1. Fiksuoto ašmenų keltuvo tipo vertikalios ašies vėjo turbina
Tačiau vėjo energija negali būti stabilizuota, o vėjo turbinos apkrova nepasikeis. Sparčiai didėjant vėjo greičiui, vėjo turbinos greitis negali būti sinchronizuojamas nedelsiant, galo greičio santykis gali nukristi žemiau 3,5, o vėjo jėgainė gali nukentėti nuo atvirkštinio sukimo momento. Nestabili operacija; ši situacija taip pat atsitinka, kai padidėja vėjo turbinos apkrova ir greitis sumažėja iki galo greičio santykio. Vėjo turbina greičiau sumažės dėl apkrovos greičio, kai vėjo greitis sumažės. Taip gali atsitikti. Reikalingas siauras vėjo arba apkrovos svyravimų diapazonas yra pagrindinė problema, kai stacionarios ašmenų pakėlimo tipo vertikalios ašies vėjo turbinos. Nesugebėjimas pradėti savarankišką darbą taip pat yra svarbi fiksuoto ašmenų pakėlimo tipo vertikalių ašių vėjo turbinų, kurios kelia daug apribojimų programoms, trūkumas.
2. Keltuvo tipo vertikalios ašies vėjo turbinos aerodinaminio reguliavimo režimas
Horizontaliosios ašies vėjo turbinoje taikomas kintamo pikio kampo metodas, skirtas prisitaikyti prie vėjo greičio pokyčių, reguliuoti vėjo greičio ir apkrovos santykį, o važiavimo greitis gali būti pagerintas keičiant vertikalios ašies vėjo turbinos aerodinaminį sluoksnį. Štai keletas būdų analizuoti aerodinaminį sluoksnį ir jo privalumus bei trūkumus:
1) Pakeiskite ašmenų kampą pagal programoje nurodytą kampą
Geriausia naudoti mikroprocesorių ašmenų kampui kontroliuoti, tačiau šiame straipsnyje nekalbama apie mikroprocesoriaus valdymą, siekiant aptarti tik peilio kampą su paprasčiausią mechaninį metodą.
Kaklo kampas arba ekscentrinis ratas yra naudojamas ašmenų atakos kampui reguliuoti. Ašmenys turi ašmenų sukimosi ašį išilgine mentės kryptimi. Peilis yra sumontuotas ant vėjo rato ašmenų laikiklio per ašmenų sukimo veleną, o jungiamoji strypa traukia peilį, kad sukasi, ir jungiamoji strypa valdoma kumštelio arba ekscentrinio rato pagalba. Jame taip pat įrengtas vėjo valdomas įtaisas, skirtas valdyti kumštelį nuo vėjo krypties. Kablys yra suprojektuotas pagal nustatytą valdymo įstatymą, kad peiliai būtų nukreipti į skirtingas padėtis ir pasukti į nustatytą kampą.
Ši vėjo turbina yra savaime paleidžiama ir gali veikti įvairiais vėjo greičiais.
Trūkumas yra tas, kad, kadangi ašmenų sukimosi kampas kiekvienoje padėtyje yra fiksuotas pagal vėjo kryptį, nepriklausomai nuo vėjo greičio, jis turi didelį konversijos efektyvumą tik numatytam vėjo greičiui ir kitu vėjo greičiu, ašmenų kampas išpuolių nebūtinai yra optimalūs, normalūs peiliai eksploatacijos metu neturėtų iš esmės virpėti, todėl šis fiksuotas svyravimų įstatymas yra toks, kad didelių konversijų efektyvumo negalima pasiekti platesniais vėjo greičiais.
Struktūriniai trūkumai: sudėtinga struktūra, didelis mechaninis nusidėvėjimas, netinkamas atšiauriai aplinkai ir didelis triukšmas.
2) Naudokite vėjo ir bloko valdymą ašmenų kampui
Šio požiūrio privalumas yra tas, kad vėjo turbina gali būti paleidžiama ir gali veikti esant mažam vėjo greičiui iki didelio vėjo greičio.
Trūkumas yra tas, kad kai ašmenys yra perkeliami į 90 laipsnių ar 270 laipsnių plotą, ašmenys sukasi į padėtį tarp dviejų strypo pusių, vėjo padėtyje, ir nėra lifto ir tik pasipriešinimo. Be to, didėjant antgalio greičio santykiui, ašmenys yra vėjo plote; jei ašmenys gali svyruoti ± 15 laipsnių intervale, didžiausias ašmenų viršūnės greičio santykis neviršys 4, nes antgalio greičio santykis viršija 4, ašmenys yra vėjo padėtyje visam rotoriaus sukimui. Nėra atsparumo kėlimui, ir net jei nėra apkrovos, greitis nepadidės. Todėl, jei ašmenų diapazonas sukasi daugiau kaip ± 15 laipsnių, vėjo jėgainės vėjo turbinų naudojimo efektyvumas bus žymiai sumažintas. Jei ašmenų svyruojantis diapazonas yra mažesnis kaip ± 15 laipsnių, vėjo jėgainės savaiminio paleidimo galimybė bus prasta.
Struktūriniu požiūriu privalumai yra šie: paprasta struktūra, minimali judėjimo pora, paprastas apdorojimas, montavimas ir priežiūra. Trūkumas yra tas, kad dažnas smūgis į bloką gali pakenkti komponentui ir triukšmui.
3) Naudojant vėjo ir išcentrinius stabdžius, valdomas peilio kampas
4) Naudojant vėjo ir išcentrinius stabdžius, valdomas peilio kampas
3, naudojant vėjo ir išcentrinę jėgą tiesiogiai valdyti peilio kampą
Struktūriškai kalbant, mechanizmas yra paprastas, o judesio pora turi tik ašmenį ir vėjo ratų laikiklį, sujungtą per guolį, kuris yra patikimas, lengvai apdorojamas ir montuojamas, lengvai sutepamas ir sandarinamas, mažas kainos ir iš esmės nereikalauja priežiūros. Kai vėjo turbina veikia, vėjo balansas ir išcentrinė jėga valdo ašmenų posūkio kampą, o ne nukreipia perjungimo svirtį ir nėra triukšmo.
Tačiau šis sprendimas reikalauja, kad ašmenys turi nedidelį inercijos momentą, kuriam reikalingas didelis medžiagų pasirinkimas ir konstrukcinis dizainas.
apibendrinti
Pirmiau minėti keli paprastieji aerodinaminio valdymo metodai pagerino lifto vertikalios ašies vėjo turbinos efektyvumą, galima pradėti mažesnį vėjo greitį, o galios greičio santykis viršija 1, kad galia būtų galia. Tinkamesnės yra dvi schemos, skirtos ašmenų kampui valdyti naudojant vėjo ir išcentrinį bloką, ir kampas tiesiogiai valdyti peilį naudojant vėją ir išcentrinę jėgą. Pirmoji problema yra ta, kad gamyba yra sudėtinga, o išlaikymo suma yra didelė, o pastaroji problema yra ta, kad šviesos mentės kaina yra didelė.
Tačiau šie metodai negali išspręsti vėjo turbinos greičio ribojimo, kai vėjo greitis yra didelis. Didelėms ir vidutinėms vėjo jėgainėms vis dar reikia pakeisti lėktuvą, kad būtų galima kontroliuoti vėjo rato greitį, kuris yra galutinis lifto vertikalios ašies vėjo turbinos būdas.





