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风力发电

风力发电。

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理论上,流动空气或风的功率是可以计算出来的

P =ρv3./ 2

ρπd2v3./ 8 (1)

在哪里

P =幂(W)

ρ=空气密度(公斤/米3.

A =垂直于风的风电场面积(m2

V =风速(m/s)

π= 3.14……

D =风磨直径(m)

请注意空气密度随着温度的升高而降低高度风力发电的主要因素是风速

  • 风速增加20%,发电量将增加73%

典型风车的理论和额定风力发电量如下面的“风速-功率曲线”所示。风机的开机风速、额定风速、停机风速和额定功率20%而且40%效率。

实际可用功率

实际可用风力可以计算出来

P一个ρv3./ 2

ξρπd2v3./ 8(2)

在哪里

ξ=风车的效率(一般小于0.4 -或40%)

例子-风力发电

实际可用的功率从一个直径的风磨1米、效率0.2 (20%)-以风速计算10米/秒-可计算为

P一个(0.2)(1.2公斤/米3.π (1 m)2(10 m / s)3./ 8

94.2W

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网上风能计算器

下面的计算器可以用来计算风车的可用功率:

ρ-空气密度(kg/m3.

ξ-风车的效率

V -风速(m/s)

D - w辊径(m)


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风力发电

能源随着时间的推移,风力发电取决于风电场的潜在发电量(如上所示),以及风吹的频率或时间,或者更科学地说,实际位置的“风速频率分布”。

一年内产生的总能量可以通过将所有速度(从实际的风车开机速度到停机速度)的发电量乘以no。风以实际速度吹了几个小时。

下面是不同速度下产生能量的典型风速频率分布图。

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