首页> 外文期刊>Jurnal Energi Dan Manufaktur >Pengaruh Jumlah Bilah dan Sudut Pasang terhadap Daya Turbin Angin Poros Vertikal Tipe H-Darrieus Termodifikasi sebagai Energi Alternatif Pembangkit Tenaga Listrik Skala Rumah Tangga
【24h】

Pengaruh Jumlah Bilah dan Sudut Pasang terhadap Daya Turbin Angin Poros Vertikal Tipe H-Darrieus Termodifikasi sebagai Energi Alternatif Pembangkit Tenaga Listrik Skala Rumah Tangga

机译:叶片数和潮汐角对改进型H-Darrieus型垂直轴风力发电机作为家庭规模电厂替代能源的功率的影响

获取原文
           

摘要

Bentuk sudu taper linier merupakan bentuk sudu yang paling optimal untuk kecepatan angin yang rendah. Jumlah sudu yang baik untuk kecepatan angin rendah berkisar antara 3-7 buah sudu, namun desain sudu dengan menggunakan airfoil dan profil pada sudut pasang sudu yang bagaimana memberikan daya keluaran dan tegangan keluaran yang optimal. Turbin angin didesain dengan 2 bilah dan 4 bilah dengan sudut pasang yang bisa diatur untuk mendapatkan perbedaan daya optimal masing-masing desain. Pengujian dilakukan di 3 area berbeda untuk mendapatkan gambaran geografis kondisi angin yang berbeda khususnya masalah kecepatan angin di ksiaran 2 m/s - 7 m/s. Pengujian dilakukan dengan luas penampang turbin angin (A) sebesar 3m2 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai terbaik diperoleh pada kecepatan angin maksimal 4 m/s dan jumlah blade 4 sedangkan untuk nilai terkecil diperoleh pada kecepatan angin 3 m/s dan jumlah blade 2 yaitu. Untuk nilai TSR maksimal pada kecepatan maksimal 4 m/s terjadi pada jumlah blade 4, sedangkan untuk nilai terendah pada kecepatan angin 3 m/s dihasilkan pada jumlah blade 2. Melalui pengukuran berbasis teknologi smart monitoring system, dari penelitian diperoleh semakin tinggi kecepatan angin maka tegangan keluaran semakin tinggi. Semakin tinggi tegangan keluaran, semakin tinggi daya keluaran pada generator. Sudut pasang ? dan jumlah sudu mempengaruhi kecepatan putaran rotor turbin angin. Kecepatan putaran rotor turbin angin berelasi dengan tegangan keluaran generator. pada sudut pasang ? dan jumlah sudu 4, diperoleh daya keluaran yang sebesar 150 watt namun pada kecepatan angin 7 m/s daya turbin yang dihasilkan mencapai 600 watt. Dengan kondisi ini cukup memenuhi untuk alternatif cadangan listrik skala rumah tangga khusunya di pedesaan dan daerah terpencil (rural area). The linear taper blade shape is the most optimal blade shape for low wind speeds. The number of blades that are good for low wind speeds ranges from 3-7 blades, but the blade design uses an airfoil and profile on the blade mounting angle which is how to provide optimal output power and output voltage. Wind turbines are designed with 2 blades and 4 blades with adjustable tide angles to get the difference in the optimal power of each design. Tests were carried out in 3 different areas to obtain a geographical description of different wind conditions, especially the problem of wind speed in the range of 2 m / s - 7 m / s. Tests carried out with a cross section area of wind turbines (A) of 3m2 The results showed that the best value was obtained at a maximum wind speed of 4 m / s and number 4 blade while the smallest value was obtained at wind speeds of 3 m / s and number 2 blades namely. For the maximum TSR value at a maximum speed of 4 m / s occurs in the number of 4 blades, while for the lowest value at 3 m / s wind speed is produced on the number of blades 2. From the research, the higher the wind speed, the higher the output voltage. The higher the output voltage, the higher the output power at the generator. The ? tide angle and number of blades affect the speed of the wind turbine rotor rotation. The rotational speed of the wind turbine rotor is related to the generator output voltage. at the tide angle ? and number of blades 4, the output power of 150 watts is obtained but with wind speed 7 m/s turbine power 600 watt achieved. With this condition, it is sufficient for alternative household electricity reserves, especially in rural and remote areas (rural areas).
机译:线性锥形叶片的形状是低风速时最理想的叶片形状。对于低风速,有很多叶片在3-7个叶片之间,但是叶片设计使用翼型和叶片安装角度处的轮廓,这是如何提供最佳输出功率和输出电压的方法。风机设计有2个叶片和4个角度可调的叶片,以获得每种设计的最佳功率差。在3个不同的区域进行了测试,以获取不同风况的地理图片,尤其是2 m / s-7 m / s范围内的风速问题。以3m2的风轮机横截面面积(A)进行测试,结果表明,在最大风速为4 m / s和叶片数为4时获得了最佳值,而在风速为3 m / s和叶片数为2时获得了最小值。对于最大转速为4 m / s的最大TSR发生在4个叶片中,而对于最低风速为3 m / s的最小值则在2个叶片中产生。通过基于智能监控系统技术的测量,研究表明风速越高,输出电压越来越高。输出电压越高,发电机的输出功率越高。潮角?叶片的数量影响风力涡轮机转子的转速。风力涡轮机转子的转速与发电机输出电压有关。在潮汐角?叶片4的数量为150瓦,但风速为7 m / s时,涡轮机的功率为600瓦。在这种情况下,足以替代家庭规模的电力储备,尤其是在农村和偏远地区(农村地区)。线性锥形叶片形状是低风速时最理想的叶片形状。适于低风速的叶片数量在3-7个叶片之间,但是叶片设计在叶片安装角度上采用了翼型和轮廓,这是如何提供最佳输出功率和输出电压的方法。风力涡轮机设计有2个叶片和4个叶片,这些叶片的潮角可调,以使每种设计的最佳功率有所不同。在3个不同的区域进行了测试,以获取不同风况的地理描述,尤其是2 m / s-7 m / s范围内的风速问题。用3m2的风轮机横截面(A)进行的测试结果表明,最大风速为4 m / s和4号叶片时获得了最佳值,而风速为3时获得了最小值米/秒和2号刀片即。对于最大速度为4 m / s的最大TSR值,出现在4个叶片的数量中,而对于最小速度为3 m / s的最小值,则风速在叶片2的数量上产生。风速时,输出电压越高。输出电压越高,发电机的输出功率就越高。该?潮角和叶片数量影响风力涡轮机转子的旋转速度。风力涡轮机转子的转速与发电机输出电压有关。在潮汐角?和叶片4的数量,可获得150瓦的输出功率,但风速为7 m / s时,涡轮功率为600瓦。在这种情况下,足以替代家庭用电,特别是在农村和偏远地区(农村地区)。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号