Standard

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА. / Шаманин, Сергей Юрьевич; Блинов, Виталий Леонидович; Савченко, Владислав Владимирович и др.
в: Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики, Том 25, № 1, 2023, стр. 45-57.

Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

Harvard

Шаманин, СЮ, Блинов, ВЛ, Савченко, ВВ & Бродов, ЮМ 2023, 'ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА', Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики, Том. 25, № 1, стр. 45-57. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2023-25-1-45-57

APA

Vancouver

Шаманин СЮ, Блинов ВЛ, Савченко ВВ, Бродов ЮМ. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2023;25(1):45-57. doi: 10.30724/1998-9903-2023-25-1-45-57

Author

Шаманин, Сергей Юрьевич ; Блинов, Виталий Леонидович ; Савченко, Владислав Владимирович и др. / ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА. в: Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2023 ; Том 25, № 1. стр. 45-57.

BibTeX

@article{8667be7cfe0540c48da11d2ae336980b,
title = "ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА",
abstract = "ЦЕЛЬ. Разработка и создание экспериментально стенда, проведение натурного эксперимента, верификация разработанной численной модели плоского аэродинамического профиля S809 на основе его безразмерных характеристик, произвести анализ обтекания профиля при различных углах атаки.МЕТОДЫ. Рассмотрена методика исследования структуры потока вокруг ветряной турбины с использованием численных методов газовой динамики, основанных на решении системы уравнений Навье-Стокса. Использованы математические методы моделирования с помощью модели турбулентности k-ε и SST.РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам проведенного исследования спроектирован лабораторный стенд при помощи систем автоматизированного проектирования САПР и изготовлен на 3D принтере методом FDM печати. Проведено экспериментальное исследование зависимости частоты вращения ветряной турбины от угла установки лопасти и получаемого напряжения в сети, изменение коэффициента мощности и КПД ветряной электроустановки в зависимости от скорости ветра.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанная ветряная турбина обладает мощностью 2,6 Вт при скорости ветра 4 м/с. Данное изобретение рекомендуется использовать с целью обучения методам проектирования и конструирования аналогичных установок. Для разработанного ветрогенератора возможно проводить оптимизацию работы с использованием метода численного трехмерного термогазодинамического моделирования, оценивать характер течения потока на нерасчетных режимах работы, что ускоряет процесс создания конечной установки и улучшает ее параметры эффективности.",
author = "Шаманин, {Сергей Юрьевич} and Блинов, {Виталий Леонидович} and Савченко, {Владислав Владимирович} and Бродов, {Юрий Миронович}",
year = "2023",
doi = "10.30724/1998-9903-2023-25-1-45-57",
language = "Русский",
volume = "25",
pages = "45--57",
journal = "Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики",
issn = "1998-9903",
publisher = "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования {"}Казанский государственный энергетический университет{"}",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА

AU - Шаманин, Сергей Юрьевич

AU - Блинов, Виталий Леонидович

AU - Савченко, Владислав Владимирович

AU - Бродов, Юрий Миронович

PY - 2023

Y1 - 2023

N2 - ЦЕЛЬ. Разработка и создание экспериментально стенда, проведение натурного эксперимента, верификация разработанной численной модели плоского аэродинамического профиля S809 на основе его безразмерных характеристик, произвести анализ обтекания профиля при различных углах атаки.МЕТОДЫ. Рассмотрена методика исследования структуры потока вокруг ветряной турбины с использованием численных методов газовой динамики, основанных на решении системы уравнений Навье-Стокса. Использованы математические методы моделирования с помощью модели турбулентности k-ε и SST.РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам проведенного исследования спроектирован лабораторный стенд при помощи систем автоматизированного проектирования САПР и изготовлен на 3D принтере методом FDM печати. Проведено экспериментальное исследование зависимости частоты вращения ветряной турбины от угла установки лопасти и получаемого напряжения в сети, изменение коэффициента мощности и КПД ветряной электроустановки в зависимости от скорости ветра.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанная ветряная турбина обладает мощностью 2,6 Вт при скорости ветра 4 м/с. Данное изобретение рекомендуется использовать с целью обучения методам проектирования и конструирования аналогичных установок. Для разработанного ветрогенератора возможно проводить оптимизацию работы с использованием метода численного трехмерного термогазодинамического моделирования, оценивать характер течения потока на нерасчетных режимах работы, что ускоряет процесс создания конечной установки и улучшает ее параметры эффективности.

AB - ЦЕЛЬ. Разработка и создание экспериментально стенда, проведение натурного эксперимента, верификация разработанной численной модели плоского аэродинамического профиля S809 на основе его безразмерных характеристик, произвести анализ обтекания профиля при различных углах атаки.МЕТОДЫ. Рассмотрена методика исследования структуры потока вокруг ветряной турбины с использованием численных методов газовой динамики, основанных на решении системы уравнений Навье-Стокса. Использованы математические методы моделирования с помощью модели турбулентности k-ε и SST.РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам проведенного исследования спроектирован лабораторный стенд при помощи систем автоматизированного проектирования САПР и изготовлен на 3D принтере методом FDM печати. Проведено экспериментальное исследование зависимости частоты вращения ветряной турбины от угла установки лопасти и получаемого напряжения в сети, изменение коэффициента мощности и КПД ветряной электроустановки в зависимости от скорости ветра.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанная ветряная турбина обладает мощностью 2,6 Вт при скорости ветра 4 м/с. Данное изобретение рекомендуется использовать с целью обучения методам проектирования и конструирования аналогичных установок. Для разработанного ветрогенератора возможно проводить оптимизацию работы с использованием метода численного трехмерного термогазодинамического моделирования, оценивать характер течения потока на нерасчетных режимах работы, что ускоряет процесс создания конечной установки и улучшает ее параметры эффективности.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=50760361

U2 - 10.30724/1998-9903-2023-25-1-45-57

DO - 10.30724/1998-9903-2023-25-1-45-57

M3 - Статья

VL - 25

SP - 45

EP - 57

JO - Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики

JF - Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики

SN - 1998-9903

IS - 1

ER -

ID: 38542385