Мощность ветроколеса [Вт]
число оборотов [об/мин]
Рис. 3.3 Характеристики ветроколеса и аксиально-поршневого насоса
На пересечении характеристик получаем рабочие точки ВТУ при определенной скорости ветра: V=3; 4; 5; 6; 7; 8(м/с) этим точкам соответствуют следующие значения мощности N=1260; 2890; 5582; 9586; 15133; 22677(Вт).
Аппроксимируя эти данные получаем кривую описываемую следующим уравнением:
N =-4309-3502V+1030V2-109,9V3+21,79V4-2,672V5+0,01461V6
Мощность ветротепловой установки [Вт]
cкорость ветра(м/с)
Рис. 3.4 Зависимость мощности ВТУ от скорости ветра
Используя данные о распределении скорости ветра на протяжении года (приложение 2) строим график изменения скорости ветра с течением времени (по месяцам).
скорость ветра(м/с)
месяц
Рис. 3.5 Распределение годовой скорости ветра
Уравнение распределения скорости ветра:
V=-294,7+879,2m-1029m2+651,4m3-250,3m4+61,49m5-9,751m6+0,9562m7
Интегрируя мощность в зависимости отскорости по месяцам. Получаем мощность ветротепловой установки в зависимости от изменения ветра в течении года.
В итоге получаем среднегодовую мощность:N =64 кВт
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.