풍력 터빈의 간격에 의해 크게 영향을받습니다. Proper 터빈 배치는 에너지 출력을 극대화하고 사용 가능한 풍력 자원의 더 효과적인 사용에 선도적 인 영향을 줄 수 있습니다. 이 기사는 풍력 농장에서 터빈 간격과 관련된 이론적 원리와 경적 인 발견을 탐구합니다.

터빈의 이론적 기초

터빈 간격에 있는 1 차적인 고려사항은 터빈 다운스트림 경험이 상류 터빈 때문에 풍속을 감소시킨 모는 효력입니다. 이론적인 모형은 터빈 사이 거리를 증가하는 것을 건의합니다 방해를 감소시킵니다, 따라서 전반적인 효율성을 개량합니다. 최선 간격은 풍속 터빈 크기 및 대기 상태와 같은 요인에 달려 있습니다.

일반적으로, 간격은 전방 바람 방향에 있는 7 10 회전자 직경 사이 그리고 그것에게 수직 3 5개 직경을 추천됩니다. 이 가이드라인은 에너지 생산, 비용 효과적인 유지를 위한 동안 편익을 극소화하는 모낭 손실을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

학부 및 대학원

에너지의 에너지는 에너지의 에너지의 증가를 보여주는 이론적인 모형을, 보여주는, 환경 연구 지원은 더 높은 에너지 수확량에 지도합니다. 학문은 더 넓은 간격 경험을 가진 농장이 모는 효력을 감소시키고 터빈 성과를 개량한다는 것을 나타냅니다. 그러나, 추가 간격 산출이 돌려보내는 이익 플래타우는 특정 거리의 저쪽에, 이익 플래타우는 반환을 감소시킵니다.

예를 들어, 북해에서 실시한 연구는 5에서 10 회전자 직경의 터빈 간격을 증가시키는 것을 발견했습니다 대략 15%에 의하여 에너지 산출을 개량했습니다. 구부리면, 과도한 간격은 효율성에 있는 이익을 위해 균형을 잡아야 하는 증가한 땅 비용 및 인프라 비용에 지도할 수 있습니다.

연구 및 개발

풍력발전소 설계는 터빈 배치를 최적화하여 에너지 생산을 극대화할 수 있습니다. 지형, 풍력, 환경변환과 같은 요인은 위협을 위협하는 영향을 미칩니다. 고급 모델링 도구는 가장 효과적인 레이아웃을 결정하는 엔지니어를 지원합니다.

  • 풍속과 방향
  • 터빈 크기와 수용량
  • 토지 이용 및 비용
  • 환경 영향