사용된 블레이드 및 터빈 유형 복숭아:
블레이드는 바람의 방향으로 높은 기둥에 배치되어 고속으로 회전합니다. 기둥의 블레이드 수는 발전 과정에서 사용되는 터빈에 따라 달라질 수 있습니다. 수평축 터빈은 풍력 발전이 시작될 때부터 사용되었으며 기둥에 날개가 2개 또는 3개 있습니다. 현대 터빈에는 계란 비터 모양의 수직축 블레이드가 있습니다. 두 가지 유형의 터빈에 사용되는 개념은 상당히 다르며 생성되는 전력량도 다릅니다.
풍력 터빈의 작동:
풍력 터빈은 바람의 속도에 크게 의존합니다. 바람이 많이 불수록 더 많은 전력이 생성됩니다. 아직도 혼란스러워요? 자세한 내용을 살펴보겠습니다. 기둥에 있는 프로펠러 모양의 블레이드는 바람이 불면 고속으로 회전합니다. 메인 샤프트에 연결되어 발전기를 회전시키는 로터는 블레이드의 회전에 따라 회전합니다. 더 많은 에너지를 생성하기 위해 터빈은 타워 자체에 장착됩니다. 일반적으로 타워의 높이는 100피트입니다. 이것이 풍력 터빈이 작동하는 방식입니다. 이것으로 프로세스가 완료되는 것은 아니며, 여러분이 알아야 할 사항이 남아 있습니다. 이것을 읽어보세요:
전기 공급:
전기를 생산한 직후 다음 단계는 전력을 다양한 곳에 전달하는 것이다. 그런 다음 전력은 건물이나 상업 장소와 같은 다른 소스로 전송됩니다. 하지만 생성된 최대 에너지가 전력망에 연결되어 수력발전처럼 다양한 지역에 전력을 분배하기 때문에 그런 일은 자주 발생하지 않습니다.
중요 사항:
때로는 바람의 흐름이 강해 터빈이 작동을 멈추고 손상되는 경우도 있습니다. 타워의 컨트롤러는 시속 16~20마일의 풍속으로 장비를 시동하며 최대 한계는 150mph입니다. 이 한도를 초과하면 풍력 터빈이 손상되는 경우가 종종 있습니다. 이 문제를 극복하려면 에너지 솔루션을 제공하는 회사의 도움을 받을 수 있습니다.
이것이 전기를 생산하는 풍력 터빈의 전반적인 작동입니다. 미국의 풍력 발전이 더 선호되며 이 공정을 사용하는 것은 전 세계적으로 상위권에 있습니다.