بلاگ
تحقیق در مورد روشهای کنترل توان توربینهای بادی

- چکیده
- مقدمه
- روشهای اصلی کنترل توان توربینهای بادی
- مواد و روشها
- کنترل توان توربین بادی با تغییر نسبت دنده جعبه دنده-مولتیپلیکاتور
- کنترل توان یک نصب الکتریکی بادی از طریق تغییرات مرحلهای در سرعت چرخنده باد
- کنترل توان توربین بادی از طریق تغییر زاویه نصب پرهها یا ابعاد هندسی توربین بادی
- کنترل توان نصب الکتریکی بادی در فرکانس تغییرپذیر چرخش چرخنده باد
- ۲. مزایای این روش
- ۳. معایب این روش
- منابع
- پرسشهای متداول
نویسندگان: نیجات ممدوف، ایلکین ماروفوف، سعدت شیخعلیاف، گولناره علیوا، سعیده کریمووا، دانشگاه دولتی نفت و صنعت آذربایجان
ORCID: 1. 0000-0001-6555-3632; 2. 0000-0002-3143-0113
فهرست
- 1 چکیده
- 2 مقدمه
- 3 روشهای اصلی کنترل توان توربینهای بادی
- 4 مواد و روشها
- 5 کنترل توان توربین بادی با تغییر نسبت دنده جعبه دنده-مولتیپلیکاتور
- 6 کنترل توان یک نصب الکتریکی بادی از طریق تغییرات مرحلهای در سرعت چرخنده باد
- 7 کنترل توان توربین بادی از طریق تغییر زاویه نصب پرهها یا ابعاد هندسی توربین بادی
- 8 کنترل توان نصب الکتریکی بادی در فرکانس تغییرپذیر چرخش چرخنده باد
- 9 ۲. مزایای این روش
- 10 ۳. معایب این روش
- 11 منابع
- 12 پرسشهای متداول
چکیده
در دنیای امروز، منابع انرژی تجدیدپذیر بهطور فزایندهای در ایجاد توازن انرژی جهانی اهمیت دارند. در میان این منابع، تأسیسات برقی بادی جایگاهی خاص و برجسته دارند. با پیشرفت در طراحی و قدرت توربینهای بادی، اجزاء مکانیکی و سیستمهای کنترل این تأسیسات نیز دچار تحول و بهبود مستمر شدهاند. یکی از وظایف عمده در حوزه انرژی بادی، انتخاب روش بهینه کنترل توان توربینها است. در این مقاله، به بررسی چندین روش کارآمد برای کنترل توان توربینهای بادی پرداخته خواهد شد. همچنین، نموداری از وابستگی توان تولیدی به سرعت چرخش بادی در سرعتهای مختلف باد ارائه میشود. تحلیلهایی از روشهای کنترل توان در شرایط ثابت و متغیر، شامل کنترل توان از طریق تغییرات مرحلهای در سرعت چرخش با تغییر سیمپیچیهای ژنراتور و همچنین کنترل توان بر اساس نسبت دندههای مولتیپلایر ارائه میشود. در پایان، مزایا و معایب هر یک از این روشها مطرح شده تا به درک بهتری از کارایی و اقتصاد آنها دست یابیم.
مقدمه
در عصر حاضر که علم و فناوری به سرعت در حال پیشرفت است، سیستمهای الکتریکی مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر شامل مجموعهای وسیع از عناصر و زیرسیستمهای مرتبط هستند. برای مطالعه اینگونه سیستمها، به ابزاری ریاضی با قدرت تحلیل بالا نیاز داریم که این نیاز از طریق بهرهگیری از منابع محاسباتی کامپیوترهای الکترونیکی و نرمافزارهای تخصصی تأمین میشود. توسعه چنین نرمافزارهایی در محاسبات علمی و افزایش توانایی فناوری کامپیوتری به ما کمک میکند تا مدلهای ریاضی مناسبی را بهسرعت با استفاده از برنامهنویسی مدلمحور پیادهسازی نماییم. در بررسی سیستمهای تأمین برق مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر، توجه به ویژگیهای عملکردی حیاتی است. از آنجا که این منابع نمیتوانند جریان توان ثابت را تأمین کنند، سیستمها به ذخیره انرژی تولیدی نیاز دارند تا بتوانند در زمان نیاز آن را به مصرفکننده بازگردانند.
با توجه به تنوع طراحیهای موجود در نیروگاههای بادی، چند سوال اساسی مطرح میشود:
- این سازهها تا چه اندازه کارآمد هستند؟
- چقدر از پتانسیل طراحیهای خاص استفاده شده است؟
- آیا میتوان بدون تغییرات محسوس در طراحی، کارایی این توربینها را افزایش داد؟
برای پاسخ به این سوالات، اولین گام دانستن اطلاعات کلی درباره توربینهای بادی است. بر این اساس، میتوان تأسیسات برقی بادی را به دستههای زیر تقسیم کرد:
- تأسیسات برقی بادی با محور چرخش افقی؛
- تأسیسات برقی بادی با محور چرخش عمودی.
تأسیسات برقی بادی با محور چرخش افقی نیز به دو دسته تقسیم میشوند:
- با زاویه نصب تیغه ثابت؛
- با زاویه نصب تیغه متغیر.
توربینهای بادی با محور چرخش عمودی به دو نوع زیر تقسیم میشوند: توربینهای بادی با هندسه چرخ دنده بادی ثابت و توربینهای بادی با هندسه چرخ دنده بادی متغیر.
روشهای اصلی کنترل توان توربینهای بادی
در این بخش، به بررسی روشهای اصلی کنترل توان یک توربین بادی پرداخته میشود. اولین روش، به نصبهای الکتریکی بادی با سرعت ثابت چرخش پرههای بادی اختصاص دارد. روش دوم شامل نصبهای الکتریکی بادی با چندین سرعت ثابت چرخش پرهها و تغییر سیمپیچیهای ژنراتور است. سومین روش، به نصبهای بادی با چندین سرعت ثابت چرخش که به تغییر نسبت دنده مولتیپلیکاتور متکی است، میپردازد. اما مهمترین روش چهارم، مربوط به نصبهای بادی با سرعت متغیر است که از یک مبدل الکتریکی برای تنظیم توان استفاده میکند. همچنین، پنجمین روش متعلق به نصبهایی است که با سرعت متغیر کار میکنند و در این حالت، زاویه نصب پرههای بادی یا ابعاد هندسی آنها تغییر میکند.

شکل ۱. وابستگی توان تولیدی به سرعت چرخش پرههای بادی برای سرعتهای باد متفاوت
کنترل توان در نصبهای بادی
کنترل توان در سیستمهای بادی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا به ویژگیهای آیرودینامیکی پرههای بادی وابسته است. در شکل ۱، وابستگی توان تولیدی به سرعت چرخش پرههای بادی برای سرعتهای باد مختلف نمایش داده شده است. از این گراف میتوان دریافت که هر سرعت بادی با یک فرکانس چرخش خاصی ارتباط دارد و در این شرایط، توان تولیدی پره بادی به حداکثر میرسد [۱-۵].
مواد و روشها
کنترل توان توربین بادی با فرکانس ثابت
بهعنوان سادهترین روش پیادهسازی، کنترل توان با سرعت ثابت مطرح میشود. برای مثال، در طراحی یک نیروگاه بادی میتوان به حالتی اشاره کرد که در آن روتور پره بادی بهطور مستقیم یا از طریق یک مولتیپلیکاتور به روتور یک ژنراتور سنکرون با مغناطیس دائم متصل است. سیمپیچیهای ژنراتور به ورودی یک پل یکسو کننده دیود متصل شده و خروجی آن به باتری وصل میشود.
در طول کار چنین سیستم الکتریکی بادی، با تغییر سرعت باد، ولتاژ خروجی ژنراتور و یکسو کننده نیز تغییر میکند. بنابراین، در سرعتهای پایین باد، سرعت چرخش و ولتاژ خروجی کمتر از ولتاژ باتری میشود و جریان در باتری متوقف میگردد که این امر منجر به کاهش گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور بر محور پره بادی میشود. با افزایش سرعت باد، سرعت ژنراتور نیز تمایل به افزایش دارد که این امر منجر به افزایش ولتاژ خروجی و جریان در باتری میشود. از این رو، جریان بیشتر به افزایش گشتاور الکترومغناطیسی کمک میکند و از افزایش سرعت بیشتر از حد معین جلوگیری میکند، بدینترتیب ولتاژ تثبیت میشود.
مزایای روش کنترل توان با سرعت ثابت
- این روش نیاز به دستگاههایی مانند جعبه دنده یا مکانیزم تغییر زاویه نصب پرهها ندارد، که باعث سادگی در طراحی توربین بادی و افزایش قابلیت اطمینان آن میشود؛
- با استفاده از ژنراتور مغناطیس دائم، کارایی کلی توربین بادی افزایش مییابد؛ زیرا این نوع ژنراتور به انرژی الکتریکی برای تحریک میدان مغناطیسی نیازی ندارد؛
- طراحی ساده برای تبدیل جریان الکتریکی متناوب ژنراتور به جریان مستقیم برای شارژ باتری توسط پل یکسو کننده دیود، منجر به کاهش هزینه محصول نهایی میشود.
معایب کنترل توان نصبهای الکتریکی بادی با سرعت ثابت
- عملکرد مؤثر توربین بادی تنها در محدوده باریک از سرعتهای باد تضمین شده است؛
- در سرعتهای بادی بالاتر از حد نرمال نیاز به اقداماتی خاص برای محافظت در برابر توان اضافی وجود دارد [۶-۹].
کنترل توان توربین بادی با تغییر نسبت دنده جعبه دنده-مولتیپلیکاتور
روش دیگری برای کنترل فرکانس چرخش روتور پره بادی تحت شرایط متغیر باد، استفاده از یک انتقال مکانیکی بین محور پره بادی و محور ژنراتور الکتریکی با نسبت دنده متغیر یا مرحلهای است. برای نمونه، دستگاههایی نظیر جعبه دنده / مولتیپلیکاتور با چندین دنده (شکل ۲) یا واریاتور تسمهای V (شکل ۳) این قابلیت را دارند.
این روش، مشابه روش قبلی، دامنه سرعتهای بادی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد و همچنین امکان استفاده از ژنراتورهای سنکرون نسبت به سرعت ثابت را فراهم میآورد.
مزایای روش کنترل توان توربین بادی با تغییر نسبت دنده جعبه دنده-مولتیپلیکاتور
- استفاده از یک انتقال مکانیکی با نسبت دنده متغیر این امکان را میدهد که دامنه سرعتهای بادی که در آن عملکرد مؤثر توربین بادی ممکن است، بهطور قابل توجهی گسترش یابد؛
- این روش به حفظ سادگی مبدل الکتریکی نیروگاه بادی کمک میکند، زیرا وظایف دستگاه فعالکننده سیستم کنترل توربین بادی به یک جعبه دنده کنترل شده منتقل میشود.
معایب این روش
- جهت اطمینان از کارایی این روش در سیستم کنترل نیروگاه بادی، نیاز به استفاده از آنمومتر یا دستگاههای مشابه برای تعیین سرعت جاری باد وجود دارد؛
- استفاده از دستگاه تغییر دنده ممکن است به کاهش قابلیت اطمینان انتقال مکانیکی بین پره بادی و ژنراتور منجر شود؛
- دستگاه تغییر دنده میتواند باعث افزایش تلفات مکانیکی در مسیر “پره بادی – ژنراتور” شود، که در نهایت منجر به کنش کمتر و کاهش کارایی کلی توربین بادی خواهد شد.

شکل ۲. جعبه دنده-مولتیپلیکاتور با چندین دنده

شکل ۳. دستگاه واریاتور تسمهای V
کنترل توان یک نصب الکتریکی بادی از طریق تغییرات مرحلهای در سرعت چرخنده باد
کنترل توان یک نصب الکتریکی بادی میتواند با استفاده از تغییرات مرحلهای در سرعت چرخنده باد و تنظیم سیمپیچیهای ژنراتور انجام شود. پالایش دومین روش، که کمی پیچیدهتر است، شامل کنترل توان از طریق تغییر سرعت روتور با تغییرات سیمپیچیهای ژنراتور میباشد. این روش شباهت بسیاری به کنترل توان در شرایط ثابت چرخنده باد دارد، اما با این تفاوت که در این حالت، طراحی نیروگاه بادی به ما این امکان را میدهد که بسته به سرعت باد، ولتاژ خروجی ژنراتور را تنظیم کنیم. این اقدام باعث میشود که چرخنده باد با سرعتی متناسب با تغییرات باد عمل کند و بدین ترتیب، کارایی عملکرد را در چندین سطح از سرعت باد تضمین میکند.
مزایای این روش:
- این روش به طرز قابل توجهی دامنه سرعتهای بادی را که در آنها عملکرد مؤثر توربین بادی ممکن است، افزایش میدهد؛
- با این روش، میتوان سادگی مبدل الکتریکی نیروگاه بادی را حفظ کرد و وظایف سیستم کنترل توربین بادی را به سوئیچ الکترومکانیکی سیمپیچیهای ژنراتور منتقل کرد.
معایب این روش:
- به منظور اطمینان از عملکرد صحیح این روش در سیستم کنترل یک نصب الکتریکی بادی، لازم است که سرعت باد با بهرهگیری از آنهمومتر اندازهگیری شود یا با استفاده از نشانههای غیرمستقیم — مانند اندازهگیری شتاب زاویهای سرعت باد — تعیین گردد؛
- استفاده از تجهیزات برای تغییر سیمپیچیهای ژنراتور میتواند باعث کاهش قابلیت اطمینان وسایل الکتریکی نصب الکتریکی بادی شود؛
- در مقایسه با روش کنترل توان در سرعت ثابت چرخنده باد، وجود تجهیزات حفاظتی ویژه برای محدود کردن قدرت ژنراتور در سرعتهای بادی فراتر از مقدار نامی الزامی است [۱۰-۱۵].
کنترل توان توربین بادی از طریق تغییر زاویه نصب پرهها یا ابعاد هندسی توربین بادی
یکی از راههای کلیدی برای انطباق ویژگیهای چرخنده باد با شرایط متغیر باد، کنترل توان توربین بادی از طریق تغییر زاویه نصب پرهها یا تغییر ابعاد هندسی چرخنده باد است. بهکارگیری این روش مستلزم استفاده از طراحی خاصی است که در آن قابلیت تغییر خودکار سطوح آیرودینامیکی فراهم شده و ویژگیهای آیرودینامیکی چرخنده باد به طور مؤثری با تغییرات سرعت باد انطباق مییابد. این نوع طراحی معمولاً نیاز به تجهیزات متعدد برای اجرای وظایف کنترلی دارد.
مزایای این روش:
- طراحی مکانیزه چرخنده باد میتواند بهرهوری انرژی باد را در دامنه وسیعتری از سرعتهای کاری افزایش دهد؛
- این روش به کنترل آیرودینامیکی توان توربین بادی کمک کرده و شرایط عملیاتی مطلوبی را فراهم میآورد، از جمله حفاظت از ژنراتور توربین بادی در برابر قدرت اضافی در بادهای شدید.
معایب این روش:
- برای اطمینان از عملکرد این روش در سیستم کنترل توربین بادی، نیاز به یک سیستم کنترل پیچیده برای دستگاههای مکانیکی و واحدهای تغییر هندسه سطوح آیرودینامیکی داریم؛
- به کارگیری دستگاهها یا واحدها برای تغییر هندسه سطوح آیرودینامیکی میتواند منجر به کاهش قابلیت اطمینان طراحی توربین بادی و نیاز به نگهداری اضافی در طول عملکرد توربین شود؛
- پیچیدگی طراحی توربین بادی میتواند هزینهها را افزایش دهد، چه در خود توربینها و چه در هزینههای عملیاتی، که این مسأله بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی دارد.
کنترل توان نصب الکتریکی بادی در فرکانس تغییرپذیر چرخش چرخنده باد
در شرایطی که سرعت باد به صورت مداوم تغییر میکند و ابعاد هندسی سطوح آیرودینامیکی چرخنده باد ثابت است، میتوان نتیجه گرفت که بالاترین کارایی چرخنده باد از طریق تغییر سرعت روتور مطابق با الگوی خاصی به دست میآید. معمولاً این الگو با استفاده از اصطلاح سرعت مشخص میشود که به نسبت بین سرعت خطی نوک پره و سرعت باد اشاره دارد. برای هر طراحی چرخنده باد با ابعاد هندسی خاص خود، مقدار خاصی از سرعت وجود دارد که به بالاترین کارایی منجر میشود. برای اطمینان از عملکرد مؤثر یک توربین بادی، لازم است این سرعت به طور مداوم در سطح مطلوب حفظ شود و فرکانس چرخش روتور چرخنده باد با تغییر سرعت باد تنظیم گردد.
شایان ذکر است که با تغییر فرکانس چرخش محور چرخنده باد و ژنراتور به ترتیب (با اتصال مستقیم محور چرخنده باد به محور ژنراتور برقی)، یک ژنراتور سنکرون با تحریک از آهنرباهای دائمی جریان الکتریکی تولید میکند که در فرکانس و دامنه متغیر است. بنابراین، برای اطمینان از عملکرد صحیح توربین بادی، استفاده از یک مبدل انرژی الکتریکی ضرورت دارد. چنین مبدلی باید جریان متناوب خروجی از ژنراتور را به جریان مستقیم با مقدار مشخص تبدیل کند تا بار قدرت ژنراتور فرکانس مورد نیاز برای چرخش چرخنده باد را با توجه به سرعت باد تنظیم کند.
مزایای این روش:
- استفاده از کنترل الکتریکی سرعت چرخش چرخنده باد به ما این امکان را میدهد که عملکرد مؤثر نیروگاه بادی را در دامنه وسیعی از سرعتهای باد فراهم کنیم؛
۲. مزایای این روش
این روش به ما این امکان را میدهد که طراحی توربین بادی را ساده نگه داریم و در عین حال عملکردهای دستگاه اکچواتور سیستم کنترل توربین بادی را به یک مبدل الکتریکی منتقل کنیم؛
استفاده از مبدل الکتریکی کنترلشده این امکان را فراهم میآورد که در شرایط بارگذاری بیش از حد و در سرعتهای باد بسیار بالا، نظیر طوفانها، از ژنراتور الکتریکی محافظت کنیم.
۳. معایب این روش
- برای اطمینان از کارایی این روش در سیستم کنترل توربین بادی، نیاز به یک انیمومتر یا دستگاه دیگری برای تعیین سرعت باد فعلی داریم؛
- بهکارگیری مبدل الکتریکی قابل تنظیم منجر به پیچیدگی بیشتر بخش الکتریکی طراحی توربین بادی شده و نیازهای زیادی را بر روی قابلیت اطمینان تجهیزات الکتریکی تحمیل میکند. اما با توجه به پیشرفتهای مداوم در صنعت الکترونیک و ارائه راهحلهای کارآمدتر و قابل اطمینانتر، میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک، طراحیهای مؤثری وارد بازار شوند که به خوبی این معضل را حل کنند.
نتیجهگیری
با بررسی روشهای مختلف کنترل توان توربینهای بادی، به این نتیجه میرسیم که سادهترین و رایجترین روش، کنترل توان توربینهای بادی در سرعت ثابت چرخش پرهها است. اما از جمله معایب این روش، عدم توانایی در ارائه عملکرد مؤثر در محدوده وسیعی از سرعتهای باد و ضرورت وجود مکانیزمهای اضافی برای حفاظت از طراحی توربین بادی در صورت اضافهبار قدرت باد است.
بهترین راه برای تضمین عملکرد توربین بادی در بازهای وسیعتر از سرعتهای باد، استفاده از الگوریتم مشخصی برای کنترل سرعت متغیر چرخش پره است. با این روش، زمانی که سرعت باد تغییر میکند، سرعت چرخش پره نیز تغییر میکند و این موضوع بهینهترین عملکرد چرخش پره را تضمین میکند.
تمام این روشهای کنترلی که بحث شدند، قابلیت کاربرد در انواع مختلف طراحی توربینهای بادی را دارند و به این ترتیب میتوانیم تجربیات خود را به تنوع کامل این توربینها منتقل کنیم.
منابع
- Marufov I.M, Mammadov N.S., Mukhtarova K.M., Ganiyeva N.A., Aliyeva G.A. “محاسبه پارامترهای اصلی دستگاه لژیتر القائی مورد استفاده در ژنراتورهای بادی محور عمودی” IJTPE, Issue ۵۴, Volume ۱۵, Number ۱, March ۲۰۲۳, pp. ۱۸۴-۱۸۹
- Mammadov N.S., Ganiyeva N.A., Aliyeva G.A. “نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در جهان”. Journal of Renewable Energy, Electrical, and Computer Engineering. September, ۲۰۲۲. DOI: ۱۰.۲۹۱۰۳/jreece.v2i2.۸۷۷۹ pp. ۶۳-۶۷ https://ojs.unimal.ac.id/jreece/issue/view/359
- J. Mauricio, A. Marano, A. Exposito, J. Ramos, “مشارکت تنظیم فرکانس از طریق سیستمهای تبدیل انرژی بادی با سرعت متغیر”، IEEE Trans. Power Systems, Vol. ۲۴, №۱, pp. ۱۷۳-۱۸۰, France, February ۲۰۰۹
- Mammadov Nijat, Mukhtarova Kubra. “تحلیل سیستم شبکه هوشمند برای منابع انرژی تجدیدپذیر”، Journal «Universum: technical sciences», ۲۷.۰۲.۲۰۲۳, № ۲ (۱۰۷), pp. ۶۴-۶۷
- Nijat Mammadov, “تحلیل سیستمها و روشهای ترمز اضطراری توربینهای بادی”. International Science Journal of Engineering & Agriculture ۲ (۲), ۱۴۷-۱۵۲
- N.S. Mammadov, “روشهای بهبود کارایی انرژی توربینهای بادی در سرعتهای باد پایین”، Vestnik nauki, ۲۰۲۳
- Nijat Mammadov, Sona Rzayeva, Nigar Ganiyeva, “تحلیل ژنراتور سنکرون غیرهمزمان برای یک نصب الکتریکی بادی”، Przeglad Elektrotechniczny journal, ۰۵/۲۰۲۳ Page no.۳۷, doi- ۱۰.۱۵۱۹۹/۴۸.۲۰۲۳.۰۵.۰۷
- Mammadov Nijat Sabahaddin, “تحقیقات ارتعاش در توربینهای بادی”، 15th International scientific and practical conference “The main directions of the development of scientific research” (April ۱۸–۲۱, ۲۰۲۳) Helsinki, Finland. International Science Group. ۲۰۲۳.
- N. Budisan, V. Groza, O. Prostean, I. Filip, “روشهای اندازهگیری غیرمستقیم سرعت چرخش و سرعت باد برای کنترل آسیابهای بادی با پرههای ثابت”، Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, ۲۰۰۸, p.۹۱۲ – ۹۱۶.
- P.W Carlin. “تاریخچه و وضعیت فناوری توربین بادی با سرعت متغیر”، Technical Report NREL/TP–۵۰۰– ۲۸۶۰۷, National Renewable Energy Laboratory, USA, ۲۰۰۱.
- Mammadov N.S., Aliyeva G.A., Kerimova S.M., “کاربرد هوش مصنوعی در نصبهای الکتریکی بادی”، Vestnik nauki. – ۲۰۲۳. – Issue.۱ – №. ۱۰ (۶۷). – pp. ۳۰۳-۳۰۷.
- A. Nayir, E. Rosolowski, L.Jedut, “روندهای جدید در مدلسازی انرژی باد و کنترل توربینهای بادی”, IJTPE, Issue ۴, Vol. ۲, №۳, pp. ۵۱-۵۹, September ۲۰۱۰
- I.N. Rahimli, S.V. Rzayeva, E.E. Umudov, “جهتگیری انرژیهای جایگزین”، Vestnik nauki, Issue ۲, Vol. ۶۱, №۴, April ۲۰۲۳
- N.S. Mammadov, G.A. Aliyeva, “بهبود کارایی انرژی یک نصب الکتریکی بادی با استفاده از سیستم سوئیچینگ تریستور برای پیچیدگی استاتور یک ژنراتور غیرهمزمان دو سرعته”، IJTPE, Issue ۵۵, Volume ۵۵, Number ۲, pp. ۲۸۵-۲۹۰
- Nadir Aliyev, Elbrus Ahmedov, Samira Khanahmedova, Sona Rzayeva, «ترکیب پارامترهای دقیق ترمز الکترومغناطیسی یک نصب الکتریکی بادی»، Przeglad Elektrotechniczny journal, № ۱۰, Poland, ۲۰۲۳
- Nijat, Mammadov. “انتخاب نوع ژنراتورهای الکتریکی برای یک نصب الکتریکی بادی”، Universum journal, Vol.۱۰۲, №۹ pp.۶۵-۶۷,Moscow, Russia, September2022.
- Ilkin Marufov, Aynura Allahverdiyeva, Nijat Mammadov, “مطالعه ویژگیهای کاربردی لژیتر القائی سازه استوانهای در کلی و توربینهای بادی محور عمودی”، Przeglad Elektrotechniczny,۲۰۲۳/۱۰/۱
- Aliyev N.A. , Mammadov N.S., “کاربرد لغزش کلاچ الکترومغناطیسی در نیروگاههای بادی”، Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft,۲۰۲۳/۱۰/۱
[۱۹]. I.M. Marufov، در مقالهای با عنوان “محاسبه مقاومتهای پیچیده سیستم القایی ژنراتور بادی محور عمودی”، به بررسی دقیق این سیستم پرداخته است. این مقاله در کنفرانس علمی و عملی بینالمللی چهارم “مسائل واقعی علم مدرن” که از ۳۱ ژانویه تا ۳ فوریه ۲۰۲۳ در بوستون، ایالات متحده آمریکا برگزار گردید، ارائه شده است. این کنفرانس توسط گروه علم بینالمللی برگزار شده و مقاله در ۴۳۹ صفحه منتشر شده است.
[۲۰]. ممدوف نیجات، در کنفرانس علمی و عملی بینالمللی بیست و نهم “روندهای علمی مدرن و توسعه جوانان” که از ۲۵ تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۳ در ورشو، لهستان برگزار گردید، به موضوع “آیندههای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر” پرداخته است. این رویداد نیز توسط گروه علم بینالمللی برگزار شده و مقاله در ۲۴۴ صفحه به چاپ رسیده است.
شناسه آیتم منبع و ناشر: PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY، با ISSN ۰۰۳۳-۲۰۹۷، شماره ۱۰۰، شماره ۵ در سال ۲۰۲۴. doi:۱۰.۱۵۱۹۹/۴۸.۲۰۲۴.۰۵.۴۴
این مقاله توسط PQBlog منتشر شده است.
نویسنده: مهندس برق
برای مشاهده بیشتر مطالب به وبسایت ما مراجعه کنید.
پرسشهای متداول
توربین بادی چگونه کار میکند؟
توربین بادی با تبدیل انرژی حرکت باد به انرژی الکتریکی از طریق چرخش پرهها عمل میکند.
فواید استفاده از انرژی بادی چیست؟
انرژی بادی پاک، تجدیدپذیر و به کاهش آلودگی هوا کمک میکند.
مهمترین چالشهای توربینهای بادی چیست؟
از جمله چالشها میتوان به نوسانات باد و مشکلات ذخیرهسازی انرژی اشاره کرد.
منبع: powerquality.blog