logo
calendar22 Avgust 2025
view32
Основной язык:Узбекский

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЕВОЙ ВЕТРОВОЙ ТУРБИНЫ В СИСТЕМЕ MATLAB/SIMULINK

Область науки:
pdf

68a7e281a95d1.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Аннотация. Введение. В глобальном масштабе сохранение топливно-энергетических ресурсов, снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, а также обеспечение населения и промышленных предприятий надежным и бесперебойным электроснабжением делают возобновляемые источники энергии, включая ветровую энергию, одними из ведущих направлений. Повышение эффективности горизонтально-осевых ветроэнергетических установок при изменяющихся скоростях ветра имеет большое значение. Методы и материалы. Для моделирования горизонтально-осевых ветровых турбин была разработана блок-схема в системе MATLAB/Simulink. Определена зависимость механической мощности турбины, крутящего момента и коэффициента использования ветровой энергии от изменений скорости ветра и угла установки лопастей. Результаты. Установлено, что при скорости ветра 3…12 м/с, угле установки лопастей 0°…10° и частоте вращения ротора 7…25 рад/с ветроэнергетическая установка обеспечивает механическую мощность 0,32…20,6 кВт и крутящий момент 45,71…821 Нм. Оптимальный угол установки лопастей был определен как 0° на основе моделирования. Выводы. В системе MATLAB/Simulink разработана блок-схема моделирования горизонтально-осевой ветроэнергетической установки мощностью 20,5 кВт для анализа ее энергетических характеристик при изменяющихся потоках ветра и углах установки лопастей. Согласно результатам исследования, при диапазоне скорости ветра 3…12 м/с и углах установки лопастей 0°…10° частота вращения ротора составляет 7…25 рад/с, механический момент турбины — 45,71…821 Нм, а механическая мощность турбины — 0,32…20,6 кВт. Доказано, что при установке лопастей под углом 0° оптимальный коэффициент скоростного вращения турбины составляет 8,1.

АВТОРЫ

A.Safarov

Qarshi davlat texnika universiteti

Q.Sayfiddinov

Buxoro davlat texnika universiteti

Теги

# MATLAB/SIMULINK# shamol tezligi# скорость ветра# wind speed# gorizontal o‘qli shamol turbinas# shamol energiyasidan foydalanish# mexanik quvvat va moment# horizontal-axis wind turbine# wind energy utilization coeffici# mechanical power and torque# горизонтально-осевая ветровая ту# коэффициент использования ветров# механическая мощность и момент

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

[11] Osintsev K., Aliukov S., & Shishkov A. (2021). Improvement Dependability of Offshore Horizontal-Axis Wind Turbines by Applying New Mathematical Methods for Calculation the Excess Speed in Case of Wind Gusts. Energies, 14(11), 3085.

[12] Moghaddam A. and Doost A. (2013) Technical-economical optimization of horizontal axis wind turbines by means of the genetic algorithm. Natural Science, 5, 1-8.

[13] Keyhani A., Ghasemi-Varnamkhasti M., Khanali M. and Abbaszadeh R. (2010) An assessment of wind energy potential as a power generation source in the capital of Iran. Tehran. Energy. 35. 188-201.

[1] Yevropada shamol energiyasidan foydalanish ko’rsatgichlari va istiqbollari. https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2024-statistics-and-the-outlook-for-2025-2030/

[2] Xitoy davlatida shamol energiyasidan foydalanish ko’rsatgichlari va istiqbollari. https://www.statista.com/statistics/950342/china-accumulated-installed-wind-power-capacity/

[3] Zakhidov R.A., Kremkov M.V. The wind power potential of Uzbekistan. Applied Solar Energy. volume 51, pp. 336–337(2015).

[4] Uzakov G.N., Sednin V.A., Safarov A.B., Mamedov R.A., Khatamov I.A. CFD-Modeling of the Airfoil of the Blades of a Wind Power Plant with a Vertical Axis in the Ansys Fluent System. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2024;67(2):97-114. (In Russ.)

[5] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.12.2020 yildagi PQ-4933-son, 23.02.2021 yildagi PQ-5003-son va 18.03.2022 yildagi PQ-169-son qarorlari.

[6] Uzakov G.N., Zaxidov R.A., Safarov A.B., Davlonov X.A. Shamol energetikasi/Darslik. -Qarshi. «Intellekt» nashriyoti, 2023. –253 bet.

[7] Beldjaatit C., Sebbagh T. Studying, modeling, and simulation of wind turbine using MATLAB/Simulink. Turkish Journal of Electromechanics and Energy, Vol:9, No:1, Page 18-24 (2024)

[8] Chong C.H., Rigi A.R., Ali I. Wind turbine modelling and simulation using Matlab/Simulink. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. The 13th International UNIMAS Engineering Conference 2020

[9] Teyabeen A.A. et al: Mathematical modelling of wind turbine power curve. International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology, 19(5):15.1-15.13 (2018)

[10] Manyonge A.W. Mathematical Modelling of Wind Turbine in a Wind Energy Conversion System: Power Coefficient Analysis. Applied Mathematical Sciences 6(91(2012)):4527-4536 (2012)