RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ



Benzer belgeler
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler

Rüzgar Teknolojilerinde aerodinamik değişim

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları

ME 331 YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ. Ceyhun Yılmaz. Afyonkocatepe Üniversitesi

RÜZGÂR ENERJİSİ VE KONYA İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ FEYZULLAH ALTAY

MAK585 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu

Abstract: Key Words: Serdar GÜLTUTAN ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

3. Bölüm: Rüzgar Türbinleri Kontrol Sistemleri

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

%100 TÜRK ÜRETİMİ YAŞAMIN KONFORU ÇEVRE DOSTU

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ PINARBAŞİ RÜZGAR POTANSİYELİNE UYGUN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ RÜZGAR TÜRBİNİ AERODİNAMİK TASARIMI

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Halbes 2010 yılında tarım, hayvancılık

250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI 1

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

Yüksek yapılarda, tüm ICAO standardlara uygun olan uçak ikaz lambaları:

DEĞİŞKEN HIZLI RÜZGÂR TÜRBİNİ SİSTEMLERİNİN ÇIKIŞ (GÜÇ) KARAKTERİSTİĞİNİN MODELLENMESİ

MAK585 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

YE-1040 RÜZGÂR TÜRBİNİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

RÜZGAR ENERJİSİ. Anahtar sözcükler: Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini, Elektriksel Dönüşüm Sistemleri, Jeneratör.

SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ

Güneşten gelen enerjinin %1-2'si rüzgâr enerjisine dönüşür. Bu, yeryüzündeki tüm bitkilerin biyolojik kütleye dönüştürdüğü enerjinin katıdır.


Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi

Rüzgâr Enerjisi ve Rüzgâr Enerji Santralleri

Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimi Kullanarak Rüzgâr Türbinlerinde Yük Azalımı Sağlanması

Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

4. Rüzgar enerjisi. 4.1 Giriş

Rüzgar Enerjisi. Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER,

Şekil-6.1 Rüzgâr enerji santrallerinde yatırım maliyetlerinin dağılımı (Blanco, 2009)

RÜZGAR ENERJİSİ VE RÜZGAR TÜRBİNLERİ. Mustafa Ersin KELSOY Melih A5lla SOYSAL

İzmir İli Enerji Tesislerinin Çevresel Etkileri - RES

MARS ANAHTAR TESLİM RÜZGAR TÜRBİNİ PROJELERİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET! MARS

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI

Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Doç. Dr. Ersan KABALCI Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL

mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mart 2014 bir model

ORTALAMA RÜZGAR VERİLERİ ÜZERİNDEN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN ÖN FİZİBİLİTE YAPILMASI: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 100 kw RES UYGULAMASI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KANAT AÇILARININ YAPAY SİNİR AĞI TABANLI DENETİMİ

RÜZGÂR TÜRBİNLERİNDE MİL MOMENTİ VE GÜÇ

2. Bölüm: Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Yapıları

Rüzgar Enerji Santrali Güç Kalite Parametrelerinin Gerçek Zamanlı Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Ilımlı rüzgar koşulları için yeni bir standart. Siemens Rüzgar Türbini SWT Answers for energy.

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü. Dr. Muharrem H. Aksoy. Rüzgar Enerjisi

RÜZGÂR TÜRBĠNLERĠ VE ELEKTRĠKSEL KORUNMALARI


RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ

Üstün verimlilik. Siemens Rüzgar Türbini SWT Answers for energy.

Proje Gelişme Raporu-1

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Doğrudan tahrikli rüzgar türbini SWT Answers for energy.

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ, MEVZUATI VE YATIRIM İMKANLARI. ETKB - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Cihazın Bulunduğu Yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü B-Blok, Enerji Verimliliği Laboratuvarı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ. UĞUR BİCAN Elektrik Mühendisi EMO Ankara Şubesi Enerji Komisyonu

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ Dersi 6

UYGULAMA 1. Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eskişehir. Tablo 1. Uygulamalar için örnek uçak

SÜREKLİ MIKNATISLI SENKRON GENERATÖRLÜ RÜZGAR SANTRALİ BENZETİMİ

RÜZGAR TÜRBİNİ KANADINDA AKIŞ KAYNAKLI DEFORMASYONLARININ SAYISAL VE DENEYSEL İNCELENMESİ

Yeni boyutlar. Siemens Rüzgar Türbini SWT Answers for energy.

ĠSTANBUL BOĞAZINDAKĠ AKINTI ENERJĠSĠ YARDIMIYLA ELEKTRĠK ELDESĠ Onur TULGAS Prof.Dr. Ayşen DEMİRÖREN, Prof. Dr. Ömer GÖREN, Y.Doç.Dr.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

Wind Map of Türkiye 1

Ecras Elektronik Multimetre

RÜZGAR ENERJISI TÜRBINLERININ. BAKıMLARıNDAKI KALITE KONTROL SÜREÇLERI

SEÇİM. Ceraskalın tipi yükleme spektrumu ile uyum, ortalama günlük çalıştırılma süresi (gün/saat), yükleme kapasitesi ve donam ile tanımlanır.

SENKRON MAKİNA DENEYLERİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

LID Group of Companies

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

Konya Sanayi Odası. Ocak Enis Behar Form Temiz Enerji twitter/enisbehar

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

TRAKYA YÖRESİ KIRSAL KESİMİNDE KURULABİLECEK RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN ÖNERİLER

YE-1050 DEVRE ŞEMASI

GÜÇ SİSTEM ANALİZLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖÇEKLİ BİR OTELİN ELEKTRİK ENERJİSİNİN HİBRİT SİSTEMLER İLE MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU

Siemens G2 platformu 2.3 MW dişli kutulu rüzgar türbinleri. Sıra dışı performans, kanıtlanmış güvenilirlik. siemens.com/wind

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

EVK Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2015, Sakarya

Transkript:

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Günümüzde kullanımı ve teknolojisi en hızlı gelişme gösteren yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Rüzgar türbin teknolojisindeki gelişmeler Elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin rekabet edebilecek seviyelere gelmesi Çevresel etkilerin minimum olması rüzgar enerjisi sistemlerinin uygulamalarını yaygınlaştırmıştır.

RÜZGAR TÜRBİNİ Rüzgar türbinleri, hareket halindeki havanın kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelerdir.

RÜZGAR ENERJİSİ UYGULAMALARI MEKANİK UYGULAMALAR ELEKTRİKSEL UYGULAMALAR

MEKANİK UYGULAMALAR Rüzgar enerjisi, ilkçağlardan beri türbinin şaft gücünden yararlanılarak su pompalama, çeşitli ürünleri kesme, biçme, öğütme, sıkıştırma, yağ çıkarma gibi mekanik enerjiye gerek duyulan yerlerde kullanılmaktadır.

ELEKTRİKSEL UYGULAMALAR Şebekeden Bağımsız Sistemler Şebeke Bağlantılı Sistemler

Şebekeden Bağımsız Sistemler Elektrik sistemlerine bağlı olmayan kırsal kesimlerde kullanılırlar. Kendi başlarına veya bir dizel jenaratör ve PV Güneş Paneli ile birlikte enerji üretirler.

Şebeke Bağlantılı Sistemler Büyük güçlü rüzgar sistemleri elektrik şebekesine bağlı bir ve/veya birden fazla türbin içeren rüzgar tarlaları biçimindedir.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN GÜÇLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 0 W - 100 W MICRO SİSTEMLER 100 W 10 kw 10 kw 50 kw 50 kw üstü MİNİ SİSTEMLER KÜÇÜK SİSTEMLER BÜYÜK SİSTEMLER

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DÖNÜŞ EKSENLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI YATAY EKSENLİ DÜŞEY EKSENLİ

YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ELEMANLARI

Yatay eksenli türbinler; rüzgarın kuleyi yalamadan rotora çarpması durumunda rüzgarı önden alan (up-wind), önce kuleye dokunup sonra rotora gelmesi koşulunda rüzgarı arkadan alan (down-wind) türbin adını alırlar. Elektrik üretim amaçlı modern türbinler çoğunlukla yatay eksenli ve up-wind türü rüzgar türbinleri olup 1 2 3 kanatlı olarak üretilmektedir. Mekanik amaçlı rüzgar türbinleri ise çok kanatlı olarak imal edilirler.

DÜŞEY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ELEMANLARI

YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ELEMANLARI RÜZGAR TÜRBİNİ KESİTİ

1. Wind Measurement Equipment 2. Main Frame 3. Generator 4. Control Panel 5. Nose Cone 6. Gearbox 7. Oil Cooler 8. Yaw Drive 9. Rotor Shaft 10. Pitch Drive 11. Rotor Hub 12. Heat Exchanger 13. Blade 14. Nacelle 14 1 12 3 4 13 7 6 10 9 2 5 8 8 11 13

Components Rotor Gearbox Tower Foundation Controls Generator Types Horizontal axis Most common Controls or design turn rotor

ROTOR KANADI G80: 39 m. G83: 40,5 m. G87: 42,3 m. G90: 43,8 m. 6.500 Kg 7.300 Kg 6.150 Kg 5.800 Kg Carbon fiber is used for obtaining more stiffness with lighter weights

KULE KULE KESİTİ

DİŞLİ KUTUSU

DÜŞÜK HIZLI SENKRON JENERATÖR Low speed permanent magnet generator enables very high efficiency of the wind turbine, even with low wind speeds

Kontrol Ünitesi Yaw Sistemi Yaw Motoru ve Dişlisi

Rüzgar türbinleri, kafes veya konik bir kule direk üzerine monte edilirler. Yer seviyesinden yükseklikleri (hub yüksekliği) türbin gücüne bağlı olarak değişmekle birlikte günümüzde 44 120 metre arasındadır.

Empire Eiffel Umass 1.5 MW Medium Farm State Tower Library Turbine Turbine Turbine 1250 986 297 356 212 142 381 m 301 m 90 m 109 m 65 m 43 m 28 stories --------------examples -------------------

45 DESIBEL 350 metre

U U H 1 : U 1 1 2 = H H 1 2 α H H U = U ln 2 /ln 1 2 1 Z Z 0 0 Hızının Ölçüldüğü Yükseklik H 2 : Rüzgar Hızının Hesaplanacağı Yükseklik U 1 : H 1 Yüksekliğinde Ölçülen Rüzgar Hızı U 2 : H 2 Yüksekliğindeki Rüzgar Hızı α: Hellman sabiti ( 0.10-0.40 ) Z 0 : Pürüzlülük Uzunluğu Küçük ot veya bozkır için Ormanlık alanlar için α=0.14 α=0.25

RÜZGARIN GÜCÜ NASIL HESAPLANIR P hava = 0.5 ρ v 3 A P hava Güç [Watt] ρ Hava Yoğunluğu [kg/m 3 ] v Rüzgar Hızı [m/s] A Kanat Süpürme Alanı [m 2 ]

P hava = 0.5 ρ v 3 A P çıkış = 0.5 C p ρ v 3 A [W] [W] C p : Rüzgar türbini güç faktörü (max. %59.3) (Betz Limiti) Mekanik ve elektriksel kayıplar da dikkate alındığında rüzgarın kinetik enerjisinden elde edilebilecek faydalı güç çıkışı ise; P fayda = 0.5 C p ρ v 3 A η d η g η t [W]

GÜÇ KONTROL MEKANİZMALARI PITCH (Kanat Eğimi Denetimli) STALL (Durdurma Denetimli)

Rüzgar santralında her bir rüzgar türbini rüzgarı ve enerjinin bir kısmını aldıktan sonra arkasındaki rüzgar türbinine hızı azalmış rüzgar ve dolayısıyla daha az enerji gönderir (WAKE EFFECT-Kuyruk Yeli Etkisi). Bu olumsuzluğu önlemek için hakim rüzgar yönü dikkate alınarak santral tasarımı yapılır. Hakim rüzgar yönü güney olan bir santral sahası için rüzgar türbinlerinin dizilişleri D: Rüzgar Türbini Kanat Çapı

Rüzgar Santrallarının Şebeke Bağlantısında Göz önüne Alınması Gereken Temel Hususlar Zerrin Taç ALTUNTAŞOĞLU-Elektrik Mühendisi

RES Sisteme Bağlantısında Gözönüne Alınması Gereken Hususlar-1 Göz önüne alınması gereken hususlar: Aktif, Reaktif Güç ve Güç faktörü Güç Değişimleri (10 dakika aralıkta) Anahtarlamalar esnasındaki geçici durumlar Kırpışma* Harmonikler * Kısa Devre Gücü

RES Sisteme Bağlantısında Gözönüne Alınması Gereken Hususlar-2 Kısa devre gücü ile ilgili parametreler: Şebekeye bağlantı noktasındaki kısa devre gücü (S k ) Rölatif akım tepe faktörü k (maksimum effektif akım/ nominal akım) - Anahtarlama işlemlerinde RDS (WEC) in nominal görünür gücü RDS (WEC) in nominal aktif gücü RDS (WEC) in 10 dakikalık ortalama gücünün en büyük değeri Kabul edilebilir maksimum gerilim sapması (Almanya %2, Türkiye %5)

RES Sisteme Bağlantısında Gözönüne Alınması Gereken Hususlar-3 Anahtarlama işlemlerinde göz önüne alınması gereken hususlar : Cut-in hızında devreye girme Nominal hızda devreye girme Generatörler arasındaki anahtarlamalar Kapasitif kompanzasyon unitelerindeki anahtarlamalar Nominal güçte acil devreden çıkmalar Sonuçlar : (1) Rölatif akım tepe faktörü k = I max / I nominal (anahtarlama esnasında)

RES Sisteme Bağlantısında Gözönüne Alınması Gereken Hususlar-4 İlgili Eşitlikler- Kısa Devre Gücü Sk Tek RDS (WEC) için (2) S k >=(S ng k)/ δu Rüzgar santralı (3) S k >= (S ng k n)/ δu (teorik) (4) S k >= (S ng k)/ δu (pratik) Eşitliklerde (5) S ng = S P(10 dak) n= WEC sayısı S= WEC in nominal görünür gücü P(10dak)= P max /P min = 10 dak. Maksimum ortalama rüzgar gücü/ Nominal güç S k = Şebekeye bağlantı noktasındaki kısa devre gücü k = I max / I nominal