Файл: Разработка ветровой электростанции для промышленного.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Диссертация

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.01.2024

Просмотров: 2257

Скачиваний: 21

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»
Институтэнергетикииэлектротехники

(наименование института полностью)
Кафедра «Электроснабжениеиэлектротехника»

(наименование кафедры)
13.04.02«Электроэнергетикаиэлектротехника»

(код и наименование направления подготовки)

Энергосбережениеиэнергоэффективность

(направленность профиль)

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
на тему Разработка ветровой электростанции для промышленного предприятияг.Тольятти


Студент

Е. А. Черноталова

(И.О. Фамилия)


(личная подпись)

Научный

руководитель

М. Н. Третьякова

(И.О. Фамилия)


(личная подпись)


Руководитель программы к.т.н.А.Н.Черненко

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) (личная подпись)

«»20г.

Допустить к защите



Заведующий кафедрой д.т.н.,профессор В.В.Вахнина

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) (личная подпись)

«»20г.

Тольятти 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

  1. Анализ конструкций ветрогенераторов 6

    1. Конструктивные особенности ветрогенераторов и область применения 6 1.2 Выводы к первому разделу 18

  2. Выбор объекта для альтернативного электроснабжения 20

    1. Выбор объекта 20

    2. Расчет мощности, потребляемой объектом 21

    3. Выводы ко второму разделу 24

  3. Выбор и расчет параметров ветроэнергетической установки 25

    1. Оценка ветроэнергетического потенциала 25

    2. Выбор ветрогенератора 27

    3. Дополнительно оборудование ветроэнергетической установки 32

    4. Монтаж ветрогенератора 34

    5. Общие правила безопасности при монтаже ветроэнергетической установки 36

    6. Определение технических характеристик ВЭУ 39

    7. Аэродинамические параметры ВЭУ 42

    8. Анализ результатов расчета характеристик ВЭУ 46

    9. Выбор электрогенератора 47

    10. Применение редукторов в ветроустановках 57

    11. Выводы к третьему разделу 60

  4. Оценка технико-экономических показателей ВЭУ 63

    1. Математическое моделирование ВЭУ 63

    2. Оценка экономических показателей от внедрения ВЭУ 68

    3. Выводы к четвертому разделу 71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМЫХИСТОЧНИКОВ 74

ВВЕДЕНИЕ

Проблемаэнергосбережениясегоднястоитсегодняоченьостро,таккак промышленность итехнологии постоянно развиваются,аэтоведет ксущественномуувеличениюрасходовэлектроэнергии,увеличениюзатратпредприятия и росту стоимости продукции, выпускаемой предприятием. Вусловияхрастущейконкуренциипредприятиявынужденыискатьпутиснижения энергопотребления и увеличивать энергоэффективность отдельныхпроизводств.Оважностивопросовэнергосбережениянагосударственномуровнесвидетельствуетзаконодательнаябаза.В2009годувыпущензакон«Обэнергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], всоответствиискоторымвсепредприятия,атакжемелкиепотребители,должныпостоянноснижатьпотреблениеэлектроэнергии.Этотшагвмасштабахгосударстваспособенулучшитьситуациювэкономическойсфере.Длясозданиясоответствующегомеханизма27декабря2010г.Распоряжением Правительство Российской Федерации№2446-р принята кдействиюпрограмма«Энергосбережениеиповышениеэнергетическойэффективности на период до 2020 года» [7]. Она призвана активизироватьработупредприятийразличныхотраслейэкономикиижилищно-коммунальныххозяйстввнаправлениирациональногоиспользованиятопливно-энергетическихресурсовпосредствомэнергосбережения,повышенияэнергоэффективностииболееширокогоиспользования
возобновляемых источников энергии. В соответствии с данной программойвсе крупные предприятия обязаны разрабатывать и внедрять мероприятия поуменьшению потребления энергопотребления1, с.60 . ООО «Тольятинскийтрансформатор»неявляетсяисключением.Однимизперспективныхрешенийпоэффективномуиспользованиюэнергоресурсовявляетсяиспользованиедляэлектроснабженияотдельныхподразделенийзаводаветрогенераторов2,с.151.Для выявления оптимального состава ветроэнергетических установоктребуетсяпроведениеуточняющихрасчетов3,с.12 .Вданнойработепланируется:выполнить оценку энергетических потребностей отдельногопроизводственногоподразделениязавода,провести анализ экономического потенциала ветра на территориипредприятия,осуществитьвыборветрогенератора.Предполагается,чтоспомощьювнедренияветроэлектростанциивпромышленноепроизводствоснизитьсяэнергопотреблениеизэнергосистемы, идущее на нужды отдельного цеха. Это в целом позволитснизитьзатратыООО«Тольятинскийтрансформатор»наэлектроэнергию.Параметрыветрогенераторазависятотнагрузки.Следовательно,нужно определить, какойиз цеховзаводаможноснабжать электроэнергиейот ветроэлектростанции. Надо знать особенности технологического процесса,чтобывыбратьветрогенераторсоптимальнымипараметрами.Такимобразом,проблемаисследованиязаключаетсявопределении

оптимальных технических характеристик ветряной электростанции, предназначенной в качестве альтернативного источника питания для одного из цехов ООО «Тольяттинский трансформатор».

Целью исследования является снижение потребления электроэнергии из энергосистемы на нужды одного из цехов ООО «Тольяттинский трансформатор» за счет внедрения ветряной электростанции.

Объект исследования – альтернативное электроснабжение одного из цехов ООО «Тольяттинский трансформатор».

Предмет исследования – ветроэнергетическая установка в качестве источника альтернативного электроснабжения для одного из цехов ООО

«Тольяттинский трансформатор».

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенной ветроэнергетической установки в качестве источника альтернативного электроснабжения для столярного цеха ООО

«Тольяттинский трансформатор».

Новизна работы состоит в разработке математической модели ветроэнергетической установки, учитывающей параметры ветрогенератора типа WH6.4-5000W и состоящей из виртуального синхронного генератора, являющегося элементом библиотеки SimPоwerSystem, а также блоков из приложения Simulink пакета программ Matlab, имитирующих действие ветра и движение механической части ветрогенератора.

      1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19