OPRACOWANIE ZŁOŻONEGO SYTEMU AUTOMATYZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 9 Nr 2 (2019)
-
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSMISJI POZA PASMEM 1550 nm
Jarosław Piotr Turkiewicz4-7
-
W STRONĘ INNEGO ŚWIATA – CZYLI O POTENCJALE INTERENTU WSZECHRZECZY
Mirosław Płaza, Radosław Belka, Zbigniew Szcześniak8-11
-
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE
Danuta Proszak-Miąsik12-15
-
KONSTRUKCJA WEKTORA CECH W DIAGNOSTYCE SARKOIDOZY NA PODSTAWIE ANALIZY FRAKTALNEJ OBRAZÓW CT KLATKI PIERSIOWEJ
Zbigniew Omiotek, Paweł Prokop16-23
-
СROSS-PLATFORMOWE NARZĘDZIA DO MODELOWANIA I ROZPOZNAWANIA ALFABETU PALCOWEGO JĘZYKA GESTÓW
Serhii Kondratiuk, Iurii Krak, Waldemar Wójcik24-27
-
BADANIE PARAMETRÓW ŚWIATŁOWODOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Waldemar Wójcik, Aliya Kalizhanova, Gulzhan Kashaganova, Ainur Kozbakova, Zhalau Aitkulov, Zhassulan Orazbekov28-31
-
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUCHU CZĄSTEK STAŁYCH W TURBULENTNYM PRZEPŁYWIE DYSPERSYJNYM W FAZIE GAZOWEJ
Saltanat Adikanova, Waldemar Wójcik, Natalya Denissova, Yerzhan Malgazhdarov, Ainagul Kadyrova32-35
-
OPRACOWANIE ZŁOŻONEGO SYTEMU AUTOMATYZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ
Kuanysh Mussilimov, Akhmet Ibraev, Waldemar Wójcik36-40
-
ZAAWANSOWANE METODY STEROWANIA PROCESEM SPALANIA PYŁU WĘGLOWEGO
Konrad Gromaszek41-45
-
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI WZBOGACANIA METODĄ GRAWITACYJNĄ
Batyrbek Aitbaevich Suleimenov, Yelena Kulakova46-49
-
MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ WYKORZYSTUJĄCYCH DŹWIĘKI O NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
Yelena Blinayeva, Saule Smailova50-53
-
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W CELU ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W PROCESIE DIAGNOSTYKI IDIOPATYCZNYCH OTWORÓW PLAMKI
Sergii Pavlov, Yosyp Saldan, Dina Vovkotrub-Lyahovska, Yuliia Saldan, Valentina Vassilenko, Yuliia Yakusheva54-59
-
GENERATORY JEDNORAZOWYCH DWUCZYNNIKOWYCH HASEŁ AUTORYZACJI
Olga Ussatova, Saule Nyssanbayeva60-63
-
MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WYCIĄGANIA ŚWIATŁOWODU WYKORZYSTUJĄCE RÓWNANIE LANGEVINA
Aliya Tergeussizova64-67
-
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ KRAJU
Nataliia Savina, Olha Romanko, Sergii Pavlov, Volodymyr Lytvynenko68-71
-
ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA AUTOMATYZACJI HYDRAULICZNEJ W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW OPERACYJNYCH MASZYN MOBILNYCH
Leonid Polishchuk, Leonid Kozlov, Yuri Burennikov, Vasil Strutinskiy, Valerii Kravchuk72-78
Archiwum
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Energia wiatrowa jest jednym z trzech głównych źródeł energii odnawialnej, obok energii słonecznej i wodnej, które są szeroko wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej na całym świecie. Jako źródło energii, wiatr jest szeroko rozpowszechniony i może dostarczać energię elektryczną do wielu części świata, ale jest on zarówno nieciągły, jak i nieprzewidywalny, co sprawia, że trudno jest polegać wyłącznie na energii wiatrowej. Jednakże w połączeniu z innymi rodzajami produkcji lub w połączeniu z magazynowaniem energii wiatr może wnieść cenny wkład w światowy bilans energetyczny. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat energia wiatrowa pojawiła się w wielu krajach jako odrębny sektor energetyczny, który z powodzeniem konkurował z energią konwencjonalną. Szczególną uwagę zwraca się na elektrownie wiatrowe (EW) w ramach sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. W związku z tym pilnym zadaniem naukowym i technicznym jest efektywne wykorzystanie potencjału wiatru, co ma na celu nie tylko poprawę właściwości aerodynamicznych turbin wiatrowych, ale również ogólne zwiększenie wydajności turbin wiatrowych. W artykule przedstawiono typ turbin wiatrowych, wśród możliwych zastosowań i bardzo obiecujący jest turbina wiatrowa Bolotov (WRTB), która swoją charakterystyką techniczną przewyższa tradycyjne śmigło i inne instalacje wykorzystujące energię wiatrową w produkcji energii elektrycznej. Istotne jest zwiększenie (WEUF - wind energy utilization factor) we wszystkich trybach pracy turbin wiatrowych poprzez udoskonalenie różnych metod automatycznej kontroli, a proponowane prace poświęcone są tej kwestii.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Bolotov A. V., Bakenov K. A.: Netraditsionnyye i vozobnovlyayemyye istochniki energii. Konspekt lektsiy dlya studentov vsekh form obucheniya spetsial'nosti 050718 – Elektroenergetika. AIES, Almaty 2007.
Bolotov A. V.: Energosberezheniye: strategiya, taktika i tekhnologii. Vestnik Natsional'noy Inzhenernoy Akademii Respubliki Kazakhstan 1,2, 2014, 2015.
Bolotov A. V.: Netraditsionnyye i vozobnovlyayemyye istochniki elektroenergii: Uchebnoye posobiye. AUES, Almaty 2011.
Gandzha S. A., Martyanov A. S.: Metodika inzhenernogo rascheta ventil'nykh elektricheskikh mashin s aksial'nym magnitnym potokom. Vestnik YUUrGU. Seriya „Energetika” 13/2013, 85–87.
Global wind report 2015. Gwec. Wind energy Technol. 75, 2016.
Kopylov I. P., Klokov B. K. (red.): Spravochnik po elektricheskim mashinam. T. l. Energoatomizdatm, Moscow 1989.
Kozlitin L. S., Katsurin A. A.: Razrabotka sistemy upravleniya vetroenergeticheskoy ustanovkoy. Elektrotekhnika. Sb. tezisov dokladov nauchno-tekhnicheskoy konferentsii: Vologdinskiye chteniya, 1998, 14–15.
Kukhartsev V. V.: Sovershenstvovaniye parametricheskikh kharakteristik energoeffektivnykh i ekologicheski bezopasnykh sistem kompleksnogo teploenergosnabzheniya avtonomnykh potrebiteley na baze vetroustanovok. Moscow 2005.
Lubosny Z., Lubosny Z., Bialek J. W., Bialek J. W.: Supervisory control of a wind farm. IEEE Trans. Power Syst. 22/2007, 985–994.
Manwell J. F., McGowan J. G., Rogers A. L.: Wind Energy Explained: Theory, Design and Application. Wiley 2010.
Martynov N.N., Ivanov A.P. MATLAB 5.x: Vychisleniya, vizualizatsiya, programmirovaniye. KUDITS-OBRAZ, Moscow 2000.
Matveyenko O. V.: Kompleksnaya programmno-matematicheskaya model' vetroenergeticheskoy ustanovki. Al'ternativnaya energetika i ekologiya 5(85), 2010, 64–70.
Nikitenko G. V., Konoplev Ye. V., Konoplev P. V.: Stabilizatsiya chastoty vrashcheniya generatora vetroustanovki. Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya sel'skogo khozyaystva 5/2012, 24–25.
Sergeyev V. D., Kuleshov Ye. V.: Sinkhronnyy generator s postoyannymi magnitami dlya vetroelektricheskoy ustanovki. Materialy rossiyskoy konferentsii Avtonomnaya i netraditsionnaya energetika – Vladivostok 1998, 26–27.
Yingcheng X., Nengling T.: System frequency regulation in doubly fed induction generators. Int. J. Electr. Power Energy Syst. 43/2012, 977–983, [DOI: 10.1016/j.ijepes.2012.05.039].
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 431
Downloads: 399
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
