220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, оф. 300, тел./факс: +375 (17) 331-97-67, 284-79-79
Моб. тел.:
Velcom 119-76-04, 684-03-42
E-mail: new-e@tut.by


"Муссон" - ветроэлектростанция 30 кВт

 

    Номинальная мощность ветрогенератора 30 кВт.
   
   
Назначение: основным назначением является обеспечение электричеством удаленных объектов, не имеющих подключения к сетям централизованного электроснабжениянебольших производственных групп или групп индивидуальных потребителей. Удаленные поселки, места добычи полезных ископаемых, животноводческие и рыболовецкие хозяйства и множество других объектов жизнедеятельности, являются непосредственными потребителями энергии вырабатываемой ветрогенераторами "Муссон". Номинальная мощность 30 кВт достигается при ветрах от 13,5 м/с.
     Данная установка предназначена для работы совместно с мотор-генератором или сетью и позволяет экономить на топливе (моторесурсе или тарифах) до 80% средств. На основе турбин этой серии возможно комплектовать и строить ветропарки от 100 до 600 кВт.
   Стандратных комплектаций для данного типа ветрогенераторов нет. Каждый проект создается индивидуально с учетом технических особенностей потребления заказчика.


Комплектация
 
№ п/п Наименование опции Кол-во, шт. Цена, $ Цена, бел. руб. с НДС
1  Ветрогенератор "Муссон" 30 кВт 1    
2  Регулятор заряда (220В выходного напряжения) 1    
3  Мачта 18м (включая лебедку (трос) для подъема башни) 1    

Ориентировочная стоимость комплекса*

  67 800 182 653 200

    * Доставка-стоимость и способ определяется на момент оформления заказа и готовности оборудования к отгрузке.
    *
Отгрузка оборудования производится с течение 120 рабочих дней с момента поступления 70% предоплаты на расчётный счёт ЧНВУП "Новая энергетика"
       (
требуется дополнительное согласование).

    *
Стоимость оборудования предварительная и может корректироваться в процессе подготовки и производства серийных образцов.


Основные части и устройство ветрогенератора

  Ветроколесо состоит из трех стеклопластиковых лопастей, которые закреплены неподвижно на ступице. Подобная конструкция ветроколеса отличается высокой надежностью, малой массой и не требует обслуживания.
  Трансмиссия состоит из одноступенчатого планетарного редуктора, торсионного вала и генератора. Ветроколесо крепится на водиле планетарного редуктора. Торсионный вал соединяет ведомую шестерню редуктора с генератором. Использование одноступенчатого редуктора с 3-х кратным запасом по моменту обеспечивает высокий КПД преобразования энергии ветра и длительный срок службы. Торсионный вал снижает пульсации крутящего момента на валу генератора. Ветрогенератор может комплектоваться генераторами различного типа:
  
●- асинхронный генератор при работе параллельно с сетью;
   
●- синхронизированный асинхронный генератор для работы для заряда АКБ и при работе на отопительную нагрузку;
   
●- асинхронный генератор двойного питания при работе параллельно с дизельной станцией;
   
●- синхронный генератор с постоянными магнитами при работе на заряд АКБ.
   Токосъемное устройство решает проблему закручивания кабеля. Для ориентации на направление ветра используется флюгер. Флюгер также является элементом системы регулирования. При сильном ветре ветроколесо уходит в косой поток, а флюгер поворачивается на своем шарнире. При этом мощность и частота вращения ветроколеса ограничиваются. Данная система регулирования отличается простотой и надежностью.
  Механизм остановки позволяет затормозить ветроколесо путем принудительного поворота флюгера на 90°. После остановки ветроколеса можно проводить обслуживание или демонтаж ветрогенератора. Принудительный поворот флюгера может осуществляться при помощи ручной или электрической лебедки, которая устанавливается в нижней части мачты.
       В базовом варианте используется трубчатая мачта с растяжками. Растяжки располагаются с четырех сторон мачты и представляют собой стальные канаты с талрепами для натяжения. Для монтажа мачты из горизонтального положения имеется стрела подъема с механизмом полиспаста и шарнир в основании мачты. Фундамент состоит из 5-ти бетонных блоков. Четыре блока используются для растяжек, центральный блок для опоры мачты. Бетонные блоки могут состоять из набора железобетонных дорожных плит. В другом варианте бетонный блок может иметь монолитную конструкцию. В базовом варианте мачта монтируется из горизонтального положения без использования крана. При монтаже мачта собирается в горизонтальном положении. Далее на мачту устанавливается ветрогенератор и растяжки. При монтаже мачты усилие прикладывается к вершине стрелы подъема. Для монтажа можно использовать ручную лебедку, электролебедку или трактор.

Основные технические характеристики ветрогенератора

Эксплуатационные характеристики   Редуктор
 Начальная рабочая скорость ветра

 4 м/с

 Тип  Планетарный
 Максимальная скорость ветра

 40 м/с

 Передаточное отношение  6
 Расчетная скорость ветра

 12 м/с

Мачта
 Ориентация на ветер  Флюгер  Тип (базовый вариант)  Трубчатая с растяжками

Ветроколесо

 Высота  18 м
 Тип

 С жестко закрепленными лопастями

Массы
 Диаметр  10,5 м  Ветроколесо  250 кг
 Количество лопастей  3  Генератор  350 кг
 Номинальная частота вращения  180 об/мин  Редуктор  350 кг

Генератор

 Флюгер  200 кг
 Тип (базовый вариант)  Синхронизированный асинхронный  Гондола в сборе  1 650 кг
 Номинальная мощность  30 кВт  Мачта  1 400 кг
 Номинальная частота вращения  1 000 об/мин  Срок службы  20 лет
 Выходное напряжение  380В/50Гц  Температурные условия (базовый вариант)  -40 +60°С

Электрическая схема

    Электрическая схема ветрогенератора зависит от схемы использования ветрогенератора. В случае автономной системы энергоснабжения электрическая схема ВГ может состоять из следующих основных компонентов:
     ●- система возбуждения генератора (в случае использования синхронизированного асинхронного генератора);
     ●- регулятор заряда АКБ;
     ●- балластное сопротивление;
     ●- аккумуляторная батарея;
     ●- инвертор.
    Главное назначение ветрогенератора в данном случае – заряд АКБ. Регулятор заряда выпрямляет переменное напряжение генератора и переключает ветрогенератор на балластное сопротивление в случае полного заряда АКБ. Балластное сопротивление может использоваться для целей отопления и нагрева воды. Аккумуляторная батарея сглаживает графики производства и потребления энергии, а также стабилизирует напряжение на входе у инвертора. Потребитель подключается к инвертору. Инвертор преобразует энергию АКБ в высококачественное напряжение 380В/50Гц, 3 фазы. От мощности инвертора зависит пиковая мощность энергопотребления.

     

© 2009 "Новая Энергетика", г.Минск | design by Floyd


Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!