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J-GLOBAL ID:202002274306223256   整理番号:20A0494687

風速と翼数の変化に対する水平および垂直風車の最大出力【JST・京大機械翻訳】

Maximum Power of Horizontal and Vertical Wind Turbine to Changes on Wind Speed and Number of Blade
著者 (6件):
資料名:
巻: 2019  号: ICEEIE  ページ: 27-31  発行年: 2019年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
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本論文は,水平および垂直風力タービンの比較研究について議論した。最適出力は2種類のタービンにより生産される。一方,入力パラメータは風速とブレード数の変化である。したがって,比較は公平で,風力掃引の同じ領域を両方のタービンに使用する。風力掃引の面積は,2つのタービンの表面積が同じであることを意味する。シミュレーションは,入力風速と時間で変化するタービンの数による数値計算を使用する。最適電力を得るためには,最初の速度チップ比を求める必要がある。パラメータは風速とタービン回転速度の比である。チップ速度比を用いてタービン(Cp)の係数パラメータを得た。タービン係数値は風力タービンにより発電できる電力に大きく影響する。時間ごとに,風の変化とブレード数の変化があり,速度先端比とタービン係数の値も変化した。これらのパラメータにおける変化の関係は非線形であり,風速と翼の数が増加すると,速度先端比とタービンの係数も増加することを意味する。従って,風力速度とタービン回転速度が増加すると,タービン出力の変化との関係があり,タービンによって生産される電力も増加する。この比較の結果,翼2の数を用いたシミュレーションに対して,VAWT上で発生できる最大電力は579,03Wであり,HAWTの最大電力は900,58Wである。ブレード3の数によるシミュレーションのために,生産できるVAWT最大電力は789,59Wであり,HAWTの最大電力は1.109,27Wである。ブレード4の数によるシミュレーションのために,VAWTに関して,生産することができる最大パワーは947.5Wであり,HAWTの最大パワーは824,84Wであった。Copyright 2020 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
分類
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風力発電  ,  送風機,圧縮機,風車 
タイトルに関連する用語 (5件):
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