Energia elektryczna dla turbin wiatrowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc elektryczna turbiny wiatrowej = Moc wału*Wydajność generatora*Wydajność transmisji
Pe = Wshaft*ηg*ηtransmission
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Moc elektryczna turbiny wiatrowej - (Mierzone w Wat) - Moc elektryczna turbiny wiatrowej to moc potrzebna do obrotu wału turbiny.
Moc wału - (Mierzone w Wat) - Moc na wale to moc mechaniczna przenoszona z jednego obracającego się elementu pojazdu, statku i wszelkiego rodzaju maszyn na inny.
Wydajność generatora - Sprawność generatora to stosunek mocy elektrycznej do mocy mechanicznej.
Wydajność transmisji - Sprawność transmisji to stosunek mocy wyjściowej transmisji do mocy wejściowej transmisji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moc wału: 0.6 Kilowat --> 600 Wat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Wydajność generatora: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Wydajność transmisji: 0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pe = Wshaftgtransmission --> 600*0.8*0.4
Ocenianie ... ...
Pe = 192
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
192 Wat -->0.192 Kilowat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.192 Kilowat <-- Moc elektryczna turbiny wiatrowej
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kaki Warun Kryszna
Instytut Technologii Mahatmy Gandhiego (MGIT), Hajdarabad
Kaki Warun Kryszna utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Abhinav Gupta
Instytut Zaawansowanych Technologii Obronnych (DRDO) (DIAT), pune
Abhinav Gupta zweryfikował ten kalkulator i 8 więcej kalkulatorów!

19 Proces projektowania Kalkulatory

Stosunek ciągu do masy przy danej prędkości pionowej
​ Iść Stosunek ciągu do masy = ((Prędkość pionowa/Prędkość samolotu)+((Ciśnienie dynamiczne/Ładowanie skrzydła)*(Minimalny współczynnik oporu))+((Stała przeciągania wywołana podnoszeniem/Ciśnienie dynamiczne)*(Ładowanie skrzydła)))
Podsumowanie priorytetów celów, które należy zmaksymalizować (samoloty wojskowe)
​ Iść Priorytet Suma celów, które należy zmaksymalizować (%) = Priorytet wydajności (%)+Priorytet jakości lotu (%)+Priorytet grozy (%)+Priorytet konserwacji (%)+Priorytet produktywności (%)+Priorytet jednorazowego użytku (%)+Priorytet ukrywania się (%)
Priorytet kosztu obiektywnego w procesie projektowania przy minimalnym wskaźniku projektowym
​ Iść Priorytet kosztów (%) = ((Minimalny wskaźnik projektu*100)-(Indeks wagi*Priorytet wagi (%))-(Indeks okresu*Priorytet okresu (%)))/Indeks kosztów
Priorytet wagi obiektywnej w procesie projektowania przy minimalnym wskaźniku projektowym
​ Iść Priorytet wagi (%) = ((Minimalny wskaźnik projektu*100)-(Indeks kosztów*Priorytet kosztów (%))-(Indeks okresu*Priorytet okresu (%)))/Indeks wagi
Priorytet obiektywnego okresu projektowania przy minimalnym wskaźniku projektowym
​ Iść Priorytet okresu (%) = ((Minimalny wskaźnik projektu*100)-(Indeks wagi*Priorytet wagi (%))-(Indeks kosztów*Priorytet kosztów (%)))/Indeks okresu
Okres indeksu konstrukcji przy minimalnym indeksie konstrukcji
​ Iść Indeks okresu = ((Minimalny wskaźnik projektu*100)-(Indeks wagi*Priorytet wagi (%))-(Indeks kosztów*Priorytet kosztów (%)))/Priorytet okresu (%)
Wskaźnik kosztów przy minimalnym wskaźniku projektowym
​ Iść Indeks kosztów = ((Minimalny wskaźnik projektu*100)-(Indeks wagi*Priorytet wagi (%))-(Indeks okresu*Priorytet okresu (%)))/Priorytet kosztów (%)
Podany indeks wagi Minimalny indeks projektowy
​ Iść Indeks wagi = ((Minimalny wskaźnik projektu*100)-(Indeks kosztów*Priorytet kosztów (%))-(Indeks okresu*Priorytet okresu (%)))/Priorytet wagi (%)
Minimalny indeks projektowy
​ Iść Minimalny wskaźnik projektu = ((Indeks kosztów*Priorytet kosztów (%))+(Indeks wagi*Priorytet wagi (%))+(Indeks okresu*Priorytet okresu (%)))/100
Udział wagowy baterii
​ Iść Udział masy akumulatora = (Zasięg samolotu/(Specyficzna pojemność energetyczna akumulatora*3600*Efektywność*(1/[g])*Maksymalny stosunek siły nośnej do oporu samolotu))
Podsumowanie priorytetów wszystkich celów, które należy zminimalizować
​ Iść Priorytet Suma celów do zminimalizowania (%) = Priorytet kosztów (%)+Priorytet wagi (%)+Priorytet okresu (%)
Energia elektryczna dla turbin wiatrowych
​ Iść Moc elektryczna turbiny wiatrowej = Moc wału*Wydajność generatora*Wydajność transmisji
Napór netto napędu
​ Iść Siła napędu = Masowe natężenie przepływu powietrza*(Prędkość Jetu-Prędkość lotu)
Indukowany współczynnik napływu w Hover
​ Iść Wskaźnik napływu = Indukowana prędkość/(Promień wirnika*Prędkość kątowa)
Maksymalna ładowność
​ Iść Ładunek = Maksymalna masa startowa-Operacyjna masa własna-Ładunek paliwa
Przyrost zasięgu samolotu
​ Iść Zwiększanie zasięgu samolotu = Zakres projektowy-Zakres harmoniczny
Zarezerwuj paliwo
​ Iść Zarezerwuj paliwo = Ładunek paliwa-Paliwo misyjne
Ładunek paliwa
​ Iść Ładunek paliwa = Paliwo misyjne+Zarezerwuj paliwo
Paliwo misji
​ Iść Paliwo misyjne = Ładunek paliwa-Zarezerwuj paliwo

Energia elektryczna dla turbin wiatrowych Formułę

Moc elektryczna turbiny wiatrowej = Moc wału*Wydajność generatora*Wydajność transmisji
Pe = Wshaft*ηg*ηtransmission

Ile energii elektrycznej potrzebuje turbina wiatrowa do działania?

Małe turbiny wiatrowe używane w zastosowaniach domowych zwykle mają wielkość od 400 watów do 20 kilowatów, w zależności od ilości energii elektrycznej, którą chcesz wytworzyć. Typowy dom zużywa około 10 649 kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie (około 877 kilowatogodzin miesięcznie).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!