WARUNKI WYBORU TURBIN I GENERATORÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH
|
|
- Dominika Pawłowska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 WARUNKI WYBORU TURBIN I GENERATORÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH Autor: Wojciech Jarzyna ( Rynek Energii sierpień 2011) Słowa kluczowe: turbiny i układy generatorów elektrowni wiatrowych, czynniki wyboru turbin i generatorów elektrowni wiatrowych Streszczenie. Przystępując do budowy elektrowni wiatrowej inwestor musi w pierwszej kolejności dokonać właściwego wyboru modelu realizowanej elektrowni. Na rynku dostępnych jest szereg ofert różniących się istotnymi parametrami konstrukcyjnymi. Wybrany typ elektrowni powinien uwzględniać przede wszystkim lokalne parametry klimatyczne oraz właściwości sieci w punkcie przyłączenia. W artykule omówiono parametry elektrowni i czynniki środowiskowe, które mają istotny wpływ na wybór. Wynikiem rozważań jest określenie cech elektrowni wiatrowej przewidzianych do instalacji w różnych warunkach terenowych i przyłączeniowych oraz wskazanie najważniejszych cech budowy, które powinny być uwzględnione podczas wyboru typu elektrowni. 1. WPROWADZENIE Szeroka oferta rynkowa elektrowni wiatrowych, może budzić wśród inwestorów pewne zakłopotanie. W określonej grupie modeli o zbliżonej mocy nominalnej można znaleźć zróżnicowaną ofertę. Proponowane rozwiązania mogą różnić się między innymi konstrukcją mechaniczną jak i aerodynamiczną oraz zastosowanymi układami generatorów elektrycznych. Inwestor stoi więc przed dylematem wyboru optymalnego typu elektrowni wiatrowej. Dobrze aby wybór ten był świadomy i odpowiadał istniejącym w miejscu lokalizacji inwestycji warunkom terenowym, klimatycznym i technicznym. Uwzględnienie ww. czynników gwarantuje ograniczenie kosztów zakupu oraz kosztów eksploatacyjnych przedsięwzięcia. Niejednokrotnie skomplikowane układy regulacji charakteryzujące się wysokim poziomem technologicznym zastosowanych rozwiązań mogą okazać się inwestycjami na wyrost, zwłaszcza w odniesieniu do obecnych, często przestarzałych, możliwości kontroli i sterowania w systemie energetycznym. Z drugiej strony nowoczesne rozwiązania zdecydowanie lepiej współpracują z siecią w stanach przejściowych. Przedstawiona w dalszej części analiza pozwala właściwie ocenić wybór technologii układów generacji. 2. TECHNOLOGICZNE ELEMENTY WYBORU Współcześnie dominującą konstrukcją elektrowni wiatrowych są siłownie z poziomą osią obrotu. Ich moce znamionowe przekraczają nawet 7 MW. Tak wysokie wartości mocy wymagają spełnienia coraz wyższych wymagań w zakresie jakości i niezawodności stosowanych urządzeń [6]. Wzrost tych wymagań obserwuje się zarówno po stronie układów aerodynamicznych, jak i konstrukcji mechanicznej oraz podzespołów elektrycznych. Interesujące rozwiązania turbin wiatrowych można dostrzec analizując modele o tej samej mocy produkowane przez jednego producenta. Podstawowe różnice, które cechują zastosowane rozwiązania to znamionowa prędkość wiatru i rozpiętość łopat. Ponadto, modelom tym towarzyszy wielowariantowa oferta wież o różnych wysokościach. Inwestor stoi więc przed koniecznością wyboru, które rozwiązanie da najlepsze efekty dla przyjętej lokalizacji inwestycji [3, 4, 6]. Turbinom o większych rozpiętościach łopat, przy zachowaniu tej samej mocy, odpowiada niższa nominalna prędkość wiatru. Z uwagi na przeciążenia mechaniczne, istotne są własności elektrowni podczas pracy przy szybkich zmianach
2 wiatru oraz jego turbulencjach. Cechy te określone są przez podklasy A, B, C [8]. Odpowiedni wybór modelu elektrowni ma więc pierwszoplanowe znaczenie ze względu na bezpieczeństwo działania oraz efektywność pracy, a w konsekwencji minimalizację kosztów eksploatacji. Systemy układu generacji znacząco różnią się między sobą. Najczęściej spotykane rozwiązania można podzielić na dwie grupy, tj.: B - generatorów bezpośrednio załączanych do sieci oraz P - generatorów współpracujących z układem przekształtników energoelektronicznych. W prezentowanych rozważaniach pominięto rozwiązania rzadko spotykane, które nie zyskały dużej popularności. B1. Generatory indukcyjne klatkowe bezpośrednio przyłączane do sieci. Obecnie standardem jest zastosowanie przekształtnikowego układu do łagodnego przyłączania elektrowni do sieci. B2. Generatory indukcyjne pierścieniowe bezpośrednio przyłączane do sieci z regulowaną rezystancją w obwodzie wirnika. P1. Generatory indukcyjne klatkowe z przekształtnikami AC/DC i DC/AC. P2. Maszyna dwustronnie zasilana zbudowana na bazie generatora indukcyjnego pierścieniowego z układem przekształtników o sterowaniu wektorowym po stronie wirnika. P3. Generator synchroniczny z przekształtnikami AC/DC i DC/AC. Najczęściej w takich rozwiązaniach, jako generatory stosuje się wielobiegunowe wolnoobrotowe maszyny synchroniczne z biegunami trwałymi. Dodatkowe informacje dotyczące konstrukcji i zasad działania wymienionych układów można znaleźć między innymi w publikacjach [2, 5, 7] Układy generatorów bezpośrednio przyłączonych do sieci Prędkość obrotowa generatorów bezpośrednio przyłączonych do sieci jest stała (generatory synchroniczne) lub w przybliżeniu stała (generatory indukcyjne klatkowe). Jest ona zdeterminowana przez częstotliwość sieci, liczbę par biegunów generatora oraz stopień przekładni mechanicznej. Niewielkie, kilkuprocentowe zmiany prędkości generatorów indukcyjnych oscylują w pobliżu prędkości synchronicznej ω 0, a ich wartość zależy od s N - znamionowego poślizgu maszyny [1, 2]. Oceniając maszynę indukcyjną ze względu na straty w obwodach wirnika łatwo zauważyć, że im mniejsza jest wartość poślizgu s N, tym maszyna ma mniejsze straty w uzwojeniach wirnika i zakres zmian prędkość jest mniejszy. Jednak taka stabilizacja prędkości wpływa negatywnie na warunki współpracy generatora z układem przeniesienia napędu powodując [1, 2]: powstawanie drgań w przekładni mechanicznej, przeniesienie wahań momentu turbiny na wahania generowanej mocy, a w konsekwencji i napięcia, pracę turbiny z dużą zmiennością współczynnika wykorzystania energii wiatru c p, co powoduje niską średnią efektywność przetwarzania [1, 2, 5]. Pierwsze dwa niekorzystne warunki pracy ulegają pewnej poprawie przy zastosowaniu generatorów asynchronicznych pierścieniowych z modulowaną rezystancją w obwodzie wirnika. Takie rozwiązanie ogranicza drgania, co korzystnie wpływa na żywotność przekładni i hałas generowany przez elektrownię. Niestety rozwiązanie to ma pomijalnie mały wpływ na poprawę efektywności wykorzystania energii wiatru powodując wzrost strat regulacyjnych w obwodach wirnika.
3 2.2. Układy generatorów przyłączonych do sieci przez przekształtniki energoelektroniczne Układy elektrowni wiatrowych przyłączonych przez przekształtniki energoelektroniczne należą do bardzo obszernej grupy zmiennoprędkościowych elektrowni wiatrowych. Takie rozwiązania w znaczący sposób mogą ograniczać niekorzystne efekty pracy wymienione w podrozdziale 2.1. Podstawowym pozytywnym efektem, w tej grupie układów, jest poprawa efektywności pracy uzyskiwana dzięki zastosowaniu sterowania nadążnego, śledzącego optymalne pod względem energetycznym warunki obciążenia turbiny. Poza pozytywnym efektem energetycznym, rozwiązania te stwarzają dobre warunki do redukcji naprężeń mechanicznych i zmniejszenia współczynnika migotania napięcia [8, 2, 1]. Najnowsze układy przekształtnikowych systemów generacji charakteryzują szerokie możliwości regulacji chwilowej wartości generowanej mocy czynnej i biernej. Pozwala to na kształtowanie kąta mocy, co korzystnie wpływa na stabilizację napięcia w sieci. Takie układy mogą aktywnie uczestniczyć w zrównoważeniu mocy biernej i ograniczyć koszty związane z zakupem dodatkowych kompensatorów i filtrów. Rozwiązania te ograniczają również niekorzystne efekty przejściowe w stanach dynamicznych oraz gwarantują pracę w okolicach maksymalnych wartości współczynnika wykorzystania energii wiatru c p [1, 2, 5, 7, 8]. 3. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WYBÓR ELEKTROWNI WIATROWEJ Czynniki determinujące wybór elektrowni wiatrowych to głównie uwarunkowania środowiskowe, klimatyczne i elektryczne. Ich respektowanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania oraz zachowania wysokiej niezawodności i dużej efektywności ekonomicznej. Ograniczenia środowiskowe i klimatyczne to np.: ograniczenia lokalne wynikające z planów zagospodarowania i ochrony środowiska, warunki glebowe, warunki wietrzności. Pierwszy warunek jest konieczny do spełnienia. Warunek drugi musi być uwzględniony na etapie projektowania fundamentów. Warunku trzeciego można nie spełnić, ale skutkuje to wzrostem kosztów funkcjonowania, zwiększonym prawdopodobieństwem pojawieniem się awarii czy wydłużonym czasem zwrotu poniesionych nakładów finansowych. Takie problemy mogą wynikać ze sporządzenia pobieżnej oceny warunków wietrzności, która głównie sprowadza się tylko do określenia czy średnioroczna wartość prędkości wiatru zapewniać będzie wymaganą stopę zwrotu. Na dalszy plan niestety schodzą często inne wielkości ujęte w normie dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych: zmienność wiatru, jego maksymalne i minimalne wartości, dokładnie określona średnioroczna prędkość wiatru na wysokości gondoli elektrowni wiatrowej, szorstkość terenu i związana z tym zmiana prędkości wiatru w funkcji wysokości. Parametry te są szczegółowo wymienione w normie określającej wymagania projektowania elektrowni wiatrowych IEC [8]. Obowiązek ich stosowania nałożony jest na producentów, którzy w specyfikacji katalogowej umieszczają odpowiednie symbole charakteryzujące prędkość i zmienność wiatru, dla których przewidziana jest dana konstrukcja.
4 Warunki klimatyczne dzielą się na normalne i ekstremalne. Wśród nich parametry wietrzności należą do podstawowych warunków, które narzucają określone wymagania elektrowniom wiatrowym. Z ich pomocą definiuje się klasy turbin wiatrowych, które charakteryzują wiatr w kategoriach jego prędkości i turbulencji. Podstawowym podziałem jest podział na cztery klasy wietrzności: I, II, III i klasę specjalną S. Podział ten przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Klasy turbin wiatrowych Klasy turbin I II III S wiatrowych V ave (m/s) 10 8,5 7,5 Wartości A I ref (-) 0,16 określone B I ref (-) 0,14 przez C I ref (-) 0,12 projektanta V ave średnia roczna dziesięciominutowa prędkość wiatru na wysokości gondoli, A, B, C kategorie turbulencji definiujące ich poziom: wysoki, średni i niski, I ref wartość średnia turbulencji w dziesięciominutowym okresie mierzona na wysokości gondoli przy prędkości wiatru 15m/s. Wielkość tą można określić na podstawie empirycznego wzoru (1) [8]. ( 0, V b) σ = I 75, (1) 1 ref hub + gdzie: b=5,6 (m/s), a σ 1 określa odchylenie standardowe turbulencji. Turbulencja jest główną przyczyną porywistości wiatru. Rozróżnia się turbulencję dynamiczną i termiczną. Turbulencja dynamiczna rozwija się pod wpływem nierówności podłoża i rośnie ze wzrostem prędkości wiatru. Jej powstawaniu sprzyjają nierówności terenu, przy czym poziom wzrasta np. w okolicach pojedynczych drzew i zabudowań [9]. Turbulencja termiczna jest efektem różnic w nagrzewaniu się odmiennych powierzchni. Szczególnie dogodne warunki do jej powstawania występują, gdy chłodne powietrze napływa nad ciepłą powierzchnię. Określenie poziomu turbulencji musi być więc szczególnie uważnie wyznaczone zwłaszcza, kiedy elektrownie wiatrowe posadowione mają być na terenie pagórkowatym, w pobliżu przeszkód terenowych, na skraju lasów lub na skarpach i klifach. Wartość chwilowa wiatru podczas turbulentnych porywów może bowiem przekraczać nawet prędkość wiatru w wyższych warstwach atmosfery. 4. KRYTERIA OCENY I WYBORU OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA Wybór optymalnego modelu elektrowni wiatrowej dla lokalnych warunków jest odpowiedzialnym zagadnieniem. Nie można postępować zbyt pochopnie, a procedurę wyboru należy podzielić na dwa etapy: wybór turbiny wiatrowej i wybór układu generatora elektrycznego.
5 4.1. Ocena warunków i wybór typu turbiny Podstawą do wskazania, jakie modele elektrowni wiatrowej odpowiadają lokalnym warunkom jest wykonanie pomiarów i obliczeń klasyfikujących dany teren ze względu na klasy turbin wiatrowych i szorstkość terenu. Wyniki tych obliczeń są podstawą do określenia wymaganej klasy turbin i powinny być niższe lub co najwyżej równe wartościom wynikającym z klasyfikacji podanej w Tabeli 1 [8]. Wśród danych katalogowych wybieranej elektrowni należy odszukać oznaczenia klas oraz podklas A, B i C. Zwykle I klasie turbin wiatrowych odpowiadają terenom o zerowej szorstkości terenu, którymi są obszary szelfu morskiego. Tereny rolnicze klasyfikują się z reguły w klasy szorstkości od 1 ido 3, przy czym w klasie drugiej teren jest płaski i możliwe są tylko nieduże rośliny uprawne, natomiast w klasie trzeciej mogą być już grupy drzew i teren może być lekko pagórkowaty. Im wyższy jest stopień szorstkości terenu, tym większe są opory przepływu powietrza oraz jego turbulencje. Najmniejszy wpływ terenu występuje na otwartym, spokojnym morzu (klasa szorstkości 0 ). W takich warunkach już na wysokościach około 30m wpływ tarcia powierzchniowego jest pomijalnie mały, a wiatr osiąga wartości w przybliżeniu równe wiatrowi rzeczywistemu, którego główne składniki to wiatr geostroficzny i gradientowy [9]. Na terenach o większej szorstkości, wiatr ustala się co do wartości i kierunku dopiero na wysokościach m. Przybliżony wpływ szorstkości terenu na wartość wiatru w funkcji wysokości przedstawia model normalny charakterystyki wiatru (Normal Wind Profile Model NMPM) (2) [8] oraz rys.1 Rys. 1. Charakterystyka prędkości wiatru przy spełnieniu modelu NMPM dla współczynników α={0,01; 0,1; 0,3}, przy prędkości 10m/s rzeczywistego wiatru w strefie ustalonej. Z prawej strony elektrownia wiatrowa o szacowanych mocach 4,5MW, 2,8MW oraz 1,2MW, którym odpowiadają wyznaczone charakterystyki wiatru dla klas szorstkości 0, 1 i 3. V w ( h) = Vhub h (2) hhub α Analizując wykresy prędkości wiatru odniesione do przykładowego usytuowania elektrowni wiatrowej (Rys.1) dostrzec można, że na terenach o dużej szorstkości terenu powinno się projektować turbiny wiatrowe posadowione na wysokiej wieży. Obecnie proponowane przez producentów konstrukcje przekraczają 100m wysokości. Takie rozwiązania pozwalają uzyskać większe średnie wartości wiatru. Ponadto poziom turbulencji spowodowanej szorstkością terenu maleje wraz ze wzrostem wysokości [8, 9]. To przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy oraz zmniejszenia naprężeń mechanicznych, drgań i wahań generowanej mocy [1, 2].
6 Baczną uwagę należy zwrócić również na prędkości znamionowe turbin wiatrowych. Przykładowo, jeżeli średnia prędkość wiatru należy do III klasy turbin wiatrowych, wybór rozwiązania z prędkością znamionową w okolicach 16m/s jest nietrafionym rozwiązaniem. Taka prędkość wiatru wystąpi rzadko, a inwestor poniesie zwiększone koszty przyłączenia ze względu na przeszacowane warunki wietrzności. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wybór oferty na niższe prędkości nominalne w granicach 12 13m/s, które gwarantować będą lepsze energetyczne wykorzystanie turbiny. Wśród rozwiązań producentów znaleźć można odpowiednie oferty różniące się np. różną rozpiętością łopat i ich profilem, różną prędkością nominalną przy zachowaniu tej samej mocy znamionowej Wybór układu generatora elektrowni Najlepsze rozwiązania, które zasługują na zastosowanie w nowych elektrowniach wiatrowych to układy zmiennoprędkościowe ze sterowaniem wektorowym. Pozwalają one maksymalizować pozyskiwaną energię, ograniczyć niekorzystny wpływ turbulencji oraz w sposób dynamiczny kontrolować generowaną moc czynną i bierną [1, 2, 5, 7]. Wśród najczęściej spotykanych rozwiązań spotkać można następujące generatory współpracujące z przekształtnikami wektorowymi: dwustronnie zasilany generator indukcyjny pierścieniowy DFIG (Double Fed Induction Generator), wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator), generator indukcyjny klatkowy. Wszystkie te rozwiązania należą do równorzędnych w swojej klasie. Najważniejsze ich właściwości to: ograniczenie zmienności napięcia generowanego wskutek turbulencji wiatru, odporność na krótkotrwałe zapady napięcia, ograniczenie migotania, ograniczenie wyższych harmonicznych, stabilizacja częstotliwości dla słabych sieci, możliwość pracy wyspowej (opcjonalnie). Najważniejsze różnice w tej grupie układów dotyczą generatorów dwustronnie zasilanych (DFIG) i generatorów wolnoobrotowych z magnesami trwałymi (PMSG): Układy DFIG generują energię obwodami - stojana i wirnika, co stanowi niemal dwukrotną moc nominalną maszyny w porównaniu do pracy z wirnikiem zwartym. Z tego względu rozwiązania te należą do jednych z najbardziej popularnych, w szczególności dla elektrowni wiatrowych najwyższych mocy. W układach PMSG wyeliminowana jest przekładnia mechaniczna. Rozwiązania te są ciche, mają wyższe sprawności. Są dość popularnymi rozwiązaniami w zakresie mocy 1 3 MW. Ich wadą są duże średnice generatorów, ze względu na bardzo dużą liczbę par biegunów przekraczającą 100. Powoduje to duże opory powietrza i potrzebę wzmocnienia konstrukcji wieży i fundamentów. Szczegółowe różnice rozwiązań generatorów zmiennoprędkościowych wiążą się ponadto z zastosowaną topologią przekształtników współpracujących z siecią i metodami modulacji tych przekształtników. Warto przy tym zwrócić uwagę na wielopoziomowe układy przekształtników energoelektronicznych. Charakteryzują się one zmniejszonymi stratami mocy łączeniowych w elementach
7 półprzewodnikowych, przy jednoczesnej możliwości redukcji wyższych harmonicznych i pracy w układach równoległych. 5. PODSUMOWANIE Priorytetem podczas wyboru elektrowni wiatrowej powinno być uzyskanie jej wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa działania. Ten cel można osiągnąć wybierając model turbiny, którego katalogowe parametry wietrzności i turbulencji przewyższają rzeczywiste parametry uzyskane na podstawie wyników pomiarów i obliczeń dla danej lokalizacji. Pracę z wysoką sprawnością i jednocześnie wyższą jakością przetwarzania energii gwarantują układy zmiennoprędkościowe. Oferowane obecnie rozwiązania ze sterowaniem wektorowym umożliwiają dynamiczną kontrolę mocy czynnej i biernej. Dzięki temu można ograniczyć stany przejściowe, a tym samym wpływać stabilizująco na napięcie sieci. Przekształtniki energoelektroniczne o sterowaniu wektorowym pozwalają na dynamiczną regulację kąta fazowego prądu i napięcia. Ta własność niestety nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana z uwagi na to, że operator systemu energetycznego nie ma dostępu do wewnętrznego poziomu regulacji dynamicznej przekształtników energoelektronicznych. Nie można więc aktywnie dostosowywać sterowania przekształtników w zależności od aktualnych wymagań sieci. Tym niemniej jakość pracy omawianych układów plasuje je w grupie najlepszych systemów generacji energii elektrycznej. W porównaniu z układami ze sterowaniem skalarnym układy te dobrze współpracują nawet z sieciami słabymi i są bardziej odporne na zwarcia i krótkotrwałe zapady napięcia sieci. Mogą też mieć pozytywne oddziaływanie w sieciach rozproszonych. Gwarantują pracę w zamkniętym układzie regulacji z kontrolą mocy i jego współczynnika. Zastosowanie tego typu rozwiązań wydaje się więc warunkiem koniecznym aby można było starać się o pozytywną opinię w celu pozyskania środków z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. LITERATURA [1] Charlak M., Filipek P., Jarzyna W.: Właściwości przetwarzania energii elektrycznej w układach generatorów elektrowni wiatrowych. Przegląd Elektrotechniczny 5/2008. [2] Jarzyna W., Charlak M.: Modeling and diagnosis of wind turbine of a power station. Power Electronics and Electrical Drives. PAN, Electrical Eng. Committee. Wrocław 2007 s [3] Kacejko P., Pijarski P.: Przyłączanie farm wiatrowych ograniczenia zamiast przewymiarowanych inwestycji. Rynek Energii 2009, nr 1. [5]Lubośny Z.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa [7]Teodorescu R., Blåbjerg F., Iov F., Andresen B., Birk J., Miranda J.: A Comparison of Control Strategies for Grid Converters in Wind Power Systems Proc. of Int. Exhibition & Conf. for PCIM [8] Wind Turbines, Part 1: Design Requirements. International Standard IEC [9] Wołyszyn E.: Meteorologia i klimatologia w zarysie. Wyd. Politechniki Gdańskiej 2009.
8 TERMS OF THE TURBINE AND GENERATOR CHOICE OF WIND POWER STATIONS Keywords: wind turbine and generator systems, characteristics of wind power stations, wind turbine and wind generator systems selection factors Summary: Before starting construction of Wind Power Station (WPS), an investor has to solve dilemma of the WPS type selection. On the market there are several sale WPS offers, differing in significant design parameters. The selected model of WPS, should correspond to the local climate characteristics and properties of grid at a PCC point. The article discusses the parameters of the WPS and environmental factors that have a significant influence on the plant choice. The results of these considerations are the determination of characteristics of the WPS which are planned for installation in various terrain conditions and indication of key features which should be taken into account during selection of the type of the WPS. Wojciech Jarzyna, dr hab. inż., prof. nzw Politechniki Lubelskiej. Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38A, Lublin. w.jarzyna@pollub.pl
WARUNKI WYBORU TURBIN I GENERATORÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH
WARUNKI WYBORU TURBIN I GENERATORÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH Wojciech Jarzyna Słowa kluczowe: turbiny i układy generatorów elektrowni wiatrowych, czynniki wyboru turbin i generatorów elektrowni wiatrowych
ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU
Nr wniosku (wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) Miejscowość Data (dzień, miesiąc, rok) Nr Kontrahenta SAP (jeśli dostępny wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA FARMY
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik
f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy
PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji wdrożenia energooszczędnego układu obciążenia maszyny indukcyjnej dla przedsiębiorstwa diagnostyczno produkcyjnego. (Odpowiedź na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorstwo
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Daniel KLEJNA* Radosław KOŁACIŃSKI** Marek PALUSZCZAK*** Grzegorz TWARDOSZ**** KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH
Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe
I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych Warszawa, 23 marca 2011 Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej kmichalowska@ieo.pl Opłacalność
Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi
dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników
WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU
WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU Warszawa, 8 listopada 2017 r. Autorzy: Paweł Stąporek Marceli Tauzowski Strona 1 Cel analizy
ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ
Tomasz Lerch (V rok) Koło Naukowe Magnesik Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki ZASTOSOWANIE MASZYNY INDUKCYJNEJ PIERŚCIENIOWEJ W ELEKTROWNI WIATROWEJ Opiekun naukowy referatu:
MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej
PORÓWNANIE MAŁYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2018 (118) 101 Paweł Kamiński, Adam Kuźma Politechnika Białostocka, Białystok PORÓWNANIE MAŁYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POLITECHNIKI
Gdansk Possesse, France Tel (0)
Elektrownia wiatrowa GP Yonval 40-16 została zaprojektowana, aby osiągnąć wysoki poziom produkcji energii elektrycznej zgodnie z normą IEC 61400-2. Do budowy elektrowni wykorzystywane są niezawodne, europejskie
Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w
Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika
Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:
Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina
V52-850 kw. Turbina na każde warunki
V2-8 kw Turbina na każde warunki Uniwersalna, wydajna, niezawodna oraz popularna Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny wiatrowej V2 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór dla różnych
V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej
V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej umożliwia utrzymanie poziomu hałasu w granicach określonych przez miejscowe przepisy. Optymalne wykorzystanie Kolejnym czynnikiem umożliwiającym maksymalizację
V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu
V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu Innowacje w zakresie technologii łopat Optymalna wydajność Generatory OptiSpeed * turbin V90-1.8 MW oraz V90-2.0 MW zostały zaadaptowane z generatorów bardzo
PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM
51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE
ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH
Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV
Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV Generatory z turbinami wiatrowymi maszyna indukcyjna z wirnikiem klatkowym maszyna indukcyjna pierścieniowa
MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450
PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 Powszechnie lansowane hasła ekologiczne oraz zmieniające się przepisy skłaniają nas do produkowania coraz większych ilości zielonej
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA
BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM
71 Paweł Łapiński, Adam Kuźma Politechnika Białostocka, Białystok BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM INVESTIGATIONS OF POWER IN A WIND PLANT
Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej
Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania
V kw Turbina na każde warunki
V2-8 kw Turbina na każde warunki Uniwersalna, wydajna, niezawodna oraz popularna Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny wiatrowej V2 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór dla różnych
MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.
Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy
Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej
Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej Autor: Katarzyna Stanisz ( Czysta Energia listopada 2007) Elektroenergetyka wiatrowa swój dynamiczny rozwój na świecie zawdzięcza polityce
Mała energetyka wiatrowa
Energetyka Prosumencka-Korzyści dla Podlasia" Białystok, 8/04/2014 Mała energetyka wiatrowa Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej ; kmichalowska@ieo.pl Moc zainstalowana (kolor niebieski)
MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200
www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl
BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM
37 Paweł Łapiński, Adam Kuźma Politechnika Białostocka, Białystok BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM INVESTIGATIONS OF WIND PLANT WITH DOUBLE FED ASYNCHRONOUS
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI
MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI Autorzy: Jakub Bernatt, Robert Rossa, Paweł Pistelok - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL ("Energetyka Wodna" -
Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kv
VII Konferencja Przyłączanie i współpraca źródeł OZE z systemem elektroenergetycznym Warszawa 19.06-20.06.2018 r. Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA -BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ NORDEX N90 NA DZIALCE NR 54/1 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI DOBIESZCZYZNA- 1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia, dane adresowe terenu
V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści
V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści wiatru. V82 jest również wyposażona w dwubiegowy generator, który w dalszym stopniu obniża hałas, tak aby spełnić określone wymogi, np. w nocy albo podczas
Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej
FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika
ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI
ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI Autorzy: Alina Bukowska (III rok Matematyki) Aleksandra Leśniak (III rok Fizyki Technicznej) Celem niniejszego opracowania jest wyliczenie
ELEKTROWNIA WIATROWA Z MASZYNĄ DWUSTRONNIE ZASILANĄ BADANIA SYMULACYJNE
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 19 XIII Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS ELEKTROWNIA WIATROWA Z MASZYNĄ
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi
Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka
Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Co to jest EAZ??? EAZ możemy zdefiniować jako grupę urządzeń, które zajmują się przetwarzaniem sygnałów oraz wybierają
MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej
ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU
TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid
TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz
OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy
Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.
Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których
2. Struktura programu MotorSolve. Paweł Witczak, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ
2. Struktura programu MotorSolve Zakres zastosowań Program MotorSolve pozwala na projektowanie 3 rodzajów silników prądu przemiennego: synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi lub elektromagnetycznie,
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MASZYNY I NAPĘDY ELEKTRYCZNE. Kod przedmiotu: Emn 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych
ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym
Silnik indukcyjny - historia
Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba
BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM W STANACH AWARYJNYCH
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2017 (113) 111 Paweł Łapiński, Adam Kuźma Politechnika Białostocka, Białystok BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM
Cel zajęć: Program zajęć:
KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA I stopień NAZWA PRZEDMIOTU: NAPĘD ELEKTRYCZNY (dzienne: 30h - wykład, 0h - ćwiczenia rachunkowe, 30h - laboratorium) Semestr: W Ć L P S VI 2 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest
Potencjał OZE na obszarach wiejskich
Potencjał OZE na obszarach wiejskich Monitoring warunków pogodowych Z dużą rozdzielczością czasową zbierane są dane o pionowym profilu prędkości i kierunku wiatru, temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu
Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.
Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię
Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.
Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe
MAŁE TURBINY WIATROWE Cz. 1 KOMEL. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych. Artur Polak
MAŁE TURBINY WIATROWE Cz. 1 Artur Polak Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL MAŁE TURBINY WIATROWE Mała energetyka wiatrowa oparta jest na elektrowniach wiatrowych, których powierzchnia koła wiatrowego
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne
PLAN PREZENTACJI. 2 z 30
P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.
Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy
Laboratorium z Konwersji Energii Silnik Wiatrowy 1.0.WSTĘP Silnik wiatrowy to silnik wirnikowy zamieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia
Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II
Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II Autorzy: Michał Mrozowski, Piotr Wlazło - WIATROMETR.PL, Gdynia ("Czysta Energia" - nr 6/2014) Czy w miejscu mojego zamieszkania wiatr wieje
Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe
Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru
Elektrownie wiatrowe Norma IEC / IRiESD. Mateusz DUTKA
Elektrownie wiatrowe Norma IEC 61400-21 / IRiESD Mateusz DUTKA Kraków, 10.10.2018 Farma wiatrowa (IRiESD) - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej» Farma wiatrowa Jednostka wytwórcza lub
PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA
Załącznik nr 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Załącznik nr 5 do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a. Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych Strona 1 z 5 I. TURBINA i GENERATOR
Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych w funkcji prędkości wiatru Ćwiczenie nr 1 Laboratorium z przedmiotu Odnawialne źródła energii Kod:
Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).
Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana
Elektryczne napędy główne na statkach
Elektryczne napędy główne na statkach Elżbieta Bogalecka 2017-02-05 1 Wiek XIX - silnik spalinowy 1860r. opatentowany pierwszy silnik spalinowy 1893r. R.Diesel patentuje silnik o zapłonie samoczynnym 80%
Wiatr w śmigła, czyli właściwy wybór lokalizacji dla elektrowni wiatrowych.
Wiatr w śmigła, czyli właściwy wybór lokalizacji dla elektrowni wiatrowych. W związku ze sporym zainteresowaniem czytelników warunkami wietrznymi w Polsce postaram się przedstawić ten jak bardzo nurtujący
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek Jeżeli moment napędowy M (elektromagnetyczny) silnika będzie większy od momentu obciążenia M obc o moment strat jałowych M 0 czyli: wirnik będzie wirował z prędkością
AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA
PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium
Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)
1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 39
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 39 Andrzej Dzikowski Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI MAKSYMALNEGO MOMENTU I MAKSYMALNEJ MOCY MECHANICZNEJ
WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 1. Informacje dotyczące WNIOSKU: 1.1 Informacje zawarte we WNIOSKU o określenie
Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika
Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:
A3 Trójfazowe silniki indukcyjne Program ćwiczenia. I. Silnik pierścieniowy 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: a - bez oporów dodatkowych w obwodzie wirnika, b - z oporami
Opis wyników projektu
Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ
Metody prognozowania produktywności i ich wpływ na wyniki prognozowania. Kamil Beker
Metody prognozowania produktywności i ich wpływ na wyniki prognozowania Kamil Beker Szacowanie zasobów wiatru Faza developmentu Faza eksploatacji Pomiary wiatru Optymalizacja farmy wiatrowej Analiza produktywności
SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro,
SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro, o mocy nominalnej 10 kilowat. Ta dyfuzorowa turbina wiatrowa jest przeznaczona dla wszystkich tych osób, które chcą odsprzedawać energię elektryczną do sieci energetycznej.
LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ
VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I
Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych - prezentacja projektu badawczo-rozwojowego
Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych - prezentacja projektu badawczo-rozwojowego Dr inż. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. bape@bape.com.pl This project has received
Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej
Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej Piasta ( Hub) Wirnik rotora Wał napędow y Skrzynia biegów Generator Wieża Gondola Różne warianty budowy turbin wiatrowych Budowa standardowej siłowni wiatrowej Bezprzekładniowa
METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH
Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ
OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono
Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika.
Dobieranie wielkości generatora fotowoltaicznego do mocy falownika. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie, dlaczego konieczne jest przewymiarowanie zainstalowanej mocy części DC
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne
Wybrane zagadnienia modelowania elektrowni wiatrowej
VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2012 Piotr BICZEL 1 Antoni DMOWSKI 2 Arkadiusz KASZEWSKI 2 Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki (1) Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania
Normy do projektowania nowych linii elektroenergetycznych
Poprawa bezpieczeństwa pracy linii WN w świetle najnowszej normalizacji. Niezawodność, pewność, bezpieczeństwo. Dominik Brudniak Tomasz Musiał Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS Lublin, 14-16 listopada
Przekształtnikowe układy elektrowni wiatrowych z generatorami PMSG
Przekształtnikowe układy elektrowni wiatrowych z generatorami PMSG Piotr Gajewski, Krzysztof Pieńkowski Efektywność w energetyce Wstęp Obecnie rozwijane są systemy elektrowni wiatrowych przetwarzające
UDZIAŁ FARM WIATROWYCH W REGULACJI NAPIĘCIA W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Udział farm wiatrowych w regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej 39 UDZIAŁ FARM WIATROWYCH W REGULACJI NAPIĘCIA W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ dr inż. Jacek Klucznik / Politechnika Gdańska. WSTĘP W Polsce obserwuje
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment
Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W
XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna
1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim
Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000
www.swind.pl Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl