов на строительство ветряной фермы может занимать год и более. Кроме того, для обоснования строительства ветроустановки или ветропарка необходимо проведение длительных (не менее года) исследований ветра в районе строительства. Эти мероприятия значительно увеличивают срок реализации ветроэнергетических проектов. |
|||
[[Файл:11 turbines E-126 7,5MW wind farm Estinnes Belgium.jpg|мини|450пкс|ВЭС Estinnes 11 × [[E-126]] (11 × 7,5 МВт) возле бельгийского [[Эстинн]] 10 октября 2010 года.]] |
|||
{{нет ссылок в разделе|дата=3 апреля 2016}} |
|||
Промышленный ветрогенератор строится на подготовленной площадке за 7-10 дней. Получение разрешений регулирующих органов на строительство ветровой фермы может занимать год и более.<ref>{{Статья|ссылка=http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/368/1/516-521.pdf|автор=Файзуллин И.И.|заглавие=Ветровые энергетические установки|год=2014|издание=Оренбургский государственный университет|archivedate=2022-01-23|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220123215200/http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/368/1/516-521.pdf}}</ref> Кроме того, для обоснования строительства ветроустановки или ветропарка необходимо проведение длительных (не менее года) исследований ветра в районе строительства. Эти мероприятия значительно увеличивают срок реализации ветроэнергетических проектов. |
|||
Для строительства необходимы дорога до строительной площадки, место для размещения узлов при монтаже, тяжёлая подъёмная техника с выносом стрелы более 50 метров, так как гондолы устанавливаются на высоте около 50 метров. |
Для строительства необходимы дорога до строительной площадки, место для размещения узлов при монтаже, тяжёлая подъёмная техника с выносом стрелы более 50 метров, так как гондолы устанавливаются на высоте около 50 метров. |
||
В ходе эксплуатации промышленных ветрогенераторов возникают различные проблемы: |
В ходе эксплуатации промышленных ветрогенераторов возникают различные проблемы: |
||
* Неправильное устройство |
* Неправильное устройство [[фундамент]]а. Если фундамент башни неправильно рассчитан, или неправильно устроен дренаж фундамента, башня от сильного порыва ветра может упасть. |
||
* Обледенение лопастей и других частей генератора. Обледенение способно увеличить массу лопастей и снизить эффективность работы ветрогенератора. Для эксплуатации в арктических областях части ветрогенератора должны быть изготовлены из специальных морозостойких материалов. Жидкости, используемые в генераторе, не должны замерзать. Может замёрзнуть оборудование, замеряющее скорость ветра. В этом случае эффективность ветрогенератора может серьёзно снизиться. Из-за обледенения приборы могут показывать низкую скорость ветра, и ротор останется неподвижным. |
* [[Обледенение]] лопастей и других частей генератора. Обледенение способно увеличить массу лопастей и снизить эффективность работы ветрогенератора. Для эксплуатации в арктических областях части ветрогенератора должны быть изготовлены из специальных морозостойких материалов. Жидкости, используемые в генераторе, не должны замерзать. Может замёрзнуть оборудование, замеряющее скорость ветра. В этом случае эффективность ветрогенератора может серьёзно снизиться. Из-за обледенения приборы могут показывать низкую скорость ветра, и ротор останется неподвижным. |
||
* Отключение/поломка [[Тормозная система|тормозной системы]]. При этом лопасть набирает слишком большую скорость и, как следствие, ломается. |
|||
* Удары молний. Удары молний могут привести к пожару. На современных ветрогенераторах устанавливаются молниеотводящие системы. |
|||
* Отключение. При резких колебаниях скорости ветра срабатывает электрическая защита аппаратов входящих в состав системы, что снижает эффективность системы в целом. Так же для больших ветростанций большая вероятность срабатывания защиты на отходящих ЛЭП. |
* Отключение. При резких колебаниях скорости ветра срабатывает [[Защита электрической сети|электрическая защита]] аппаратов, входящих в состав системы, что снижает эффективность системы в целом. Так же для больших ветростанций большая вероятность срабатывания защиты на отходящих [[Линия электропередачи|ЛЭП]]. |
||
* Нестабильность работы генератора. Из-за того что в большинстве промышленных ветрогенерирующих установках стоят асинхронные генераторы, стабильная работа их зависит от постоянства напряжения в ЛЭП. |
* Нестабильность работы генератора. Из-за того, что в большинстве промышленных ветрогенерирующих установках стоят [[Асинхронная машина|асинхронные генераторы]], стабильная работа их зависит от постоянства напряжения в ЛЭП. |
||
* |
* [[Пожар]]ы. Пожар может возникнуть из-за трения вращающихся частей внутри гондолы, утечки масла из гидравлических систем, обрыва кабелей и т. д. Пожары ветрогенераторов редки, но их трудно тушить из-за отдалённости ветровых электростанций и большой высоты, на которой происходит пожар. На современных ветрогенераторах устанавливаются [[Пожаротушение|системы пожаротушения]]. |
||
* Удары [[Молния|молний]]. Удары молний могут привести к пожару. На современных ветрогенераторах устанавливаются [[Молниеотвод|молниеотводящие системы]]. |
|||
* Шум и вибрация. |
|||
== Перспективные разработки == |
== Перспективные разработки == |
||
[[Норвегия|Норвежская]] компания [[StatoilHydro]] и немецкий концерн [[Siemens AG]] разработали плавающие ветрогенераторы для морских станций большой глубины. StatoilHydro построила демонстрационную версию мощностью 2,3 МВт в июне [[2009 год]]а<ref>{{Cite web |url=http://science.compulenta.ru/456881/ |title=В Норвегии запустят плавучую прибрежную ветровую турбину |access-date=2009-09-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090916000921/http://science.compulenta.ru/456881/ |archive-date=2009-09-16 |url-status=dead }}</ref><ref name="BBC-Hywind" >{{cite news |
|||
Департамент Энергетики США (DoE) финансирует разработки и испытания ветрогенераторов мощностью 5—8 МВт как для наземного использования, так и для установки в море. |
|||
[[Норвегия|Норвежская]] компания [[StatoilHydro]] и немецкий концерн [[Siemens AG]] разработали плавающие ветрогенераторы для морских станций большой глубины. StatoilHydro построила демонстрационную версию мощностью 2,3 МВт в июне [[2009 год]]а<ref>[http://science.compulenta.ru/456881/ В Норвегии запустят плавучую прибрежную ветровую турбину]</ref><ref name="BBC-Hywind" >{{cite news |
|||
| first = |
| first = |
||
| last = |
| last = |
||
| authorlink = |
| authorlink = |
||
| author = Jorn Madslien |
| author = Jorn Madslien |
||
| title = Floating wind turbine launched |
|||
| coauthors = |
|||
| title = Floating wind turbine launched |
|||
| url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8085551.stm |
| url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8085551.stm |
||
| format = |
| format = |
||
Строка 75: | Строка 120: | ||
| page = 5 June 2009 |
| page = 5 June 2009 |
||
| date = |
| date = |
||
| |
| access-date = {{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}} |
||
| language = |
| language = |
||
| quote = |
| quote = |
||
| archive-url = https://web.archive.org/web/20220126115244/http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8085551.stm |
|||
| archiveurl = |
|||
| |
| archive-date = 2022-01-26 |
||
}}</ref>. Турбина под названием Hywind, разработанная<ref name="BBC-Hywind"/> Siemens Renewable Energy, весит 5 |
}}</ref>. Турбина под названием Hywind, разработанная<ref name="BBC-Hywind"/> Siemens Renewable Energy, весит 5 300 тонн при высоте 65 метров. Располагается она в 10 километрах от острова Кармой, неподалёку от юго-западного берега Норвегии. Компания планирует в будущем довести мощность турбины до 5 МВт, а диаметр ротора — до 120 метров. Аналогичные разработки ведутся в [[США]]. |
||
Компания |
Компания Magenn разработала специальный вращающийся от ветра аэростат с установленным на нём генератором, который сам поднимается на высоту 120—300 метров. Нет необходимости строить башню и занимать землю. Аппарат работает в диапазоне скоростей ветра от 1 м/с до 28 м/с. Аппарат может перемещаться в ветряные регионы или быстро устанавливаться в местах катастроф.<!-- |
||
Компания |
Компания Windrotor предлагает конструкцию ротора мощной турбины, позволяющую значительно увеличить его размеры и коэффициент использования энергии ветра. Предполагается, что эта конструкция станет новым поколением роторов ветровых турбин.{{нет АИ|4|03|2013}}--> |
||
В мае [[2009 год]]а в Германии компанией Advanced Tower Systems (ATS) был запущен в эксплуатацию первый ветрогенератор, установленный на гибридной башне. Нижняя часть башни высотой 76,5 метров построена из [[железобетон]]а. Верхняя часть высотой 55 метров построена из стали. Общая высота ветрогенератора (вместе с лопастями) составляет 180 метров. Увеличение высоты башни позволит увеличить выработку электроэнерии до 20 %<ref>[http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2009/05/new-tower-reaches-high-to-catch-the-wind?cmpid=rss New Tower Reaches High to Catch the Wind] </ref>. |
|||
[[Министерство энергетики США|Департамент Энергетики США (DoE)в]] конце 2007 года объявил о готовности финансирования особо малых (до 5 кВт) ветрогенераторов персонального использования. |
|||
В конце 2010 года испанские компании [[Gamesa]], Iberdrola, Acciona Alstom Wind, [[Técnicas Reunidas]], Ingeteam, Ingeciber, Imatia, Tecnitest Ingenieros и DIgSILENT Ibérica создали группу для совместной разработки ветрогенератора мощностью 15,0 МВт<ref>[http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/12/spanish-companies-plan-a-15-mw-wind-turbine?cmpid=rss Spanish Companies Plan a 15-MW Wind Turbine] // December 1, 2010</ref>. |
|||
В мае [[2009 год]]а в Германии был запущен в эксплуатацию первый ветрогенератор, установленный на гибридной башне компании Advanced Tower Systems (ATS). Нижняя часть башни высотой 76,5 метров построена из [[железобетон]]а. Верхняя часть высотой 55 метров построена из стали. Общая высота ветрогенератора (вместе с лопастями) составляет 180 метров. Увеличение высоты башни позволит увеличить выработку электроэнерии до 20 %<ref>[http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2009/05/new-tower-reaches-high-to-catch-the-wind?cmpid=rss New Tower Reaches High to Catch the Wind] </ref>. |
|||
[[Европейский союз|Евросоюз]] создал исследовательский проект «UpWind» для разработки [[Офшоринг|офшорного]] ветрогенератора мощностью 20 МВт<ref>''Chris Webb''. [http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/07/wind-turbine-blades-push-size-limits?cmpid=rss Wind Turbine Blades Push Size Limits] // renewableenergyworld.com, 10.07.2012 / {{Wayback|url=http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/07/wind-turbine-blades-push-size-limits?cmpid=rss |date=20130618114415 }}</ref>. |
|||
== Цены == |
|||
Компания Bloomberg New Energy Finance производит расчёт ценового индекса ветрогенераторов (Wind Turbine Price Index). С [[2008 год]]а до 2010 года средние цены на ветрогенераторы снизились на 15 %. В 2008 году средняя цена ветрогенератора составляла [[евро|€]]1,22 млн за 1 МВт мощности. В августе 2010 года средняя цена одного МВт ветрогенератора составляла €1,04 млн<ref>[http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/08/wind-turbine-prices-remain-low?cmpid=rss ''Stephen Lacey'' Wind Turbine Prices Remain Low 4 Август 2010 г.] </ref>. |
|||
В 2013 году японская компания «[[Mitsui]] Ocean Development & Engineering Company» разработала гибридную установку: на единой плавающей в воде оси установлена ветровая турбина и турбина, работающая от [[Приливная электростанция|приливной энергии]]<ref>{{Cite web |url=http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/07/hybrid-wind-tidal-turbine-to-be-installed-off-japanese-coast |title=Hybrid Wind-Tidal Turbine To Be Installed off Japanese Coast Июль 12, 2013 |access-date=2013-07-18 |archive-date=2014-12-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141222160246/http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/07/hybrid-wind-tidal-turbine-to-be-installed-off-japanese-coast |url-status=live }}</ref>. |
|||
Самая мощная ветряная турбина в мире — 14-222 DD компании [[Siemens Gamesa]] (длина её лопасти достигает 108 м, а диаметр — 222 м<!-- что превышает высоту Сиднейского моста Харбор-Бридж от вершины арки до уровня моря (134 м) и высоту Статуи Свободы (93 м)-->), рекордсмен по максимальной выработке электроэнергии за сутки: 359 мегаватт-часов; 60 таких турбин будут установлены на ветряной электростанции {{iw|Moray West}} в заливе [[Мори-Ферт]] в [[Шотландия|Шотландии]].<ref>[https://www.epochtimes.ru/mir/avstraliya-i-okeaniya/chto-bolshe-potryasaet-mirovoj-rekord-vetryanoj-turbiny-v-sidnee-ili-eyo-vysota-163403/ Что больше потрясает: мировой рекорд ветряной турбины в Сиднее или её высота] {{Wayback|url=https://www.epochtimes.ru/mir/avstraliya-i-okeaniya/chto-bolshe-potryasaet-mirovoj-rekord-vetryanoj-turbiny-v-sidnee-ili-eyo-vysota-163403/ |date=20221116023730 }} // Epoch Times Russia, 15.10.2022</ref> |
|||
== Крупнейшие производители == |
|||
Таблица 10 крупнейших [[Производство|производителей]] промышленных ветрогенераторов в [[2010 год]]у<ref name="renewableenergyworld.com_1">{{cite web |author=Tildy Bayar |lang=en |url=http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/08/world-wind-market-record-installations-but-growth-rates-still-falling?cmpid=rss |title=World Wind Market: Record Installations, But Growth Rates Still Falling |website=Renewable Energy World |date=2011-08-04|description=10 крупнейших поставщиков 2010 года по данным компании |access-date=2013-05-28 |archive-url=https://www.webcitation.org/6Gx1KW9jY?url=http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/08/world-wind-market-record-installations-but-growth-rates-still-falling?cmpid=rss |archive-date=2013-05-28}}</ref>, МВт: |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|||
! № !! Название !! Страна !! Объём производства, МВт. |
|||
|- |
|||
| 1 || [[Vestas]] || {{флагификация|Дания}} || 5 842 |
|||
|- |
|||
| 2 || [[Sinovel]] || {{флагификация|Китай}} || 4 386 |
|||
|- |
|||
| 3 || GE Energy || {{флагификация|США}} || 3 796 |
|||
|- |
|||
| 4 || [[Goldwind]] || {{флагификация|Китай}} || 3 740 |
|||
|- |
|||
| 5 || [[Enercon]] || {{флагификация|Германия}} || 2 846 |
|||
|- |
|||
| 6 || [[Suzlon Energy]] || {{флагификация|Индия}} || 2 736 |
|||
|- |
|||
| 7 || [[Dongfang Electric Corporation|Dongfang Electric]] || {{флагификация|Китай}} || 2 624 |
|||
|- |
|||
| 8 || [[Gamesa]] || {{флагификация|Испания}} || 2 587 |
|||
|- |
|||
| 9 || [[Gamesa Corporación Tecnológica|Siemens Wind]] || {{флагификация|Германия}} || 2 325 |
|||
|- |
|||
| 10 || United Power || {{флагификация|Китай}} || 1 600 |
|||
|} |
|||
В 2014 году суммарные мощности производителей турбин достигли 71 [[ГВт]]<ref>http://www.windtech-international.com/industry-news/news/industry-news/global-wind-turbine-manufacturing-capacity-has-far-surpassed-demand {{Wayback|url=http://www.windtech-international.com/industry-news/news/industry-news/global-wind-turbine-manufacturing-capacity-has-far-surpassed-demand |date=20141213014320 }} Global wind turbine manufacturing capacity has far surpassed demand Published: 11 December 2014</ref>. |
|||
=== Цены === |
|||
Компания Bloomberg New Energy Finance производит расчёт ценового индекса ветрогенераторов (Wind Turbine Price Index). С [[2008 год]]а до 2010 года средние цены на ветрогенераторы снизились на 15 %. В 2008 году средняя цена ветрогенератора составляла 1,22 млн [[евро]] за 1 МВт мощности. |
|||
В августе [[2010 год]]а средняя цена одного МВт ветрогенератора составляла 1,04 млн евро<ref name="renewableenergyworld.com_2">{{cite web |author=Stephen Lacey |url=http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/08/wind-turbine-prices-remain-low?cmpid=rss |title=Wind Turbine Prices Remain Low |publisher=renewableenergyworld.com |date=2010-08-04 |description=По данным компании, цены ветряных турбин снизилась на 15% за последние два года |lang=en |access-date=2013-05-28 |archive-url=https://www.webcitation.org/6Gx1LQMLr?url=http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/08/wind-turbine-prices-remain-low?cmpid=rss |archive-date=2013-05-28}}</ref>. |
|||
В 2021 стоимость выросла до 4 млн евро (Германия, строительство возле города Флёте). |
|||
== Малые ветрогенераторы == |
== Малые ветрогенераторы == |
||
<!-- в отд. статью? --> |
|||
[[Файл:Vertwindmillonroof.png|thumb|250 px|Малый ветрогенератор на крыше здания]] |
|||
[[Файл:HAWT and VAWTs in operation medium.gif|мини|Три типа ветрогенераторов в действии]] |
|||
[[Файл: Windlahor.jpg|thumb|[http://hr.wikipedia.org/wiki/Vjetrenja%C4%8Da_s_rotiraju%C4%87im_jedrima Ветрогенератор с парусами]]] |
|||
[[Файл:Vertwindmillonroof.png|мини|250пкс|Малый [[Ротор Дарье|роторный ветрогенератор]] на крыше здания]] |
|||
[[Файл:Windlahor.jpg|мини|[[Парус]]ный ветрогенератор]] |
|||
К малой ветроэнергетике относятся установки мощностью менее 100 кВт. Установки мощностью менее 1 кВт относятся к микро-ветровой энергетике. Они применяются на яхтах, сельскохозяйственных [[Фермер|фермах]] для водоснабжения и т. д. |
|||
=== Строение малой ветровой установки === |
|||
# [[Ротор (техника)|Ротор]]; [[лопасть|лопасти]]; ветротурбина; хвост, ориентирующий ротор против ветра |
|||
# [[Электрический генератор|Генератор]] |
|||
# Мачта с растяжками |
|||
# [[Контроллер заряда аккумуляторов]] |
|||
# [[Аккумулятор]]ы (обычно необслуживаемые на 24 В) |
|||
# [[Инвертор (электротехника)|Инвертор]] (= 24 В -> ~ 220 В 50Гц), подключённый к [[Электрическая сеть|электросети]] |
|||
Малые ветрогенераторы могут работать автономно, то есть без подключения к общей [[Электрическая сеть|электрической сети]]. |
|||
Некоторые современные бытовые [[Источник бесперебойного питания|ИБП]] имеют модуль подключения источника постоянного тока специально для работы с [[Солнечная батарея|солнечными батареями]] или ветрогенераторами. Таким образом, ветрогенератор может быть частью домашней системы электропитания, снижая потребление энергии от электросети. |
|||
К малой ветроэнергетике относятся установки мощностью менее 100 кВт. Установки мощностью менее 1 кВт относятся к микро-ветряной энергетике. Они применяются на яхтах, с/х фермах для водоснабжения и т. д. |
|||
=== Плюсы и минусы эксплуатации === |
|||
Малые ветрогенераторы могут работать автономно, то есть без подключения к общей электрической сети. |
|||
<!-- В настоящее время, несмотря на [[Цены на нефть|рост цен]] на [[Энергоноситель|энергоносители]], [[себестоимость]] [[Электричество|электроэнергии]] не составляет сколько-нибудь значительную величину у основной массы [[Производство|производств]] на фоне других затрат{{нет АИ|18|09|2011}}. Ключевым для потребителя остаётся ''надёжность'' и ''стабильность'' электроснабжения.--> |
|||
Основными факторами, приводящими к удорожанию энергии для использования в промышленности, получаемой от ветрогенераторов, являются: |
|||
* необходимость получения электроэнергии промышленного качества ~ 220 В 50 Гц (применяется инвертор, ранее для этой цели применялся [[умформер]]) |
|||
* необходимость автономной работы в течение некоторого времени (применяются аккумуляторы); |
|||
* необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (применяется дизель-генератор); |
|||
Считается, что применение малых ветрогенераторов в быту малоцелесообразно из-за: |
Считается, что применение малых автономных ветрогенераторов в быту малоцелесообразно из-за: |
||
* высокой стоимости аккумуляторных батарей: ~ 25 % стоимости установки (используется в качестве источника бесперебойного питания при отсутствии или пропадании внешней сети); |
|||
* Высокой стоимости [[инвертор (преобразователь)|инвертора]] ~ 50 % стоимости всей установки (применяется для преобразования переменного или постоянного тока получаемого от ветрогенератора в ~ 220В 50Гц (и синхронизации его по фазе с внешней сетью при работе генератора в параллель)) |
|||
* достаточно высокой стоимости [[Инвертор (электротехника)|инвертора]] <!-- — примерно 50 % стоимости{{нет АИ|18|09|2011}} всей установки-->(применяется для преобразования переменного или постоянного тока получаемого от ветрогенератора в переменное напряжение стандарта бытовой электросети (220 В, 50 Гц). |
|||
* Высокой стоимости аккумуляторных батарей ~ 25 % стоимости установки (используется в качестве источника бесперебойного питания при отсутствии или пропадании внешней сети) |
|||
* |
* нередкой необходимости добавлять к нему [[дизель-генератор]], сравнимый по стоимости со всей установкой. |
||
Однако, при наличии общей электросети и современного ИБП с двойным преобразованием эти факторы становятся неактуальными, также часто такие [[ИБП]] предусматривают возможность дополнения различными нестабильными источниками постоянного тока, такими как ветрогенератор или [[солнечная батарея]]. |
|||
В настоящее время, несмотря на рост цен на энергоносители, себестоимость электроэнергии не составляет сколько-нибудь значительную величину у основной массы производств на фоне других затрат. Ключевым для потребителя остаётся надёжность и стабильность электроснабжения. |
|||
Наиболее экономически целесообразным в настоящее время является получение с помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим преобразованием его с помощью [[Тепловой насос|тепловых насосов]] в [[тепло]] для обогрева жилья и получения горячей воды. Эта схема имеет несколько преимуществ: |
|||
Основными факторами приводящими к удорожанию энергии получаемой от ветрогенераторов являются: |
|||
* Отопление является основным энергопотребителем практически любого дома в России. |
|||
* Необходимость получения электроэнергии промышленного качества ~ 220В 50 Гц (применяется инвертор) |
|||
* Необходимость автономной работы в течение некоторого времени (применяется аккумуляторы) |
|||
* Необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (применяется дизель-генератор) |
|||
В настоящее время наиболее экономически целесообразно получение с помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим преобразованием его с помощью [[ТЭН]]ов в тепло, для обогрева жилья и получения горячей воды. Эта схема имеет несколько преимуществ: |
|||
* Отопление является основным энергопотребителем любого дома в России. |
|||
* Схема ветрогенератора и управляющей автоматики кардинально упрощается. |
* Схема ветрогенератора и управляющей автоматики кардинально упрощается. |
||
* Схема автоматики может быть в самом простом случае построена на нескольких тепловых [[реле]]. |
* Схема автоматики может быть в самом простом случае построена на нескольких тепловых [[реле]]. |
||
* В качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный бойлер с водой для отопления и горячего водоснабжения. |
* В качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный [[бойлер]] с водой для отопления и горячего водоснабжения. |
||
* Потребление тепла не так требовательно к качеству и бесперебойности, температуру воздуха в помещении можно поддерживать в широком диапазоне: |
* Потребление тепла не так требовательно к качеству и бесперебойности, температуру воздуха в помещении можно поддерживать в широком диапазоне: 19-25 °С; в бойлерах горячего водоснабжения: 40-97 °С, без ущерба для потребителей. |
||
=== Развитие === |
|||
По данным Американской Ассоциации Ветряной Энергетики (AWEA) в [[США]] в [[2006]] г. было продано 6807 малых ветряных турбин. Их суммарная мощность 17 543 кВт. Их суммарная стоимость $56 082 850 (примерно $3200 за кВт мощности). В остальном мире в [[2006]] г. были проданы 9502 малых турбины (без учёта [[США]]), их суммарная мощность 19 483 кВт. |
|||
[[Файл:WEA-Fundament.jpg|мини|Строительство [[Фундамент]]а для ветрогенератора]] |
|||
[[Файл:2012-05-28 Fotoflug Cuxhaven Wilhelmshaven DSCF9351.jpg|мини|Монтаж ветрогенератора]] |
|||
Индустрия домашних ветрогенераторов активно развивается, и за вполне умеренные деньги уже сейчас можно приобрести ветровую установку и на долгие годы обеспечить энергонезависимость своему загородному дому. Обычно для обеспечения электроэнергией небольшого дома вполне достаточно установки номинальной мощностью 1 кВт при скорости ветра 8 м/с. Если местность не ветреная, ветрогенератор можно дополнить [[Фотоэлемент|фотоэлектрическими элементами]] или дизель-генератором, а ветрогенераторы с вертикальными осями могут быть дополнены меньшими ветрогенераторами (например, [[Ротор Дарье|турбина Дарье]] может быть дополнена ротором Савониуса. При этом одно другому не мешает — источники будут дополнять друг друга). |
|||
Наиболее перспективными регионами для развития малой ветроэнергетики считаются регионы со |
Наиболее перспективными регионами для развития малой ветроэнергетики считаются регионы со [[стоимость]]ю электроэнергии более $0,1 за [[Киловатт-час|кВт·ч]]. [[Себестоимость]] электроэнергии, производимой малыми ветрогенераторами в 2006 г. в [[США]] составляла $0,10-$0,11 за кВт·ч. |
||
[[Американская ассоциация ветряной энергетики|Американская ассоциация ветровой энергетики]] (AWEA) ожидает, что в ближайшие 5 лет себестоимость снизится до $0,07 за кВт·ч. |
|||
AWEA прогнозирует, что к [[2020 год]]у суммарная мощность малой ветряной энергетики [[США]] вырастет до 50 тыс. МВт, что составит около 3 % от суммарных мощностей страны. Ветряные турбины будут установлены в 15 млн домах и на 1 млн малых предприятий. В отрасли малой ветроэнергетики будут заняты 10 тыс. человек. Они ежегодно будут производить продукции и услуг на сумму более чем $1 млрд. |
|||
По данным AWEA, в США в [[2006]] г. было продано 6807 малых ветровых турбин. Их суммарная мощность 17 543 кВт. Их суммарная стоимость $56 082 850 (примерно $3200 за кВт мощности). В остальном мире в 2006 г. были проданы 9502 малых турбины (без учёта США), их суммарная мощность 19 483 кВт. |
|||
[[Министерство энергетики США|Департамент Энергетики США]] (DoE) в конце 2007 года объявил о готовности финансирования особо малых (до 5 кВт) ветрогенераторов персонального использования. |
|||
== Примечания == |
|||
{{список примечаний|2}} |
|||
AWEA прогнозирует, что к [[2020 год]]у суммарная мощность малой ветровой энергетики США вырастет до 50 тыс. МВт, что составит около 3 % от суммарных мощностей страны. Ветровые турбины будут установлены в 15 млн домов и на 1 млн [[Малый бизнес|малых предприятий]]. В отрасли малой ветроэнергетики будут заняты 10 тыс. человек. Они ежегодно будут производить продукции и услуг на сумму более чем $1 млрд. |
|||
В [[Россия|России]] тенденция установки ветрогенераторов для оснащения домов электричеством только зарождается. На рынке присутствуют буквально несколько производителей маломощных бытовых ветрогенераторов именно для домашнего использования. Цены на ветрогенераторы мощностью 1 кВт с полной комплектацией начинаются от 35-40 тыс. рублей (на 2012 год). Сертификация на установку данного оборудования не требуется. |
|||
== См. также == |
== См. также == |
||
* [[Ветроэнергетика]] |
* [[Ветроэнергетика]] |
||
* [[Ветряная электростанция]] |
* [[Ветряная электростанция|Ветровая электростанция]] |
||
* [[Закон Беца]] |
|||
* [[Список производителей ветрогенераторов]] |
|||
* [[Quietrevolution]] |
|||
== Примечания == |
|||
* [http://www.manbw.ru/analitycs/windrus.html Скорость ветра в России — справочная таблица] |
|||
{{примечания|2}} |
|||
== Литература == |
== Литература == |
||
* ''[[Педдер, Арнольд Юрьевич|Педдер А. Ю.]]'' Современные ветродвигатели = Modern wind-engines: теория и расчёт. — Петрозаводск, 1935. — 94 с.: ил. |
|||
* {{книга |автор={{nobr|Е. М. Фатеев}} |часть= |ссылка часть= |заглавие= Ветродвигатели и ветроустановки|оригинал= |ссылка= |викитека= |ответственный= |издание= |место= М.|издательство= Государственное издательство сельскохозяйственной литературы|год= 1948|том= |страницы= |столбцы= |страниц= 544|серия= |isbn= |тираж= 15000|ref= }} |
|||
* {{книга |автор= {{nobr|В. Н. Андрианов}}, {{nobr|Д. Н. Быстрицкий}}, {{nobr|К. П. Вашкевич}}, {{nobr|В. Р. Секторов}} |часть= глава 2. Ветродвигатели, глава 3. Ветроустановки постоянного тока |заглавие=Ветроэлектрические станции |ответственный=под редакцией В. Н. Андрианова |ссылка= |место= М., Л.|издательство=Государственное энергетическое издательство|год=1960 |том= |страницы= |страниц=320 |тираж=2000 |isbn= |ref= }} |
|||
* {{Статья |автор=Валерий Чумаков |заглавие=Токи ветров |ссылка=http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6288/ |язык=русский |издание=[[Вокруг света]] |тип=журнал |место= |год=2008 |месяц=08 |число= |том= |номер=8 (2815) |страницы=[http://www.vokrugsveta.ru/view/2008/8/#/100 98-106] |issn=0321-0669}} |
|||
* [https://web.archive.org/web/20091215073133/http://www.popmech.ru/blogs/post/877-vetrostantsiya-v-vyisotnom-zdanii/ Ветростанция в высотном здании ] // «[[Популярная механика]]» |
|||
* {{Статья |автор=Ю.В. Кожухов, А.А. Лебедев, А.М. Данилишин, Э.В. Давлетгареев |заглавие=Аудит характеристик ветрогенераторов с применением CFD-моделирования на суперкомпьютере |ссылка=http://cadcamcae.lv/N107/81-87.pdf |язык=русский |издание=[[CAD/CAM/CAE Observer]] |тип=журнал |место= |год=2016 |месяц= |число= |том= |номер=7 (107) |страницы=81—87 |issn= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161220092917/http://cadcamcae.lv/N107/81-87.pdf |archivedate=2016-12-20 }} |
|||
== Ссылки == |
== Ссылки == |
||
{{Навигация}} |
|||
* [http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6288/ Токи ветров (статья в журнале «Вокруг Света»)] |
|||
* [http://trubagaz.ru/issue-of-the-day/dorogie-vetrjaki/ Программы ЕС и США по развитию ветроэнергетики] |
|||
* [http://www.energoacademy.ru/ru/ Журнал «Академия Энергетики»] |
|||
* [http://snim.flybb.ru/ Форум по малым альтернативным источникам энергии] |
|||
* [http://www.popmech.ru/blogs/post/877-vetrostantsiya-v-vyisotnom-zdanii/scoreid/8713/ журнал «Популярная механика»] |
|||
* [http://ecomotors.ru/index.php?categoryID=39 Ветрогенераторы («Экологический магазин»)] |
|||
* [http://board.holod-nnov.ru/nn/vetrogenerator/ Ветрогенераторы Мельникова (ООО «Электроветер»)] |
|||
* [http://vetropark.org/ Ветровые парки средней мощности] |
|||
{{Commons|Category:Wind_power}} |
|||
{{ВС}} |
|||
{{Перевести|de|Windkraftanlage}} |
|||
[[Категория:Ветроэнергетика]] |
[[Категория:Ветроэнергетика]] |
||
[[Категория:Аэродинамика]] |
|||
[[Категория:Электрогенераторы]] |
|||
{{Link FA|de}} |
|||
[[ar:عنفة الرياح]] |
|||
[[az:Külək turbini]] |
|||
[[bg:Вятърна турбина]] |
|||
[[br:Rod-avel]] |
|||
[[ca:Aerogenerador]] |
|||
[[cs:Větrná turbína]] |
|||
[[de:Windkraftanlage]] |
|||
[[el:Αιολική μηχανή]] |
|||
[[en:Wind turbine]] |
|||
[[eo:Ventoturbino]] |
|||
[[es:Aerogenerador]] |
|||
[[fi:Tuuliturbiini]] |
|||
[[fr:Éolienne]] |
|||
[[gl:Aeroxerador]] |
|||
[[he:טורבינת רוח]] |
|||
[[hr:Vjetroelektrana]] |
|||
[[ht:Eolyèn]] |
|||
[[id:Turbin angin]] |
|||
[[ja:風力原動機]] |
|||
[[ko:풍력 터빈]] |
|||
[[lt:Vėjo jėgainė]] |
|||
[[nl:Windturbine]] |
|||
[[nn:Vindturbin]] |
|||
[[no:Vindkraftverk]] |
|||
[[nv:Béésh náábałí atsiniltłʼish ííłʼínígíí]] |
|||
[[oc:Eoliana]] |
|||
[[pl:Turbina wiatrowa]] |
|||
[[pt:Aerogerador]] |
|||
[[ro:Centrală electroeoliană]] |
|||
[[sl:Vetrna turbina]] |
|||
[[sr:Ветроелектрана]] |
|||
[[sv:Vindkraftverk]] |
|||
[[th:กังหันลม]] |
|||
[[tr:Rüzgâr türbini]] |
|||
[[uk:Вітрогенератор]] |
|||
[[vi:Tuốc bin gió]] |
|||
[[wa:Tournikete (olyinne)]] |
|||
[[zh:風力發動機]] |
Текущая версия от 05:33, 24 декабря 2024
Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращённо ВЭУ, жарг. ветряк) — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию.
Ветрогенераторы можно разделить на три категории: промышленные, коммерческие и бытовые (для частного использования).
Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается ветровая электростанция. Раньше считалось, что они полностью экологичны, чем отличаются от традиционных. Однако лопасти ветрогенератора сделаны из полимерного композита, вторичное использование и переработка которого невыгодны с точки зрения расходов. Сейчас вопрос о переработке лопастей является открытым.
Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 8 МВт.
Мощность ветрогенератора зависит от мощности воздушного потока (), определяемой скоростью ветра и ометаемой площадью ,
где: — скорость ветра, — плотность воздуха, — ометаемая площадь.
Типы ветрогенераторов
[править | править код]Существуют классификации ветрогенераторов по количеству лопастей, по материалам, из которых они выполнены, по оси вращения и по шагу винта[1].
Существуют два основных типа ветротурбин:
- с вертикальной осью вращения:
- «карусельные» — роторные, в том числе «ротор Савониуса» или «ротор братьев Ворониных». В начале октября 1924 года русские изобретатели братья Я. А. и А. А. Воронины получили советский патент на поперечную роторную турбину, в следующем году финский промышленник Сигурд Савониус организовал массовое производство подобных турбин. За ним и осталась «слава» изобретателя этой новинки;
- «лопастные» ортогональные — ротор Дарье;
- с горизонтальной осью круглого вращения (крыльчатые). Они бывают быстроходными с малым числом лопастей и тихоходными многолопастными, с КПД до 40 %[2].
Также существуют барабанные и роторные ветротурбины[2].
Ветрогенераторы, как правило, используют три лопасти для достижения компромисса между величиной крутящего момента (возрастает с ростом числа лопастей) и скоростью вращения (понижается с ростом числа лопастей)[3].
Преимущества и недостатки разных типов ВЭУ
[править | править код]Закон Беца предсказывает, что коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) горизонтальных, пропеллерных и вертикально-осевых установок ограничен константой 0,593. К настоящему времени достигнутый на горизонтальных пропеллерных ВЭУ коэффициент использования энергии ветра составляет 0,4. На данный момент этот коэффициент у ветрогенераторов (ветроустановок) ГРЦ-Вертикаль составляет 0,38. Проведённые экспериментальные исследования российских вертикально-осевых установок показали, что достижение значения 0,4-0,45 — вполне реальная задача. Таким образом коэффициенты использования энергии ветра горизонтально-осевых пропеллерных и вертикально-осевых ВЭУ близки[4].
Устройство
[править | править код]ВЭУ состоит из:
- ветротурбины, установленной на мачте с растяжками и раскручиваемой ротором либо лопастями;
- электрогенератора.
Полученная электроэнергия поступает в:
- контроллер заряда аккумуляторов, подключённый к аккумуляторам (обычно на 24 В);
- инвертор (= 24 В -> ~ 220 В 50Гц), подключённый к электросети.
- Промышленная ветровая установка
Состоит из следующих деталей:
- Фундамент
- Силовой шкаф, включающий силовые контакторы и цепи управления
- Башня
- Лестница
- Поворотный механизм
- Гондола
- Электрический генератор
- Система слежения за направлением и скоростью ветра (анемометр)
- Тормозная система
- Трансмиссия
- Лопасти (как правило, три, поскольку роторы с двумя лопастями подвергаются большим нагрузкам в момент, когда пара лопастей вертикальна, а больше трёх лопастей создают избыточное сопротивление воздуха)
- Система изменения угла атаки лопасти
- Обтекатель
- Система пожаротушения
- Телекоммуникационная система для передачи данных о работе ветрогенератора
- Система молниезащиты
- Привод питча
- Маломощная модель ветряного генератора[5]
Состоит из следующих деталей:
- Небольшой электродвигатель постоянного тока (3-12 В) (используемый как генератор)
- Кремниевый выпрямительный диод
- Электролитический конденсатор (1000 мкФ 6 В)
Эффективность
[править | править код]Закон сохранения массы требует, чтобы количество воздуха, входящего и выходящего из турбины, было одинаковым. Соответственно, закон Беца даёт максимально достижимое извлечение энергии ветра ветряной турбиной как 16/27 (59,3 %) скорости, с которой кинетическая энергия воздуха достигает турбины[6].
Таким образом, максимальная теоретическая выходная мощность ветряной машины равна 16/27 кинетической энергии воздуха, который достигает эффективной площади диска машины за единицу времени. При эффективной площади диска и скорости ветра максимальная теоретическая выходная мощность равна
- ,
где ρ — плотность воздуха.
Трение лопастей о воздух и лобовое сопротивление являются главными факторами, определяющими эффективность передачи энергии от ветра к ротору и, следовательно, стоимость энергии, вырабатываемой ветрогенератором[7]. Среди других факторов снижения эффективности — потери в редукторе, в генераторе и преобразователе. По данным на 2001 год турбины, подключённые к коммерческим коммунальным предприятиям, при номинальной рабочей скорости выдавали от 75 % до 80 % предельной мощности, определяемой по закону Беца[8][9].
Эффективность может немного снизиться со временем из-за пыли, дефектов поверхности лопастей и налипших насекомых, которые снижают подъёмную силу лопасти. Анализ 3128 ветряных турбин старше 10 лет в Дании показал, что КПД половины турбин не снизился, а у другой половины снижался в среднем на 1,2 % в год[10].
В целом, более стабильные и постоянные погодные условия (особенно скорость ветра) приводят к повышению эффективности в среднем на 15 % по сравнению с неустойчивой погодой[11].
Было обнаружено, что различные материалы по-разному влияют на эффективность ветряных турбин. В эксперименте Университета Эге были сконструированы три трёхлопастные ветряные турбины диаметром 1 м с разным материалом лопастей: стекловолокно и углеродное волокно с эпоксидным связующим, углеродное волокно, стекло-полистирол. Испытания показали, что материалы с более высокой общей массой имеют больший момент трения и, следовательно, более низкий коэффициент мощности[12].
Проблемы эксплуатации промышленных ветрогенераторов
[править | править код]В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Промышленный ветрогенератор строится на подготовленной площадке за 7-10 дней. Получение разрешений регулирующих органов на строительство ветровой фермы может занимать год и более.[13] Кроме того, для обоснования строительства ветроустановки или ветропарка необходимо проведение длительных (не менее года) исследований ветра в районе строительства. Эти мероприятия значительно увеличивают срок реализации ветроэнергетических проектов.
Для строительства необходимы дорога до строительной площадки, место для размещения узлов при монтаже, тяжёлая подъёмная техника с выносом стрелы более 50 метров, так как гондолы устанавливаются на высоте около 50 метров.
В ходе эксплуатации промышленных ветрогенераторов возникают различные проблемы:
- Неправильное устройство фундамента. Если фундамент башни неправильно рассчитан, или неправильно устроен дренаж фундамента, башня от сильного порыва ветра может упасть.
- Обледенение лопастей и других частей генератора. Обледенение способно увеличить массу лопастей и снизить эффективность работы ветрогенератора. Для эксплуатации в арктических областях части ветрогенератора должны быть изготовлены из специальных морозостойких материалов. Жидкости, используемые в генераторе, не должны замерзать. Может замёрзнуть оборудование, замеряющее скорость ветра. В этом случае эффективность ветрогенератора может серьёзно снизиться. Из-за обледенения приборы могут показывать низкую скорость ветра, и ротор останется неподвижным.
- Отключение/поломка тормозной системы. При этом лопасть набирает слишком большую скорость и, как следствие, ломается.
- Отключение. При резких колебаниях скорости ветра срабатывает электрическая защита аппаратов, входящих в состав системы, что снижает эффективность системы в целом. Так же для больших ветростанций большая вероятность срабатывания защиты на отходящих ЛЭП.
- Нестабильность работы генератора. Из-за того, что в большинстве промышленных ветрогенерирующих установках стоят асинхронные генераторы, стабильная работа их зависит от постоянства напряжения в ЛЭП.
- Пожары. Пожар может возникнуть из-за трения вращающихся частей внутри гондолы, утечки масла из гидравлических систем, обрыва кабелей и т. д. Пожары ветрогенераторов редки, но их трудно тушить из-за отдалённости ветровых электростанций и большой высоты, на которой происходит пожар. На современных ветрогенераторах устанавливаются системы пожаротушения.
- Удары молний. Удары молний могут привести к пожару. На современных ветрогенераторах устанавливаются молниеотводящие системы.
- Шум и вибрация.
Перспективные разработки
[править | править код]Норвежская компания StatoilHydro и немецкий концерн Siemens AG разработали плавающие ветрогенераторы для морских станций большой глубины. StatoilHydro построила демонстрационную версию мощностью 2,3 МВт в июне 2009 года[14][15]. Турбина под названием Hywind, разработанная[15] Siemens Renewable Energy, весит 5 300 тонн при высоте 65 метров. Располагается она в 10 километрах от острова Кармой, неподалёку от юго-западного берега Норвегии. Компания планирует в будущем довести мощность турбины до 5 МВт, а диаметр ротора — до 120 метров. Аналогичные разработки ведутся в США.
Компания Magenn разработала специальный вращающийся от ветра аэростат с установленным на нём генератором, который сам поднимается на высоту 120—300 метров. Нет необходимости строить башню и занимать землю. Аппарат работает в диапазоне скоростей ветра от 1 м/с до 28 м/с. Аппарат может перемещаться в ветряные регионы или быстро устанавливаться в местах катастроф.
В мае 2009 года в Германии компанией Advanced Tower Systems (ATS) был запущен в эксплуатацию первый ветрогенератор, установленный на гибридной башне. Нижняя часть башни высотой 76,5 метров построена из железобетона. Верхняя часть высотой 55 метров построена из стали. Общая высота ветрогенератора (вместе с лопастями) составляет 180 метров. Увеличение высоты башни позволит увеличить выработку электроэнерии до 20 %[16].
В конце 2010 года испанские компании Gamesa, Iberdrola, Acciona Alstom Wind, Técnicas Reunidas, Ingeteam, Ingeciber, Imatia, Tecnitest Ingenieros и DIgSILENT Ibérica создали группу для совместной разработки ветрогенератора мощностью 15,0 МВт[17].
Евросоюз создал исследовательский проект «UpWind» для разработки офшорного ветрогенератора мощностью 20 МВт[18].
В 2013 году японская компания «Mitsui Ocean Development & Engineering Company» разработала гибридную установку: на единой плавающей в воде оси установлена ветровая турбина и турбина, работающая от приливной энергии[19].
Самая мощная ветряная турбина в мире — 14-222 DD компании Siemens Gamesa (длина её лопасти достигает 108 м, а диаметр — 222 м), рекордсмен по максимальной выработке электроэнергии за сутки: 359 мегаватт-часов; 60 таких турбин будут установлены на ветряной электростанции Moray West[англ.] в заливе Мори-Ферт в Шотландии.[20]
Крупнейшие производители
[править | править код]Таблица 10 крупнейших производителей промышленных ветрогенераторов в 2010 году[21], МВт:
№ | Название | Страна | Объём производства, МВт. |
---|---|---|---|
1 | Vestas | Дания | 5 842 |
2 | Sinovel | Китай | 4 386 |
3 | GE Energy | США | 3 796 |
4 | Goldwind | Китай | 3 740 |
5 | Enercon | Германия | 2 846 |
6 | Suzlon Energy | Индия | 2 736 |
7 | Dongfang Electric | Китай | 2 624 |
8 | Gamesa | Испания | 2 587 |
9 | Siemens Wind | Германия | 2 325 |
10 | United Power | Китай | 1 600 |
В 2014 году суммарные мощности производителей турбин достигли 71 ГВт[22].
Цены
[править | править код]Компания Bloomberg New Energy Finance производит расчёт ценового индекса ветрогенераторов (Wind Turbine Price Index). С 2008 года до 2010 года средние цены на ветрогенераторы снизились на 15 %. В 2008 году средняя цена ветрогенератора составляла 1,22 млн евро за 1 МВт мощности.
В августе 2010 года средняя цена одного МВт ветрогенератора составляла 1,04 млн евро[23].
В 2021 стоимость выросла до 4 млн евро (Германия, строительство возле города Флёте).
Малые ветрогенераторы
[править | править код]К малой ветроэнергетике относятся установки мощностью менее 100 кВт. Установки мощностью менее 1 кВт относятся к микро-ветровой энергетике. Они применяются на яхтах, сельскохозяйственных фермах для водоснабжения и т. д.
Строение малой ветровой установки
[править | править код]- Ротор; лопасти; ветротурбина; хвост, ориентирующий ротор против ветра
- Генератор
- Мачта с растяжками
- Контроллер заряда аккумуляторов
- Аккумуляторы (обычно необслуживаемые на 24 В)
- Инвертор (= 24 В -> ~ 220 В 50Гц), подключённый к электросети
Малые ветрогенераторы могут работать автономно, то есть без подключения к общей электрической сети.
Некоторые современные бытовые ИБП имеют модуль подключения источника постоянного тока специально для работы с солнечными батареями или ветрогенераторами. Таким образом, ветрогенератор может быть частью домашней системы электропитания, снижая потребление энергии от электросети.
Плюсы и минусы эксплуатации
[править | править код]Основными факторами, приводящими к удорожанию энергии для использования в промышленности, получаемой от ветрогенераторов, являются:
- необходимость получения электроэнергии промышленного качества ~ 220 В 50 Гц (применяется инвертор, ранее для этой цели применялся умформер)
- необходимость автономной работы в течение некоторого времени (применяются аккумуляторы);
- необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (применяется дизель-генератор);
Считается, что применение малых автономных ветрогенераторов в быту малоцелесообразно из-за:
- высокой стоимости аккумуляторных батарей: ~ 25 % стоимости установки (используется в качестве источника бесперебойного питания при отсутствии или пропадании внешней сети);
- достаточно высокой стоимости инвертора (применяется для преобразования переменного или постоянного тока получаемого от ветрогенератора в переменное напряжение стандарта бытовой электросети (220 В, 50 Гц).
- нередкой необходимости добавлять к нему дизель-генератор, сравнимый по стоимости со всей установкой.
Однако, при наличии общей электросети и современного ИБП с двойным преобразованием эти факторы становятся неактуальными, также часто такие ИБП предусматривают возможность дополнения различными нестабильными источниками постоянного тока, такими как ветрогенератор или солнечная батарея.
Наиболее экономически целесообразным в настоящее время является получение с помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим преобразованием его с помощью тепловых насосов в тепло для обогрева жилья и получения горячей воды. Эта схема имеет несколько преимуществ:
- Отопление является основным энергопотребителем практически любого дома в России.
- Схема ветрогенератора и управляющей автоматики кардинально упрощается.
- Схема автоматики может быть в самом простом случае построена на нескольких тепловых реле.
- В качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный бойлер с водой для отопления и горячего водоснабжения.
- Потребление тепла не так требовательно к качеству и бесперебойности, температуру воздуха в помещении можно поддерживать в широком диапазоне: 19-25 °С; в бойлерах горячего водоснабжения: 40-97 °С, без ущерба для потребителей.
Развитие
[править | править код]Индустрия домашних ветрогенераторов активно развивается, и за вполне умеренные деньги уже сейчас можно приобрести ветровую установку и на долгие годы обеспечить энергонезависимость своему загородному дому. Обычно для обеспечения электроэнергией небольшого дома вполне достаточно установки номинальной мощностью 1 кВт при скорости ветра 8 м/с. Если местность не ветреная, ветрогенератор можно дополнить фотоэлектрическими элементами или дизель-генератором, а ветрогенераторы с вертикальными осями могут быть дополнены меньшими ветрогенераторами (например, турбина Дарье может быть дополнена ротором Савониуса. При этом одно другому не мешает — источники будут дополнять друг друга).
Наиболее перспективными регионами для развития малой ветроэнергетики считаются регионы со стоимостью электроэнергии более $0,1 за кВт·ч. Себестоимость электроэнергии, производимой малыми ветрогенераторами в 2006 г. в США составляла $0,10-$0,11 за кВт·ч.
Американская ассоциация ветровой энергетики (AWEA) ожидает, что в ближайшие 5 лет себестоимость снизится до $0,07 за кВт·ч. По данным AWEA, в США в 2006 г. было продано 6807 малых ветровых турбин. Их суммарная мощность 17 543 кВт. Их суммарная стоимость $56 082 850 (примерно $3200 за кВт мощности). В остальном мире в 2006 г. были проданы 9502 малых турбины (без учёта США), их суммарная мощность 19 483 кВт.
Департамент Энергетики США (DoE) в конце 2007 года объявил о готовности финансирования особо малых (до 5 кВт) ветрогенераторов персонального использования.
AWEA прогнозирует, что к 2020 году суммарная мощность малой ветровой энергетики США вырастет до 50 тыс. МВт, что составит около 3 % от суммарных мощностей страны. Ветровые турбины будут установлены в 15 млн домов и на 1 млн малых предприятий. В отрасли малой ветроэнергетики будут заняты 10 тыс. человек. Они ежегодно будут производить продукции и услуг на сумму более чем $1 млрд.
В России тенденция установки ветрогенераторов для оснащения домов электричеством только зарождается. На рынке присутствуют буквально несколько производителей маломощных бытовых ветрогенераторов именно для домашнего использования. Цены на ветрогенераторы мощностью 1 кВт с полной комплектацией начинаются от 35-40 тыс. рублей (на 2012 год). Сертификация на установку данного оборудования не требуется.
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Виды ветрогенераторов . Дата обращения: 5 февраля 2013. Архивировано 11 февраля 2013 года.
- ↑ 1 2 Билимович Б. Ф. Законы механики в технике. — М.: Просвещение, 1975. — Тираж 80000 экз. — С. 173.
- ↑ Почему у ветрогенераторов три лопасти, а не две или четыре? // Популярная механика. — 2018. — № 5. — С. 16.
- ↑ Что лучше - вертикальный или горизонтальный ветрогенератор? Преимущества и недостатки. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА . Дата обращения: 20 сентября 2017. Архивировано 21 сентября 2017 года.
- ↑ Брага Н. Создание роботов в домашних условиях. — М.: НТ Пресс, 2007. — С. 131 — ISBN 5-477-00749-4.
- ↑ The Physics of Wind Turbines Kira Grogg Carleton College, 2005, p. 8 . Дата обращения: 6 ноября 2013. Архивировано 9 сентября 2013 года.
- ↑ Wind Energy Basics . Bureau of Land Management. Дата обращения: 23 апреля 2016. Архивировано из оригинала 9 мая 2019 года.
- ↑ Enercon E-family, 330 Kw to 7.5 MW, Wind Turbine Specification . Архивировано 16 мая 2011 года.
- ↑ Tony Burton. Wind Energy Handbook / Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins … [и др.]. — John Wiley & Sons, 2001-12-12. — P. 65. — ISBN 978-0-471-48997-9. Источник . Дата обращения: 23 июня 2021. Архивировано 24 июня 2021 года.
- ↑ Sanne Wittrup (2013-11-01). "11 års vinddata afslørede overraskende produktionsnedgang" [11 years of wind data shows surprising production decrease]. Ingeniøren (датск.). Архивировано 25 октября 2018. Дата обращения: 23 июня 2021.
- ↑ Han, Xingxing; Liu, Deyou; Xu, Chang; Shen, Wen Zhong (2018). "Atmospheric stability and topography effects on wind turbine performance and wake properties in complex terrain". Renewable Energy. 126. Elsevier BV: 640—651. doi:10.1016/j.renene.2018.03.048. ISSN 0960-1481.
- ↑ Ozdamar, G. (2018). "Numerical Comparison of the Effect of Blade Material on Wind Turbine Efficiency". Acta Physica Polonica A. 134 (1): 156—158. Bibcode:2018AcPPA.134..156O. doi:10.12693/APhysPolA.134.156.
- ↑ Файзуллин И.И. Ветровые энергетические установки // Оренбургский государственный университет. — 2014. Архивировано 23 января 2022 года.
- ↑ В Норвегии запустят плавучую прибрежную ветровую турбину . Дата обращения: 9 сентября 2009. Архивировано из оригинала 16 сентября 2009 года.
- ↑ 1 2 Jorn Madslien. "Floating wind turbine launched". BBC NEWS. London: BBC. p. 5 June 2009. Архивировано 26 января 2022. Дата обращения: 3 января 2025.
- ↑ New Tower Reaches High to Catch the Wind
- ↑ Spanish Companies Plan a 15-MW Wind Turbine // December 1, 2010
- ↑ Chris Webb. Wind Turbine Blades Push Size Limits // renewableenergyworld.com, 10.07.2012 / Архивная копия от 18 июня 2013 на Wayback Machine
- ↑ Hybrid Wind-Tidal Turbine To Be Installed off Japanese Coast Июль 12, 2013 . Дата обращения: 18 июля 2013. Архивировано 22 декабря 2014 года.
- ↑ Что больше потрясает: мировой рекорд ветряной турбины в Сиднее или её высота Архивная копия от 16 ноября 2022 на Wayback Machine // Epoch Times Russia, 15.10.2022
- ↑ Tildy Bayar. World Wind Market: Record Installations, But Growth Rates Still Falling (англ.). Renewable Energy World (4 августа 2011). — 10 крупнейших поставщиков 2010 года по данным компании. Дата обращения: 28 мая 2013. Архивировано 28 мая 2013 года.
- ↑ http://www.windtech-international.com/industry-news/news/industry-news/global-wind-turbine-manufacturing-capacity-has-far-surpassed-demand Архивная копия от 13 декабря 2014 на Wayback Machine Global wind turbine manufacturing capacity has far surpassed demand Published: 11 December 2014
- ↑ Stephen Lacey. Wind Turbine Prices Remain Low (англ.). renewableenergyworld.com (4 августа 2010). — По данным компании, цены ветряных турбин снизилась на 15% за последние два года. Дата обращения: 28 мая 2013. Архивировано 28 мая 2013 года.
Литература
[править | править код]- Педдер А. Ю. Современные ветродвигатели = Modern wind-engines: теория и расчёт. — Петрозаводск, 1935. — 94 с.: ил.
- Е. М. Фатеев. Ветродвигатели и ветроустановки. — М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1948. — 544 с. — 15 000 экз.
- В. Н. Андрианов, Д. Н. Быстрицкий, К. П. Вашкевич, В. Р. Секторов. глава 2. Ветродвигатели, глава 3. Ветроустановки постоянного тока // Ветроэлектрические станции / под редакцией В. Н. Андрианова. — М., Л.: Государственное энергетическое издательство, 1960. — 320 с. — 2000 экз.
- Валерий Чумаков. Токи ветров (рус.) // Вокруг света : журнал. — 2008. — Август (№ 8 (2815)). — С. 98-106. — ISSN 0321-0669.
- Ветростанция в высотном здании // «Популярная механика»
- Ю.В. Кожухов, А.А. Лебедев, А.М. Данилишин, Э.В. Давлетгареев. Аудит характеристик ветрогенераторов с применением CFD-моделирования на суперкомпьютере (рус.) // CAD/CAM/CAE Observer : журнал. — 2016. — № 7 (107). — С. 81—87. Архивировано 20 декабря 2016 года.