Subscription request:

podpiska@panor.ru

For all questions:

+7 495 274-22-22

UDK: 621.311

Algorithm of the power supply control system for an industrial facility using alternative sources of electricity

D.Y. Rudi Senior Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electrical Equipment, Omsk Institute of Water Transport, Omsk, Russian Federation
T.V. Gonenko Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electrical Engineering and Electrical Equipment, Omsk Institute of Water Transport, Omsk, Russian Federation
A.A. Ruppel Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Electrical Engineering and Electrical Equipment, Omsk Institute of Water Transport, Omsk, Russian Federation

At present, industrial facilities are faced with the problem of lack of electricity to power them at the moments of the greatest peak load. Increasing consumer demands for increased power consumption lead to the need to introduce new energy sources. Recently, there has been a trend of widespread use of renewable energy sources, due to the relative availability and environmental friendliness compared to fuel-fired power plants. Among renewable types of energy, wind energy is the most widespread.

Ветроэнергетика один из самых быстрорастущих технологий использования возобновляемых источников энергии. Во всем мире растет популярность использования данного вида энергетики. Согласно последним данным IRENA (International Renewable Energy Agency) суммарная мощность всех установленных ветрогенераторов увеличилась почти в 75 раз, с 7,5 гигаватт (ГВт) в 1997 году до 564 ГВт к 2018 году. В 2016 голу ветровая энергия составляла 16 % электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Такая статистика обоснована значительным снижением расходов [1–3].

Ветер используется для производства электроэнергии с помощью использования кинетической энергии, создаваемой движущимся воздухом, которая преобразуется в электрическую энергию с помощью ветряный турбин или систем преобразования энергии ветра. Ветер, ударяя по лопастям турбины, заставляет их вращаться и вращать соединенную с ним турбину. Данный процесс преобразует кинетическую энергию в энергию вращения, перемещающую вал, соединенный с генератором, тем самым вырабатывая электроэнергию посредством электромагнетизма [4].

В зависимости от условий эксплуатации различают ветрогенераторы с вертикальной и горизонтальной осью вращения. Наиболее часто встречаются модели с горизонтальной осью, работающие как обычные флюгеры. Ось ротора имеет вращение, параллельное к земной поверхности. Такие устройства характеризуются высоким показателем КПД (около 40 %), простой регулировкой мощности и доступной ценой, но при этом отличаются высоким уровнем шума и вибраций, а также необходимостью ориентироваться на направление ветра.

Благодаря компактной конструкции, генераторы с вертикальной осью вращения менее подвержены к воздействию факторов окружающей среды. В агрегатах подобного типа турбина расположена перпендикулярно к плоскости Земли. Значительным плюсом является запуск конструкции от малейшего возникновения ветрового потока и не зависит от направления движения ветра. Низкий уровень создаваемого шума (до 30 дБ) даёт возможность устанавливать вертикальные ветротурбины на крышах зданий. Существенным минусом таких установок является значительно низкий КПД, составляющий всего 15 % [5–7].

For citation:
D.Y. Rudi, T.V. Gonenko, A.A. Ruppel, Algorithm of the power supply control system for an industrial facility using alternative sources of electricity. Электроцех №2 2026. 2026;2.
The full version of the article is available for subscribers of the journal
Article language:
Actions with selected: