Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский Государственный Технический Университет
Лабораторная работа № 4
По теме: ‘Ветроэнергетического парка в выработке в электроэнергетическую систему энергии’
Выполнил: Грибов М.А.
Проверил: Удалов С.Н.
Новосибирск 2013
Цель работы: Оценить роль Ветроэнергетического парка в выработке в электроэнергетическую систему энергии. Получить среднемесячную выработку Ветропарка не менее 5% от общей выработки системы. В случае не выполнения этого условия предложить меры или новшества для решения этой задачи.
Исходные данные
График нагрузки:
Таблица 1
1-2 |
3-4 |
5-6 |
7-8 |
9-10 |
11-12 |
13-14 |
15-16 |
|||
З |
20 |
20 |
20 |
60 |
90 |
100 |
80 |
95 |
||
Л |
10 |
10 |
10 |
10 |
60 |
60 |
50 |
55 |
||
З |
40 |
40 |
40 |
120 |
180 |
200 |
160 |
190 |
||
Л |
20 |
20 |
20 |
20 |
120 |
120 |
100 |
110 |
||
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
|||||||
60 |
50 |
40 |
30 |
|||||||
30 |
30 |
20 |
20 |
|||||||
120 |
100 |
80 |
60 |
1330 |
9310 |
|||||
60 |
60 |
40 |
40 |
730 |
3650 |
|||||
График нагрузки:
Коэфицент возрастания средней скорости ветра с высотой в нижнем 100-метровом слое атмосферы (ровная открытая местность)
Таблица 2
Сезон |
Высота, м |
m |
|||||
10 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
||
Зима |
1 |
1,12 |
1,26 |
1,35 |
1,43 |
1,5 |
0,17 |
Весна |
1 |
1,17 |
1,36 |
1,5 |
1,59 |
1,66 |
0,22 |
Лето |
1 |
1,18 |
1,4 |
1,55 |
1,67 |
1,76 |
0,24 |
Осень |
1 |
1,12 |
1,26 |
1,35 |
1,43 |
1,5 |
0,17 |
Год |
1 |
1,15 |
1,32 |
1,44 |
1,53 |
1,6 |
0,2 |
Среднемесячные скорости ветра на высоте флюгера:
Таблица 3
Пункт |
Высота флюгера,м |
Среднемесячные скорости на высоте флюгера |
Оси,м |
|||||||||||
Василин |
12 |
Янв |
Фев |
Март |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сен |
Окт |
Нояб |
Дек |
80 |
7 |
6,6 |
6,1 |
5,8 |
5,5 |
5,4 |
5 |
5,6 |
6,9 |
8,1 |
8,9 |
8,5 |
Скорость ветра на оси ветроколеса ВЭУ:
Таблица 4
Скорость на оси ветроколеса |
9,6641 |
9,1119 |
8,4216 |
8,0074 |
7,593 |
7,4552 |
6,9029 |
7,731 |
9,5261 |
11,18 |
12,29 |
11,74 |
Скорости на высоте втулки (оси) для каждого месяца мы соотносим по шкале Бофорта и для каждого месяца вводим свой диапазон в окне программы и записываем Pмакс (максимальная мощность выработанная ВЭУ за сутки) W (энергию которую выработали ВЭУ за месяц)
Таблица 5
Янв |
Фев |
Март |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сен |
Окт |
Нояб |
Дек |
|
Р,кВт |
15,94 |
15,94 |
5,848 |
5,848 |
5,848 |
5,848 |
5,848 |
5,848 |
12,92 |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
W,кВт*ч |
330,2 |
330,2 |
126,2 |
126,2 |
126,2 |
126,2 |
126,2 |
126,2 |
260,9 |
566 |
566 |
566 |
Рассчитываем процент выработки ветропарка от энергосистемы по месяцам
Таблица 6
Янв |
Фев |
Март |
Апр |
Май |
Июн |
Июл |
Авг |
Сен |
Окт |
Нояб |
Дек |
|
К |
0,248 |
0,248 |
0,095 |
0,095 |
0,173 |
0,173 |
0,173 |
0,173 |
0,357 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
Графики:
Вывод: Зная нагрузку мы выбрали ВЭУ, линии, выключатели. Пересчитали среднемесячную скорость на оси ветроколеса (смотри таблицу 4) Построили графики участия выработки энергии ВЭУ. Получили среднемесячную выработку Ветропарка не менее 5% от общей выработки системы (смотри таблицу 6).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.