Ветряной генератор электричества: Ветрогенератор для дома — минусы и минусы. Расклад по ценам и киловаттам. Цена за 1квт от ветряка.

Содержание

Ветрогенератор для дома — минусы и минусы. Расклад по ценам и киловаттам. Цена за 1квт от ветряка.

Вопрос ветроэнергетики в наше инновационное время интересует очень многих. Те, кто хоть раз посещал Европейские страны на своем авто, наверняка видели огромные ветропарки.
Сотни генераторов встречаются по пути.

Наблюдая такую картину, многие начинают верить, что получение эл.энергии при помощи ветра, весьма перспективное и выгодное занятие. Мудрые европейцы ошибаться то не могут.

При этом, почему-то игнорируется факт, что в других местах той же Европы, подобных ветроэлектростанций практически нет. С чего бы это?
Вот именно об этом, когда, где и как ветряки использовать выгодно, а когда нет, и пойдет речь в статье.

Наверняка после очередного подорожания электроэнергии, вы задумывались об установке у себя на участке ветрогенератора. Тем самым, обеспечив если не всю, то большую часть своих потребностей в электричестве.

Некоторые даже подумывают таким образом стать независимыми от электросетей. Насколько это реально и возможно? К сожалению, для 90% владельцев частных домов, эти мечты так и останутся мечтами.

И дабы вы не тратили понапрасну свои деньги, расскажем с выкладкой всех цифр, почему это именно так.

Скорость ветра

К сожалению, в нашей стране не так много регионов, где скорость ветра находится хотя бы на уровне 5-7 метров в секунду. Берутся данные в среднем за год. В подавляющем большинстве широт, пригодных для проживания, эта самая скорость равняется максимум 2-4 м/с.

Это говорит о том, что ваша ветроустановка большую часть времени, элементарно не будет работать. Для стабильной выработки электричества, ей нужен ветер около 10 м/с.

Если в вашем районе ветер 7м/с, то генератор будет работать максимум на 50% от своего номинала. А если всего 2м/с, то и вовсе на 5%.

Как сделать ветрогенератор 💨 на 220В своими руками: самодельный ветряк

Амир Гумаров

Автор: Елена Мясникова

Последнее обновление: Апрель 2020

Сложно не заметить, насколько стабильность поставок электроэнергии загородным объектам отличается от обеспечения городских зданий и предприятий электроэнергией. Признайтесь, что вы как владелец частного дома или дачи не раз сталкивались с перебоями, связанными с ними неудобствами и порчей техники.

Перечисленные негативные ситуации вместе с последствиями перестанут осложнять жизнь любителей природных просторов. Причем с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Для этого нужно всего лишь сделать ветряной генератор электроэнергии, о чем мы детально рассказываем в статье.

Мы подробно описали варианты изготовления полезной в хозяйстве системы, избавляющей от энергетической зависимости. Согласно нашим советам соорудить ветрогенератор своими руками сможет неопытный домашний мастер. Практичное устройство поможет существенно сократить ежедневные расходы.

Содержание статьи:

Законность установки ветрогенератора

Альтернативные источники энергии – мечта любого дачника или домовладельца, участок которого находится вдали от центральных сетей. Впрочем, получая счета за электроэнергию, израсходованную в городской квартире, и глядя на возросшие тарифы, мы осознаём, что ветрогенератор, созданный для бытовых нужд, нам бы не помешал.

Прочитав эту статью, возможно, вы воплотите свою мечту в реальность.

Эксплуатация турбинных ветрогенераторов в тундреЭксплуатация турбинных ветрогенераторов в тундре

Ветрогенератор – отличное решение для обеспечения загородного объекта электроэнергией. Причем в ряде случаев его установка является единственным возможным выходом

Чтобы не потратить зря деньги, силы и время, давайте определимся: есть ли какие-либо внешние обстоятельства, которые создадут нам препятствия в процессе эксплуатации ветрогенератора?

Для обеспечения электроэнергией дачи или небольшого коттеджа достаточно , мощность которой не превысит 1 кВт. Такие устройства в России приравнены к бытовым изделиям. Их установка не требует сертификатов, разрешений или каких-либо дополнительных согласований.

Ветроэнергетические ресурсы России Ветроэнергетические ресурсы России

Для того чтобы определиться с целесообразностью устройства ветрогенератора, необходимо выяснить ветроэнергетический потенциал конкретной местности (кликните для увеличения)

Никакого налогообложения производства электроэнергии, которая расходуется на обеспечение собственных бытовых нужд, не предусмотрено. Поэтому маломощный ветряк можно смело устанавливать, вырабатывать с его помощью бесплатную электроэнергию, не уплачивая при этом государству никаких налогов.

Впрочем, на всякий случай следует поинтересоваться, нет ли каких-либо местных нормативных актов, касающиеся индивидуального энергоснабжения, которые могли бы создать препятствия в установке и эксплуатации этого устройства.

Роторный ветрогенераторРоторный ветрогенератор

Ветрогенераторы, которые способны удовлетворить большинство потребностей среднего фермерского хозяйства, не могут вызвать нареканий да

выбор для частного дома ветряка для выработки электроэнергии, плюсы и минусы, строительство ветряной элекстростанции

Для улучшения бытовых условий человечество использует воду, различные полезные ископаемые. В последнее время популярными становятся альтернативные источники энергии, в особенности сила ветра. Благодаря последней люди научились получать энергетическое обеспечение как для бытовых, так и для промышленных нужд.

Что это такое?

В связи с тем, что потребность в энергетических ресурсах возрастает ежедневно, а запасы привычных носителей энергии сокращаются, использование альтернативных источников энергии становится с каждым днем всё более актуальным. В последнее время ученые и инженеры-конструкторы создают новые модели ветряных установок. Использование новейших технологий позволяет улучшить качественные характеристики агрегатов и уменьшить количество отрицательных моментов в конструкциях.

Ветрогенератор – это вид технического устройства, при помощи которого кинетическая ветряная энергия преобразуется в электрическую.

Значение и применение продукта, что вырабатывают данные агрегаты, постоянно возрастает за счет неисчерпаемости ресурсов, которые они используют для работы.

Где применяются?

Ветрогенераторы используются в разных местах, обычно это отрытые территории, там потенциал ветра самый большой. Станции альтернативных источников энергии устанавливают в горах, на мелководье, островах и полях. Современные установки могут производить выработку электричества даже при небольшой силе ветра. Благодаря такой возможности ветрогенераторы используют для снабжения электрической энергией объектов разной мощности.

  • Стационарная ветряная станция может обеспечить электрической энергией частный дом или небольшой объект на производстве. Во время отсутствия ветра запас энергии будет аккумулироваться, а после использоваться из батареи.
  • Ветровые установки со средней мощностью могут применяться на фермерских хозяйствах либо в домах, которых удалены от теплосетей. В данном случае этот источник электроэнергии может использоваться для отопления помещений.

Устройство и принцип работы

Ветрогенератор работает при помощи силы ветра. Конструкция данного устройства должна включать следующие элементы:

  • турбинные лопасти или пропеллер;
  • турбина;
  • электрический генератор;
  • ось электрического генератора;
  • инвертор, в функции которого входит преобразование переменного тока в постоянный;
  • механизм, вращающий лопасти;
  • механизм, вращающий турбину;
  • аккумулятор;
  • мачта;
  • контроллер вращательных движений;
  • демпфер;
  • датчик ветра;
  • хвостовик ветряного датчика;
  • гондола и иные элементы.

Виды генераторов бывают разными, поэтому и элементы конструкции в них могут отличаться.

У промышленных агрегатов предусмотрен силовой шкаф, защита от молнии, поворотный механизм, надежный фундамент, приспособление для тушения пожара, телекоммуникации.

Ветрогенератором принято считать устройство, которое преобразует ветряную энергию в электричество. Предшественниками современных агрегатов являются мельницы, что производят муку из зерна. Однако схема подключения и принцип работы генератора практически не поменялись.

  1. Благодаря силе ветра начинают вращаться лопасти, крутящий момент которых передается к валу генератора.
  2. Вращение ротора создает трехфазный переменный ток.
  3. Через контроллер переменный ток отправляется к аккумуляторной батарее. Аккумулятор необходим для того, чтобы создать стабильную работу ветрогенератора. Если ветер присутствует, то агрегат заряжает батарею.
  4. Для защиты от урагана в ветряной системе генерации тока имеются элементы для увода ветроколеса от ветра. Происходит это складыванием хвоста или торможением колеса при помощи электрического тормоза.
  5. Чтобы подзарядить аккумулятор, потребуется установить контролер. В функции последнего входит отслеживание зарядки АКБ для предотвращения ее поломки. При надобности данное приспособление может сбросить лишнюю энергию на балласт.
  6. Аккумуляторы имеют постоянное невысокое напряжение, однако к потребителю оно должно доходить силой 220 Вольт. По этой причине в ветрогенераторы устанавливают инверторы. Последние способны преобразовывать переменный ток в постоянный, увеличивая показатель его силы до 220 Вольт. Если инвертор не будет установлен, то потребуется использовать только те приборы, которые рассчитаны на низкое напряжение.
  7. Ток в преобразованном виде отправляется к потребителю для питания отопительных батарей, освещения помещений, работы бытовой техники.

    В конструкции промышленных ветрогенераторов имеются дополнительные элементы, благодаря которым устройства функционируют в автономном режиме.

Виды, их преимущества и недостатки

Классификация ветряных электростанций основана наследующих критериях.

  1. Количество лопастей. В настоящее время в продаже можно встретить однолопастной, малолопастной, многолопастной ветряки. Чем меньше лопастей у генератора, тем выше будут обороты его двигателя.
  2. Показатель номинальной мощности. Бытовые станции вырабатывают до 15 кВт, полупромышленные – до 100, а промышленные – более 100 кВт.
  3. Направление оси. Ветрогенераторы могут быть как вертикальными, так и горизонтальными, у каждого из видов есть свои плюсы и минусы.

    Желающие обзавестись альтернативным источником энергии могут купить ветрогенератор с ротором, кинетический, вихревой, парусный, мобильный.

    Также существует классификация генераторов электроэнергии из ветра согласно месту их расположения. На сегодня выделяют 3 типа агрегатов.

    1. Наземные. Такие ветряки считаются самыми распространенными, их монтируют на холмах, возвышенностях, подготовленных заблаговременно площадках. Монтаж таких установок происходит с использованием дорогой техники, так как элементы конструкций требуется фиксировать на большой высоте.
    2. Прибрежные станции строят в прибережной части моря, океана. На работу генератора оказывает влияние морской бриз, за счет него роторное устройство производит энергию круглосуточно.
    3. Шельфовые. Ветрогенераторы данного типа устанавливают в море, обычно на дистанции около 10 метров от берега. Такие устройства создают энергию из регулярного морского ветра. В последующем энергия к берегу попадает по специальному кабелю.

    Вертикальные

    Вертикальные ветрогенераторы характеризуются вертикальным расположением оси вращения относительно земли. Это устройство, в свою очередь, делится на 3 вида.

    • С ротором Савоуниса. В составе конструкции имеется несколько полуцилиндрических элементов. Вращение оси агрегата происходит постоянно и не зависит от силы и направления ветра. Преимуществами данного генератора можно назвать высокий уровень технологичности, качественный пусковой крутящий момент, а также способность функционировать даже при незначительной силе ветра. Недостатки устройства: низкоэффективная работа лопастей, потребность в большом количестве материалов в процессе изготовления.
    • С ротором Дарье. На вращательной оси устройства располагается несколько лопастей, которые в совокупности имеют вид полосы. Плюсами генератора принято считать отсутствие необходимости ориентироваться на поток воздуха, отсутствие сложностей в процессе изготовления, простое и удобное обслуживание. Минусы агрегата заключаются в низком КПД, непродолжительном межремонтном цикле, слабом самозапуске.
    • С геликоидным ротором. Ветрогенератор данного вида является модификацией предыдущего варианта. Его преимущества заключаются в длительном периоде эксплуатации и небольшой нагрузке на механизмы и опорные узлы. Недостатки агрегата состоят в высокой стоимости конструкции, трудном и сложном процессе производства лопастей.

    Горизонтальные

    Ось горизонтального ротора в данном устройстве располагается параллельно земной п

    виды, как выбрать, обзор лучших вариантов

    Амир Гумаров

    Автор: Зоряна Барна

    Последнее обновление: Май 2019

    Ветряки давно перестали быть экзотической новинкой, сейчас их рассматривают как один из возможных вариантов экономии. Потоки воздуха над земной поверхностью несут в себе огромное количество энергии, которую в настоящее время успешно применяют в промышленных ветротурбинах и малых ветряных установках для частного использования.

    Мы расскажем, как правильно выбрать и технически грамотно установить ветрогенератор для частного дома. В предложенной нами статье описаны правила сборки и эксплуатации мини электростанций. Заинтересованным покупателям даны рекомендации по выбору, приведен рейтинг популярных моделей.

    Содержание статьи:

    Конструкция и принцип работы ветротурбин

    Ветровые генераторы представляют собой спецустройства, которые трансформируют кинетическую энергию ветра в электрическую. Это независимые источники электроэнергии, которые отлично подходят для установки в частных жилых домах, на небольших и средних фермерских хозяйствах, производственных базах.

    Конструкция стандартной мини-электростанции для бытового использования включает такие функциональные элементы:

    1. Лопасти аэродинамической формы для улавливания ветра.
    2. Генератор для продуцирования переменного тока.
    3. Контроллер для автоматического управления ветряной станцией. Позволяет регулировать подзарядку аккумуляторов, распределяет потоки энергии между устройствами.
    4. Накопитель. Специальные аккумуляторные батареи для накопления сгенерированного электричества.
    5. Инвертор для приведения параметров вырабатываемой энергии к сетевым стандартам.
    6. Мачта, приподнимающая лопасти на определённую высоту над уровнем земли.

    Мачты бывают разными: свободностоящие без растяжек, жёстко зафиксированные и поворотные на растяжках. Последние могут опускаться и подниматься для обслуживания, а также проведения ремонтно-восстановительных работ.

    Ветряной генераторВетряной генератор

    Под воздействием ветра лопасти, насаженные на генераторный вал, начинают вращаться, способствуя запуску ротора. В результате происходит преобразование кинетической энергии воздушных потоков в механическую, а потом и в электрическую энергию. Так выглядит сильно упрощённая схема работы ветряка

    В действительности энергия от ветряной электростанции напрямую к потребителю не поступает. В системе обязательно должны быть подключены специальные приборы для преобразования электротока.

    В цепи после генератора размещается контроллер. Он конвертирует переменный ток в постоянный. В таком виде электричество аккумулируется и сохраняется в батареях, а потом от них через инвертор, который трансформирует постоянный ток в переменный, энергия подаётся в частную электросеть.

    Такая схема даёт возможность сгладить нестабильность напряжения, а также накапливать энергию в периоды полного отсутствия потребления. А это, в свою очередь, позволяет задействовать ветряные генераторы меньшей мощности, чем суммарная мощность бытовых электроприборов.

    Ветряная установкаВетряная установка

    В ходе конвертации электротока по схеме переменный-постоянный-переменный происходят определённые потери энергии, которые составляют примерно 20%

    Вместе с автономной ветряной станцией можно устанавливать и солнечные модули, и топливные генераторы.

    Если задействовано сразу несколько устройств для получения электричества, схему дополняют ещё одним элементом – автоматическим выключателем (ABP). Он необходим, чтобы при отключении одного источника альтернативной энергии запускался другой – резервный.

    Ветрогенератор для дома своими руками: мой отзыв

    Интернет начинает «трещать по швам» от хвалебных статей авторов, предлагающих всем желающим использовать природную энергию ветра для получения бесплатного электричества.

    Я предлагаю рассмотреть этот вопрос с практической точки зрения, оценить экономический эффект до того, как начнете создавать ветрогенератор для частного дома своими руками или даже приобретать заводскую модель.

    Поговорим о трудностях, с которыми вам придется столкнуться: их необходимо предусмотреть и преодолеть. Тема сложная. Надо оценить аэродинамические и механические характеристики, сделать электротехнический расчет.

    Содержание статьи

    Промышленные ветрогенераторы: образец для подражания

    Не секрет, что альтернативная энергетика действительно позволяет получать электричество буквально из ветра. В странах Европы промышленные ветрогенераторы занимают огромные площади и работают автономно на благо человека.

    Промышленные ветрогенераторы

    Они имеют огромные размеры, расположены на открытых всем ветрам участках, возвышаются над деревьями и местными предметами.

    А еще ветряки установлены на удалении друг от друга. Поэтому случайные поломки и повреждения одного не могут причинить вреда соседним конструкциям.

    Эти принципы создания ветровых генераторов будем брать за основу разработки самодельных устройств. Они созданы по научным разработкам,
    опробованы уже длительной эксплуатацией, эффективно работают.

    Начнем с анализа характеристик местности, на которой планируем создавать ветряную электростанцию.

    Как определить скорость ветра: хватит ли его напора для бытового ветряка

    Вопрос обсудим на основе научных фактов и уже допущенных ошибок многими владельцами частных домов

    Теоретическая часть проекта: на что обратить внимание при выборе конструкции

    Среднегодовое значение ветра для любой местности России или другой страны можно узнать на карте ветров. Эти данные имеются в широком доступе.

    Карта ветров

    Если рассмотреть всю территорию, то мест для благоприятного пользования ветряной энергией со скоростью от 5 м/сек и выше у нас не так уж много, как в Европе.

    Я объясняю эту ситуацию тем, что теплый воздух Гольфстрима, поднимаясь от нагретой воды, сразу устремляется в холодные районы. Чем выше перепад температур, тем больше его скорость.

    Пройдя несколько тысяч километров над Европой, его сила слабеет. Наибольший перепад температур весной и осенью вызывает бури и ураганы.
    Нам важно понимать, как определить скорость ветра правильно в своей местности.

    Возьмем величину 5 м/сек за основу, и рассчитаем мощность ветрового потока для наиболее распространенного горизонтально расположенного осевого генератора.

    Расчет ветрогенератора

    Учтем, что его лопасти охватывают площадь круга S (м кв.) с диаметром D (м). Через нее проходит ветер со скоростью V (м/сек).

    Ветровая энергия Рв рассчитывается по формуле:

    Рв=V3∙ρ∙S

    ρ — это плотность воздушной массы (кг/м куб.)

    Если взять усредненные значения, например, площадь 3 м кв и плотность
    воздуха 1,25 кг/м3, то ветер, дующий со скоростью 5 м/сек, способен создать мощность чуть меньше, чем 2 киловатта.

    Теперь наша задача — определить, какая ее часть сможет преобразоваться в полезную электрическую энергию. Грубо ее можно оценить по процентному соотношению в 30÷40%. Конструкция и технологические характеристики ветряного колеса просто не позволят эффективно взять больше.

    Более точное определение находят формулой, учитывающей:

    • коэффициент ε, определяющий долю использования ветряной энергии конструкцией ветряка. Максимальная величина, создаваемая быстроходными конструкциями, составляет 40-50%;
    • КПД редуктора —∙максимум порядка 90%;
    • КПД генератора ≈85%.

    Величины всех этих коэффициентов у разных моделей генераторов ветряков сильно отличаются между собой. Я привел значения для промышленных изделий. У самодельщиков они будут значительно ниже.

    Если подставить все эти цифры, то даже для заводской конструкции ветрогенератора, сделанной по точным чертежам и на промышленных станках, мы сможем при скорости 5 м/сек и описываемой площадью лопастями винта 3 метра квадратных получить меньше 700 ватт электрической энергии.

    Какую ее часть сможет взять самодельный ветряк, остается только догадываться.

    Мировые производители ветрогенераторов указывают, что для того, чтобы вырабатывать 3 кВт электроэнергии, а это оптимальная величина для частного дома, необходимо:

    • снимать с ветряного колеса порядка 5,1 кВТ;
    • иметь диаметр ротора 4,5 метра;
    • располагать ветряк на высоте от 12 метров;
    • использовать ветер со скоростью 10 м/сек.

    Колесо должно начинать вращать генератор уже на 2 м/сек. Только в этом случае можно говорить об окупаемости всей конструкции и эффективном использовании мощности ветра.

    Если же скорость снизится, хотя бы до 7 м/сек, то энергия ветрогенератора упадет на 50%. А теперь еще раз внимательно посмотрите на карту ветров России…

    Однако не все так плохо. Теоретические расчеты можно проверить на практике. Для нашего случая продажа предлагает многочисленные конструкции измерительных приборов — анемометры.

    Анемометр

    Стоят они не дорого, имеют дополнительные функции измерения температуры, указания текущего времени. Их можно заказать в Китае.

    Такой анемометр позволяет реально оценить силу ветра на вашей местности, чтобы проанализировать варианты эксплуатации будущей ветроэлектростанции (ВЭС). А их минимум 2:

    1. частичное удовлетворение потребностей в электроэнергии;
    2. полный переход на альтернативную энергетику.

    Скрытая ошибка — слабый ветер: что умалчивают продавцы

    Первая трудность

    Обратите внимание на высоту размещения ветряного колеса относительно земли. Подумайте, почему все промышленные ветряки располагают от 25 метров и более.

    Ведь это значительно усложняет их установку, эксплуатацию, обслуживание, ремонт. Приходится применять дорогую высотную технику, создавать прочные площадки для ее размещения.

    Установка ветрогенератора

    А ответ прост: на высоте от 25 метров скорость ветра намного выше, чем у земли. Все таблицы и справочники с картами ветров создаются в первую очередь для промышленных установок, поднятых в зону 50-70м.

    Если вы смонтируете свой самодельный ветрогенератор на 10 метрах, то ветер будет дуть слабее, чем указано в справочнике. А на большую высоту без специальных технических средств поместить ветряк весьма проблематично.

    Работу ветряного колеса вызывает не столько скорость передвижения воздушной массы, сколько ее давление на лопасти колеса. А оно зависит еще от веса и плотности атмосферы.

    Альтернативные энергетики давно учитывают соотношение, определяющее, что удвоение давления ветра увеличивает в восемь раз вырабатываемую ветрогенератором мощность.

    Как влияет зона турбулентности

    Работу ветряка, расположенного на небольшой высоте, может значительно осложнять зона турбулентности, которая зависит не только от рельефа местности и формы возвышенности, но и от скорости перемещения воздушных масс.

    Турбулентность

    Молниезащита ветрогенератора

    Работающая крыльчатка постоянно трется о воздух, накапливая статическое электричество, как и фюзеляж любого самолета во время полета. Авиаконструкторы успешно решают этот вопрос различными способами.

    Промышленные ветрогенераторы тоже снабжены действенной защитой от молнии, разряды которой могут возникнуть в любой момент грозоопасного периода.

    Разряды молний

    Большинство же владельцев частных домов даже не задумывается об этой проблеме, а зря. В лучшем случае у отдельных хозяев можно встретить УЗИП в вводном электрощите, чего явно не достаточно.

    Классы УЗИП

    Подняв над крышей своего жилища железную конструкцию, которая к тому же вырабатывает электрическое напряжение, они уже создали отличный молниеприемник. Он будет надежно притягивать на себя огромные токи атмосферных разрядов.

    Если не обеспечить действенный путь их отвода мимо здания на потенциал земли, то придется постоянно испытывать судьбу, подвергать себя неожиданной опасности.

    Как лукавят производители ветряков

    Окончательные испытания заводские модели проходят в аэродинамической трубе при идеальной ламинарности потока с равномерной структурой его направленности и высокой плотности.

    Аэродинамическая труба

    В реальных условиях частного дома таких условий просто нет. Они больше подходят для движения воздушных масс у промышленных установок, расположенных на большой высоте.

    Для самодельных ветрогенератов, смонтированных даже на 10 метрах, условия турбулентности и слабый ветер могут сильно ограничивать раскрутку ротора.

    Рельеф местности влияет на удельную мощность. Например, непосредственно под холмом она резко снижается, а на его вершине создаются идеальные условия за счет сжатия аэродинамических характеристик и повышения давления.

    Удельная мощность ветра

    Также будут сказываться хозяйственные застройки, деревья сада, заборы, соседние здания.

    Ветряки для дома своими руками: обзор конструкций

    Как вы уже поняли, самая первая часть, которая воспринимает энергию ветра — это ветряное колесо. Без него не обходится ни одна схема ветряка для дома.

    Его можно выполнить:

    • с вертикальной осью вращения;
    • или горизонтальной.

    Вертикальный ветрогенератор

    Покажу фотографией одну из легких для изготовления конструкций, сделанную из обычной стальной бочки.

    Вертикальный ветрогенератор своими руками

    Вот такой вертикальный ветрогенератор, изготовленный своими руками, да еще расположенный над самой землей в окружении застроек и растений, не сможет развить нормальных оборотов для выработки достаточного количества электроэнергии, чтобы питать частный дом.

    Он сможет выполнять только какие-то единичные задачи для маломощного оборудования. Причем небольшая скорость вращения его ротора потребует обязательного использования повышающего редуктора, а это дополнительные потери энергии.

    Такие конструкции были популярны в начале прошлого века на пароходах. Водяное колесо, расположенное своими лопастями вдоль направления движения судна, обеспечивало его движение.

    Колесный пароход

    Сейчас это раритет, утративший свою актуальность. В авиации такая конструкция не то что не прижилась, а даже не рассматривалась.

    Ротор Онипко

    Из тихоходных конструкций ветряных колес сейчас через интернет массово распространяют ротор Онипко. Рекламщики показывают его вращение даже при очень слабом ветре.

    Ротор Онипко

    Однако к этой разработке у меня почему-то тоже критическое отношение, хотя повторить ее своими руками не так уж и сложно. Восторженных отзывов среди покупателей не нашел, как и научных расчетов экономической целесообразности ее использования.

    Если кто-то из читателей сможет меня разубедить в этом мнении, то буду признателен.

    Горизонтальный ветрогенератор

    С самого начала двигатели самолетов стали применять винт, прогоняющий поток воздуха вдоль корпуса самолета. Его форму и конструкцию выбирают так, чтобы использовать дополнительно к активной силе давления реактивную составляющую.

    По этому принципу работает любой горизонтальный ветрогенератор, который делают промышленным способом или своими руками. Пример самодельной конструкции показываю фотографией.

    Горизонтальный ветрогенератор

    По принципу использования энергии ветра это более эффективная конструкция, а по исполнению для обеспечения бытовых вопросов снабжения электроэнергией — маломощная.

    Небольшой электродвигатель, ротор которого раскручивает ветряк, может даже при оптимальном давлении и силе ветра, выработать в качестве генератора только малую мощность. На не

    типы, принципы работы, преимущества и недостатки

    Энергетическая отрасль справляется со своей задачей достаточно уверенно, но масштабы нашей страны таковы, что полное обеспечение электроэнергией всех отдаленных или труднодоступных районов пока невозможно. Это связано с множеством факторов, преодолеть которые в нынешних условиях слишком дорого или технически недостижимо.

    Поэтому все более пристальное внимание приходится обращать на альтернативные источники, способные удовлетворять потребности отсталых регионов без участия магистральных сетей. Перспективным направлением является ветроэнергетика, использующая дармовой источник энергии — силу ветра.

    Устройство и виды ветровых электростанций

    Ветроэлектростанции (ВЭС) используют энергию ветра для выработки электротока. Крупные станции состоят из множества ветрогенераторов, объединенных в единую сеть и питающих большие массивы — поселки, города, регионы. Более мелкие способны обеспечивать небольшие жилые массивы или отдельные дома. Станции классифицируются по различным признакам, например, по функциональности:

    • мобильные,
    • стационарные.

    По расположению:

    • прибрежные
    • офшорные
    • наземные
    • плавающие.

    По типу конструкции:

    • роторные,
    • крыльчатные.

    Наибольшее распространение в мире получили крыльчатные станции. Они имеют большую эффективность и способны производить достаточно большое количество электроэнергии, чтобы обеспечивать ею потребителей в масштабах целой энергетической отрасли. При этом, распространение таких станций имеет специфическую конфигурацию и встречается не повсеместно.

    Принцип работы

    Как уже говорилось, ВЭС имеют роторную или крыльчатую конструкцию. Роторные станции, как правило, имеют устройства с вертикальной осью вращения. Они во многом удобнее, чем крыльчатые, так как не издают при работе сильный шум и не требовательны к установке по направлению ветра. При этом, роторные конструкции менее эффективны и могут использоваться на небольших частных станциях.

    Крыльчатые устройства способны выдавать максимальный эффект. Они используют получаемую энергию намного эффективнее, чем роторные образцы, но нуждаются в правильном ориентировании по отношению к потоку, что означает присутствие дополнительных приспособлений или оборудования.

    Все виды действуют по одному принципу — поток ветра раскручивает подвижную часть, которая передает вращение на генератор, вследствие чего в системе образуется электроток. Он заряжает аккумуляторы, от которых питаются инверторы, преобразующие полученный ток в стандартное напряжение и частоту, подходящие для приборов потребления.

    Для обеспечения большого числа потребителей отдельные ветрогенераторы соединяются в систему, образуя станции — ВЭС.

    Устройство, принцип работы, преимущества и недостатки ветряных электростанций

    Преимущества и недостатки ветряных электростанций

    К преимуществам ВЭС можно отнести:

    • независимость от ископаемых ресурсов;
    • используется абсолютно бесплатный источник энергии;
    • экологическая чистота методики — никакого вреда окружающей природе не наносится.

    При этом, есть и недостатки:

    • неравномерность ветра создает определенные трудности в выработке энергии и вынуждает использовать большое число; аккумуляторных батарей;
    • ветряки издают шум при работе;
    • КПД ветряных электростанций низок, увеличить его очень сложно;
    • стоимость оборудования и, соответственно, электроэнергии, намного выше, чем цена сетевого электричества;
    • окупаемость оборудования с ростом его мощности значительно снижается. Наиболее производительные станции полностью не окупаются.

    Использование небольших станций способно обеспечить энергией ограниченное количество потребителей, поэтому для крупных населенных пунктов или регионов требуются большие устройства. При этом, ветряки большой мощности нуждаются в соответствующих потоках ветра и равномерности его движения, что для условий нашей страны не характерно. В этом кроется основная причина низкого распространения ветряков по сравнению с европейскими странами.

    Экономическое обоснование строительства ВЭС

    С точки зрения экономики, строительство ВЭС имеет смысл только при отсутствии других способов энергообеспечения. Оборудование стоит очень дорого, обслуживание и ремонт требуют постоянных расходов, а срок службы ограничен 20 годами, и это в условиях Европы. Для России этот срок можно снизить не менее, чем на треть. Поэтому использование ВЭС экономически малоэффективно.

    С другой стороны, при полном отсутствии альтернативных вариантов или при наличии оптимальных условий, обеспечивающих качественную и равномерную работу ветряков, использование ВЭС становится вполне приемлемым способом энергообеспечения.

    Важно! Речь идет именно о крупных станциях, снабжающих целые регионы. Ситуация с бытовыми или частными станциями выглядит более привлекательно.

    Мощности промышленных станций

    Промышленные ВЭС имеют весьма высокую мощность, способную обеспечивать крупные населенные пункты или регионы. Например, ВЭС «Ганьсу» в Китае имеет 7965 мВт, «Энеркон Е-126» выдает 7,58 мВт, и это еще не предел.

    Следует сразу же оговориться, что речь идет о лидерах в ветроэнергетике, другие модели вырабатывают намного меньше энергии. Тем не менее, объединенные в крупные станции, ветряки способны на производство вполне достаточного количества электроэнергии. Объединенные комплексы вырабатывают суммарную мощность в 400-500 мВт, что вполне может сравниться с производительностью ГЭС.

    Мелкие станции имеют более скромные показатели и могут рассматриваться только как точечные источники, питающие ограниченное число потребителей.

    Устройство, принцип работы, преимущества и недостатки ветряных электростанций

    Ведущие мировые производители

    В число наиболее известных производителей ветрогенераторов и оборудования для ветроэнергетической отрасли входят компании:

    • Vestas,
    • Nordex,
    • Superwind,
    • Panasonic,
    • Ecotecnia,
    • Vergnet.

    Российские производители пока не готовы конкурировать с этими фирмами, так как вопрос о создании качественных и производительных ветрогенераторов в России до сих пор не ставился достаточно плотно.

    География применения

    Наибольшее распространение ветроэнергетика получила на западном побережье Атлантики, в частности, в Германии. Там имеются наилучшие условия — ровные и сильные ветра, оптимальные климатические показатели. Но основной причиной широкого распространения ВЭС именно в этом регионе стало отсутствие возможностей для строительства гидроэлектростанций, вынудившее правительства стран этого региона использовать доступные методы получения электроэнергии. При этом, имеются установки и в балтийском регионе, в Дании, Голландии.

    Россия пока отстает в этом вопросе, за прошедшее десятилетие в эксплуатацию сдан едва ли десяток ВЭС. Причина такого отставания кроется в большом развитии гидроэнергетики и отсутствии должных условий для эксплуатации промышленных ветроэнергетических станций. Тем не менее, отмечается рост производства небольших установок, способных обеспечивать энергией отдельные усадьбы.

    Устройство, принцип работы, преимущества и недостатки ветряных электростанций

    Факты и заблуждения

    Малое распространение ветроэнергетических установок и отсутствие опыта общения с ними породили массу заблуждений относительно свойств и воздействия ВЭС на организм человека. Так, широко распространено мнение о необычайно высоком уровне шума, производимого работающим ветрогенератором. Действительно, определенный шум имеется, но его уровень гораздо ниже, чем принято считать. Так, шум от промышленных моделей на расстоянии 200-300 м воспринимается на слух так же, как звук от работающего бытового холодильника.

    Другая проблема, которую необоснованно раздувают несведущие люди — создание непреодолимых помех радио и телевизионным сигналам. Этот вопрос был решен раньше, чем о нем узнали пользователи — каждый мощный промышленный ветряк снабжен качественным фильтром радиопомех, способным полностью исключить влияние устройства на эфир.

    Люди, живущие поблизости от турбин, будут постоянно находиться в зоне мерцания тени. Это термин, обозначающий некомфортное ощущение от мигающих световых проявлений. Вращающиеся лопасти создают такой эффект, но его значение сильно преувеличено. Даже самые чувствительные люди всегда могут попросту отвернуться от турбины, если случилось оказаться поблизости от нее.

    Существуют и другие, надуманные и вполне реально существующие факты, касающиеся работы ВЭС, их воздействия на организм человека и окружающую природу. Част из них является обычными слухами, другая часть настолько преувеличена, что не заслуживает даже обсуждения. Ветроэнергетика — полноценная отрасль, способная решать вопросы энергообеспечения как в солидных масштабах, так и в пределах маленького дачного домика.

    Частные ветряные электростанции

    Для России наиболее актуальным вопросом является распространение именно небольших станций, обеспечивающих один дом или усадьбу. Строительство крупных ВЭС в климатических условиях нашей страны нецелесообразно и нерентабельно. Самая большая ценность ветрогенераторов кроется в создании возможности обеспечить энергией отсталые или отдаленные населенные пункты, где нет сетевого подключения.

    Для таких районов применение небольших частных станций являе

    описание, конструкция, принцип работы и изготовление своими руками

    Подключение к магистральной сети электроснабжения до сих пор доступно не всем. Есть немалое число населенных пунктов, до которых линии электропередач не дошли. Да и подключенные поселки и деревни, вследствие общей изношенности линий, испытывают частые перебои с электроснабжением. Кроме того, дачные поселки, выстроенные недавно, зачастую не имеют возможности подключиться к линии, расположенной в солидном отдалении.

    Решение вопроса с электроснабжением традиционно возлагается на бензиновые или дизельные электростанции, нуждающиеся в снабжении топливом, капризные и требующие постоянного наблюдения устройства. При этом, есть альтернативные источники, не нуждающиеся в топливе. Одним из них является ветрогенератор.

    Что из себя представляет ветрогенератор?

    Ветрогенератор — это устройство, использующее энергию ветра для выработки электрического тока. Воздушные потоки, свободно перемещающиеся в атмосфере, имеют гигантскую энергию, причем, совершенно бесплатную. Ветроэнергетика — это попытка извлечь ее и обратить на пользу.

    Ветрогенератор представляет собой набор устройств, принимающих, обрабатывающих и подготавливающих для использования энергию. Потоки ветра взаимодействуют с ротором ветряка, заставляя его вращаться. Ротор посредством повышающей передачи (или напрямую) соединяется с генератором, который заряжает аккумуляторные батареи. Заряд через инвертор перерабатывается в стандартный вид (220 В, 50 Гц) и подается на приборы потребления.

    На первый взгляд, комплекс устроен довольно сложно. Существуют и более простые конструкции, например, ветряки, питающие насосы. Тем не менее, для сложных приборов требуется полный комплект оборудования, способный обеспечить стабильное и качественное электроснабжение.

    Как работает и для чего нужен ветрогенератор: разновидности, конструкция и выбор оборудования

    Зачем он нужен?

    Отличительное свойство электроэнергии состоит в том, что ее можно производить в любых количествах, если позволяет оборудование. Ветрогенератор как раз и относится к таким устройствам — он производит электроэнергию. Таким образом, ветряк представляет собой электростанцию, способную обеспечивать как крупные участки с большим количеством потребителей, так и отдельные дома или приборы.

    Возможности устройства зависят от размеров крыльчатки и мощности генератора. Эти два параметра являются определяющими и зависят друг от друга. Чем мощнее ротор, тем большей мощности генератор он сможет вращать, вырабатывая большое количество энергии.

    При этом, ветряк может быть создан самостоятельно и обеспечивать потребности отдельной группы приборов — например, освещения, водоснабжения, вентиляции и т.д. Такая избирательность удобна для сокращения расходов на электроэнергию, обеспечения бесперебойной подачи питания на старых изношенных линиях.

    Как работает и для чего нужен ветрогенератор: разновидности, конструкция и выбор оборудования

    Конструкция и принцип работы

    Конструктивно ветрогенераторы сочетают механическую, электромеханическую и электрическую части. К механической относится ветряк, непосредственно принимающий энергию ветра и преобразующий ее во вращательное движение. Оно передается на электромеханическое устройство — генератор, преобразующий кинетическую энергию вращения в электрический ток. После этого действуют чисто электронные устройства:

    • выпрямитель. Генератор вырабатывает переменный ток, который не годится для заряда аккумуляторных батарей. Для дальнейшего использования его надо выпрямить, для чего используется выпрямительное устройство
    • контроллер заряда. Обеспечивает своевременное переключение аккумуляторных батарей с режима зарядки на режим питания потребителей, чтобы избежать выхода АКБ из строя
    • аккумулятор (АКБ). Накапливает заряд, необходимый для поддержания напряжения в сети при ослаблении ветра
    • инвертор. Преобразует постоянный ток аккумулятора в обычные 220В 50 Гц переменного тока, необходимых для питания стандартных потребителей.

    Все перечисленные электронные устройства являются типичным комплектом оборудования, используемым с любым типом ветряка. Изменение конструкции крыльчатки не влияет на состав комплекта, если только не происходит значительного увеличения скорости вращения, требующего изменения параметров генератора.

    Виды ветрогенераторов

    Используются два основных вида ветряков, имеющих принципиальные различия:

    • горизонтальные
    • вертикальные

    В обоих случаях речь идет об оси вращения ротора. Конструкция различных моделей горизонтальных устройств мало отличается друг от друга, представляя собой подобие бытового вентилятора или пропеллера. Вертикальные устройства обладают намного большим разнообразием типов конструкции, внешне значительно отличаясь друг от друга. Рассмотрим их подробнее:

    Горизонтальные ветряки

    Горизонтальные конструкции имеют большую эффективность, так как поток ветра они воспринимают только рабочей стороной лопастей. Наибольшее распространение получили трехлопастные крыльчатки, но для небольших конструкций число лопастей может быть увеличено.

    Именно горизонтальные конструкции используются для изготовления больших промышленных образцов, имеющих огромный размах лопастей (больше 100 м), которые в объединенном виде образуют довольно производительные электростанции. Государства западной Европы, такие как Дания, Германия, скандинавские страны активно используют ветряки для обеспечения населения энергией.

    Устройства имеют один недостаток — они нуждаются в наведении на ветер. Для небольших ветрогенераторов проблема решается установкой хвоста наподобие самолетного, который автоматически располагает конструкцию по ветру. Большие модели имеют специальное устройство наведения, контролирующее положение крыльчатки относительно потока.

    Как работает и для чего нужен ветрогенератор: разновидности, конструкция и выбор оборудования

    Вертикальные конструкции

    Ветрогенераторы вертикального типа имеют меньшую эффективность, вследствие чего используются для обеспечения энергией лишь отдельных потребителей — частный дом, коттедж, группу приборов и т.д. Для самостоятельного изготовления такие устройства подходят больше всего, так как обладают широким выбором вариантов конструкции, не нуждаются в подъеме на очень высокую мачту (хотя это им и не противопоказано).

    Вертикальные роторы могут быть собраны из любых подручных материалов, в качестве образца можно использовать любой тип из множества известных:

    • роторы Савониуса или Дарье
    • более современный ротор Третьякова
    • ортогональные конструкции
    • геликоидные устройства и т.д.

    Описывать все типы подробно незачем, так как их количество постоянно увеличивается. Практически все новые разработки базируются на вертикальной оси вращения и предназначены для использования в частных домах или усадьбах. Большинство разработок предлагает собственный вариант решения основной проблемы вертикальных устройств — низкого КПД. Некоторые варианты имеют довольно высокие показатели, но обладают сложным устройством корпуса (например, конструкция Третьякова).

    Расчет и выбор

    Расчет мощности ветряка сводится к подсчету суммарной мощности потребления осветительными, вспомогательными и бытовыми приборами. Полученное значение увеличивается на 15-20% (запас мощности необходим при возникновении непредвиденных ситуаций), и на основании этих данных рассчитывается или выбирается готовый генератор.

    От его параметров ведется построение всего остального комплекта — механические требования ложатся в основу проектирования ветряка, а эксплуатационные параметры — мощность, напряжение, сила тока — используются при создании системы накопления и обработки полученного тока.

    Выбирая приборы, следует также обеспечивать небольшой (15-20%) запас мощности, который обеспечит устойчивость комплекса при возникновении форс-мажорных ситуаций.

    Изготовление ветряка своими руками

    Основные работы, которые предстоит сделать, это — изготовление и установка вращающегося ротора. Прежде всего следует выбрать тип конструкции и ее размеры. Определиться в этом поможет знание требуемой мощности устройства и производственные возможности.

    Большинство узлов (если не все целиком) придется изготовить самостоятельно, поэтому на выбор повлияет, какие познания имеются у создателя конструкции, с какими приборами и устройствами он знаком наилучшим образом. Обычно сначала делается пробный ветряк, с помощью которого проверяется работоспособность и уточняются параметры сооружения, после чего приступают к изготовлению рабочего ветрогенератора.

    Рекомендуемые товары

    Как работают ветряные турбины?

    Вы здесь

    Ветровые турбины работают по простому принципу: вместо того, чтобы использовать электричество для производства ветра, как вентилятор, ветровые турбины используют ветер для производства электроэнергии.Ветер вращает похожие на пропеллер лопасти турбины вокруг ротора, который вращает генератор, который вырабатывает электричество.

    Ветер — это форма солнечной энергии, вызванная комбинацией трех одновременных событий:

    1. Солнце неравномерно нагревает атмосферу
    2. Неровности земной поверхности
    3. Вращение Земли.

    Характер и скорость ветровых потоков сильно различаются по территории Соединенных Штатов и изменяются в зависимости от водоемов, растительности и различий в местности. Люди используют этот поток ветра или энергию движения для многих целей: плавание, запуск воздушного змея и даже выработку электроэнергии.

    Термины «энергия ветра» и «энергия ветра» описывают процесс, с помощью которого ветер используется для выработки механической энергии или электричества. Эту механическую мощность можно использовать для конкретных задач (например, измельчения зерна или перекачивания воды), или генератор может преобразовывать эту механическую мощность в электричество.

    Ветряная турбина превращает энергию ветра в электричество, используя аэродинамическую силу от лопастей ротора, которые работают как крыло самолета или лопасти винта вертолета. Когда ветер проходит через лезвие, давление воздуха с одной стороны лезвия уменьшается. Разница в давлении воздуха на двух сторонах лопасти создает подъемную силу и сопротивление. Сила подъема сильнее сопротивления, и это заставляет ротор вращаться. Ротор подключается к генератору либо напрямую (если это турбина с прямым приводом), либо через вал и ряд шестерен (редуктор), которые ускоряют вращение и позволяют использовать генератор меньшего размера.Этот перевод аэродинамической силы во вращение генератора создает электричество.

    Типы ветряных турбин

    Большинство ветряных турбин делятся на два основных типа:

    Деннис Шредер | NREL 25897

    Ветровые турбины с горизонтальной осью — это то, что многие люди представляют, когда думают о ветряных турбинах.

    Чаще всего они имеют три лопасти и работают «против ветра», при этом турбина поворачивается наверху башни, так что лопасти обращены против ветра.

    Ветровые турбины с вертикальной осью выпускаются нескольких разновидностей, включая модель Дарье в стиле взбивания яиц, названную в честь ее французского изобретателя.

    Эти турбины являются всенаправленными, что означает, что для работы их не нужно настраивать так, чтобы они были направлены против ветра.

    Ветряные турбины могут быть построены на суше или в море в больших водоемах, таких как океаны и озера. В настоящее время Министерство энергетики США финансирует проекты по развитию морских ветроэнергетических установок в США.С. вод.

    Области применения ветряных турбин

    Современные ветряные турбины можно разделить на категории по месту их установки и способу подключения к сети:

    Наземные ветряные турбины имеют размеры от 100 киловатт до нескольких мегаватт.

    Более крупные ветряные турбины более рентабельны и объединены в ветряные электростанции, которые обеспечивают большую мощность для электросети.

    Деннис Шредер | NREL 40484

    Морские ветряные турбины обычно массивнее и выше Статуи Свободы.

    У них нет таких же проблем с транспортировкой, как у наземных ветряных установок, поскольку крупные компоненты можно перевозить на кораблях, а не по дорогам.

    Эти турбины способны улавливать мощные океанские ветры и генерировать огромное количество энергии.

    Когда ветряные турбины любого размера устанавливаются на стороне потребителя электросчетчика или устанавливаются в месте или рядом с местом, где будет использоваться производимая ими энергия, их называют «распределенным ветром».

    Многие турбины, используемые в распределенных приложениях, представляют собой небольшие ветряные турбины. Одиночные небольшие ветряные турбины мощностью менее 100 киловатт обычно используются в жилых, сельскохозяйственных и небольших коммерческих и промышленных целях.

    Небольшие турбины могут использоваться в гибридных энергетических системах с другими распределенными энергоресурсами, такими как микросети с питанием от дизельных генераторов, батарей и фотоэлектрических элементов.

    Эти системы называются гибридными ветровыми системами и обычно используются в удаленных местах вне сети (где подключение к коммунальной сети недоступно) и становятся все более распространенными в приложениях, подключенных к сети, для обеспечения отказоустойчивости.

    Узнайте больше о распределенном ветре из Distributed Wind Animation или прочтите о том, что делает Управление технологий ветровой энергии для поддержки развертывания распределенных ветровых систем для домов, предприятий, ферм и местных ветровых проектов.

    В этом видеоролике освещаются основные принципы работы ветряных турбин и показано, как работают различные компоненты для улавливания и преобразования энергии ветра в электричество.См. Текстовую версию.

    История ветроэнергетики США

    На протяжении истории использование энергии ветра увеличивалось и уменьшалось, от использования ветряных мельниц в прошлые века до высокотехнологичных ветряных турбин на ветряных фермах и т. Д …

    Учить больше

    Узнайте больше о ветровой энергии, посетив веб-страницу офиса Wind Energy Technologies Office или просмотрев информацию о финансируемых офисом мероприятиях.

    Подпишитесь на информационный бюллетень WETO

    Будьте в курсе последних новостей, событий и обновлений ветроэнергетики.

    .

    Ветрогенератор и солнечные батареи от Hurricane Wind Power

    Создано в Sketch. Создано в Sketch.

    Переключить меню

    540-761-7799

    • Подарочный сертификат
    • Войдите или зарегистрируйтесь
    • 0

    Поиск

    ×

      Поиск

      ×

        Главное меню

      • Сделай сам и проект видео

        • Вне сети
        • Солнечные системы крошечного дома
      • Калькуляторы и ресурсы

        • Солнечный калькулятор
        • Таблица энергопотребления
        • Калькулятор размера провода
        • Определение терминов ветроэнергетики
        • Основы ветряных турбин
        • Калькулятор мощности лопастей ветрогенератора
        • Аккумуляторы и инверторы мощности
        • Калькулятор закона Ома
      • Блог
      • Запрос дилера
      • Доставка и возврат
      • RSS-синдикация
      • Связаться с нами
      • Сортировать по категориям

      • Полные солнечные энергетические системы
      • Ветряные генераторы от урагана

        • Комплекты ветряных турбин
        • Сетевые ветряные турбины
        • Primus Windpower
      • Водяное отопление постоянного тока
      • Генераторы с постоянными магнитами — Генераторы

        • Микрогидрогенератор
      • Солнечные продукты

        • Крепления и трекеры для солнечных панелей
      • Лопасти ветряных турбин
      • Предохранители
      • Преобразователи мощности

        • AIMS Power
        • Fronius
        • Go Power
        • Инверторный аксессуар
        • Сеточные инверторы
        • Микроинверторы
        • Утренняя звезда
        • Сила необжитой местности
        • Samlex
        • Schneider Electric
        • SMA
        • Сол-Арк
        • SolarEdge
        • Спартанская сила
        • ТОР
        • Victron Energy
        • Котек
        • Магнум
        • Ксантрекс
      • Контроллеры заряда

        • Контроллеры заряда MPPT
        • Контроллеры заряда с ШИМ
      • Метры
      • Аксессуары для ветряных турбин
      • Предварительно смонтированные платы
      • EMP Hardened Solar Guardian

        • ЭМИ и молниезащита
        • Сол-Арк
      • Погружные водяные насосы
      • Электрические шкафы
      • Генераторы резервного копирования
      • Аккумуляторы глубокого разряда

        • Аккумулятор для вилочного погрузчика для автономных систем
        • Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4
        • МК Дека
        • Outback Power EnergyCell аккумуляторы
        • Троянские батареи
        • Литий-ионный
        • VMAX Charge Tank Солнечные батареи
        • Кабели, фотоэлектрические провода и соединители
      • Диоды / Выпрямители
      • Отвод / сброс грузов

        • НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
        • ДЕМПФ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА И СОЛНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА
      • Солнечные панели
      • Кольца скольжения
      • Сортировать по марке

      • Midnite Solar
      • Сила необжитой местности
      • Энергия ветра урагана
      • AIMS Power
      • ТОР
      • Go Power
      • Samlex
      • Магнум
      • Корпорация Морнингстар
      • Schneider Electric
      • Victron Energy
      • Мульти контакт
      • Ксантрекс
      • Квадрат D
      • Троянские батареи
      • ЭМИ щит
      • VMAX
      • Soladeck
      • Blue Sky Energy
      • Конкорд
      • MKDeka
      • Wiley Electronics
      • Sunwize
      • Универсальный аккумулятор
      • Котек
      • Спартанская сила
      • Surrette аккумуляторы
      • Burndy Products
      • Tyco Electronics
      • Грозозащитные разрядники Delta
      • Genasun
      • Canadian Solar
      • Flexcharge
      • Тамарак Солар
      • Компания Trojan Battery
      • Unirac
      • Воздушный босс
      • МК / ДЕКА
      • Panasonic
      • EcoFasten Solar
      • Миссия Солнечная
      • МК ДЕКА
      • Solectria Renewables
      • Ваш Solar Home Inc
      • Eaton Corp
      • Mercotac
      • Primus Windpower
      • РЕЛИОН
      • Трина
      • Zephyr Industries
      • Enphase
      • LONGi
      • Пеймар
      • REC
      • SolarEdge
      • Солярия
      • Силовое оборудование чемпиона
      • Chemlink
      • Прямое питание и вода
      • Энфазовая энергия
      • Гелиодин
      • IronRidge
      • Итрон
      • Renogy
      • Шурфло
      • SMA
      • Насосы Sun
      • Talesun
      • Универсальный аккумулятор
      • Посмотреть все бренды
        • Подарочные сертификаты
        • Войдите или зарегистрируйтесь

      Поиск

      ×

        Главное меню

      • Сделай сам и проект видео

        • Вне сети
        • Солнечные системы крошечного дома
      • Калькуляторы и ресурсы

        • Солнечный калькулятор
        • Таблица энергопотребления
        • Калькулятор размера провода
        • Определение терминов ветроэнергетики
        • Основы ветряных турбин
        • Калькулятор мощности лопастей ветрогенератора
        • Аккумуляторы и инверторы мощности
        • Калькулятор закона Ома
      • Блог
      • Запрос дилера
      • Доставка и возврат
      • RSS-синдикация
      • Связаться с нами
      • Сортировать по категориям

      • Полные солнечные энергетические системы
      • Ветряные генераторы от урагана

        • Комплекты ветряных турбин
        • Сетевые ветряные турбины
        • Primus Windpower
      • Водяное отопление постоянного тока
      • Генераторы с постоянными магнитами — Генераторы

        • Микрогидрогенератор
      • Солнечные продукты

        • Крепления и трекеры для солнечных панелей
      • Лопасти ветряных турбин
      • Предохранители
      • Преобразователи мощности

        • AIMS Power
        • Fronius
        • Go Power
        • Инверторный аксессуар
        • Сеточные инверторы
        • Микроинверторы
        • Утренняя звезда
        • Сила необжитой местности
        • Samlex
        • Schneider Electric
        • SMA
        • Сол-Арк
        • SolarEdge
        • Спартанская сила
        • ТОР
        • Victron Energy
        • Котек
        • Магнум
        • Ксантрекс
      • Контроллеры заряда

        • Контроллеры заряда MPPT
        • Контроллеры заряда с ШИМ
      • Метры
      • Аксессуары для ветряных турбин
      • Предварительно смонтированные платы
      • EMP Hardened Solar Guardian

        • ЭМИ и молниезащита
        • Сол-Арк
      • Погружные водяные насосы
      • Электрические шкафы
      • Генераторы резервного копирования
      • Аккумуляторы глубокого разряда

        • Аккумулятор для вилочного погрузчика для автономных систем
        • Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4
        • МК Дека
        • Outback Power EnergyCell аккумуляторы
        • Троянские батареи
        • Литий-ионный
        • VMAX Charge Tank Солнечные батареи
        • Кабели, фотоэлектрические провода и соединители
      • Диоды / Выпрямители
      • Отвод / сброс грузов

        • НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
        • ДЕМПФ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА И СОЛНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА
      • Солнечные панели
      • Кольца скольжения
      • Сортировать по марке

      • Midnite Solar
      • Сила необжитой местности
      • Энергия ветра урагана
      • AIMS Power
      • ТОР
      • Go Power
      • Samlex
      • Магнум
      • Корпорация Морнингстар
      • Schneider Electric
      • Victron Energy
      • Мульти контакт
      • Ксантрекс
      • Квадрат D
      • Троянские батареи
      • ЭМИ щит
      • VMAX
      • Soladeck
      • Blue Sky Energy
      • Конкорд
      • MKDeka
      • Wiley Electronics
      • Sunwize
      • Универсальный аккумулятор
      • Котек
      • Спартанская сила
      • Surrette аккумуляторы
      • Burndy Products
      • Tyco Electronics
      • Грозозащитные разрядники Delta
      • Genasun
      • Canadian Solar
      • Flexcharge
      • Тамарак Солар
      • Компания Trojan Battery
      • Unirac
      • Воздушный босс
      • МК / ДЕКА
      • Panasonic
      • EcoFasten Solar
      • Миссия Солнечная
      • МК ДЕКА
      • Solectria Renewables
      • Ваш Solar Home Inc
      • Eaton Corp
      • Mercotac
      • Primus Windpower
      • РЕЛИОН
      • Трина
      • Zephyr Industries
      • Enphase
      • LONGi
      • Пеймар
      • REC
      • SolarEdge
      • Солярия
      • Силовое оборудование чемпиона
      • Chemlink
      • Прямое питание и вода
      • Энфазовая энергия
      • Гелиодин
      • IronRidge
      • Итрон
      • Renogy
      • Шурфло
      • SMA
      • Насосы Sun
      • Talesun
      • Универсальный аккумулятор
      • Посмотреть все бренды
        • Подарочные сертификаты
        • Войдите или зарегистрируйтесь

      Сортировать по категориям

    • Полные солнечные энергетические системы
    • Ветряные генераторы от урагана

      • Комплекты ветряных турбин
      • Сетевые ветряные турбины
      • Primus Windpower
    • Водяное отопление постоянного тока
    • Генераторы с постоянными магнитами — Генераторы

      • Микрогидрогенератор
    • Солнечные продукты

      • Крепления и трекеры для солнечных панелей
    • Лопасти ветряных турбин
    • Предохранители
    • Преобразователи мощности

      • AIMS Power
      • Fronius
      • Go Power
      • Инверторный аксессуар
      • Сеточные инверторы
      • Микроинверторы
      • Утренняя звезда
      • Сила необжитой местности
      • Samlex
      • Schneider Electric
      • SMA
      • Сол-Арк
      • SolarEdge
      • Спартанская сила
      • ТОР
      • Victron Energy
      • Котек
      • Магнум
      • Ксантрекс
    • Контроллеры заряда

      • Контроллеры заряда MPPT
      • Контроллеры заряда с ШИМ
    • Метры
    • Аксессуары для ветряных турбин
    • Предварительно смонтированные платы
    • EMP Hardened Solar Guardian

      • ЭМИ и молниезащита
      • Сол-Арк
    • Погружные водяные насосы
    • Электрические шкафы
    • Генераторы резервного копирования
    • Аккумуляторы глубокого разряда

      • Аккумулятор для вилочного погрузчика для автономных систем
      • Литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4
      • МК Дека
      • Outback Power EnergyCell аккумуляторы
      • Троянские батареи
      • Литий-ионный
      • VMAX Charge Tank Солнечные батареи
      • Кабели, фотоэлектрические провода и соединители
    • Диоды / Выпрямители
    • .

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *