Solidität der Windmaschine Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Festigkeit der Windmaschine = (Anzahl der Rotorblätter einer Windkraftanlage*Gemeiner Klingenakkord)/(pi*Rotorradius)
ɣ = (N*c)/(pi*R)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Festigkeit der Windmaschine - Die Festigkeit einer Windmaschine ist das Verhältnis der überstrichenen Rotorfläche zur gesamten Rotorfläche einer Windturbine.
Anzahl der Rotorblätter einer Windkraftanlage - Die Anzahl der Rotorblätter einer Windturbine ist die Menge der Rotorblätter in einer Windturbine, die Windenergie in elektrische Energie umwandelt.
Gemeiner Klingenakkord - (Gemessen in Meter) - Die mittlere Flügelsehne ist die durchschnittliche Länge der Rotorblätter einer Windkraftanlage und beeinflusst deren Effizienz bei der Energieerzeugung.
Rotorradius - (Gemessen in Meter) - Der Rotorradius ist der Abstand von der Rotationsachse zur Spitze des Rotorblattes.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Rotorblätter einer Windkraftanlage: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gemeiner Klingenakkord: 0.5 Meter --> 0.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Rotorradius: 7 Meter --> 7 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ɣ = (N*c)/(pi*R) --> (2*0.5)/(pi*7)
Auswerten ... ...
ɣ = 0.0454728408833987
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0454728408833987 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0454728408833987 0.045473 <-- Festigkeit der Windmaschine
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von ADITYA RAW
DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
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Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

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Auftriebskoeffizient des Blattes des Windrotors
​ LaTeX ​ Gehen Auftriebskoeffizient des Rotorblattes eines Windrads = Auftriebskraft/(0.5*Luftdichte VC*pi*Rotorradius^2*Freie Strömung Windgeschwindigkeit^2)
Vom Rotor extrahierte Leistung bei gegebenem Leistungskoeffizienten der Windmaschine
​ LaTeX ​ Gehen Vom Rotor gewonnene Leistung = Leistungskoeffizient der Windmaschine*(0.5*Luftdichte*pi*(Rotorradius^2)*Freie Strömung Windgeschwindigkeit^3)
Auftriebskraft gegebener Auftriebskoeffizient des Blattes
​ LaTeX ​ Gehen Auftriebskraft = Auftriebskoeffizient des Rotorblattes eines Windrads*0.5*Luftdichte VC*pi*Rotorradius^2*Freie Strömung Windgeschwindigkeit^2
Leistungskoeffizient der Windmaschine
​ LaTeX ​ Gehen Leistungskoeffizient der Windmaschine = Vom Rotor gewonnene Leistung/(0.5*Luftdichte*pi*Rotorradius^2*Freie Strömung Windgeschwindigkeit^3)

Solidität der Windmaschine Formel

​LaTeX ​Gehen
Festigkeit der Windmaschine = (Anzahl der Rotorblätter einer Windkraftanlage*Gemeiner Klingenakkord)/(pi*Rotorradius)
ɣ = (N*c)/(pi*R)

Welchen Einfluss hat die Festigkeit auf die Leistung einer Windkraftanlage?

Die Festigkeit einer Windturbine, definiert als das Verhältnis der gesamten Rotorblattfläche zur überstrichenen Rotorfläche, hat erhebliche Auswirkungen auf ihre Leistung. Eine höhere Festigkeit erhöht die Rotorblattfläche, die zur Winderfassung zur Verfügung steht, was den Auftrieb erhöht und die Stromerzeugung verbessert, insbesondere bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten. Dies führt jedoch auch zu einem höheren Luftwiderstand, der die Gesamteffizienz verringern kann, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Turbinen mit hoher Festigkeit eignen sich normalerweise besser für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit und hohem Drehmoment, wie z. B. Windturbinen mit vertikaler Achse, während Turbinen mit geringerer Festigkeit bei hohen Geschwindigkeiten, wie sie häufig bei Windturbinen mit horizontaler Achse auftreten, effizienter sind. Darüber hinaus kann eine höhere Festigkeit die Stabilität und Kontrolle bei unterschiedlichen Windbedingungen verbessern, was sie zu einem entscheidenden Faktor bei der Konstruktion und Anwendung von Windturbinen macht.

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