Nuevos desarrollos en tecnología minieólica

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Transcripción de la presentación:

Nuevos desarrollos en tecnología minieólica OBEKI INNOBE

Aplicaciones de minieólica Suministro eléctrico aislado Aerogenerador y regulador Sistema de almacenamiento de energía. Baterías Inversor Suministro a red Suministro eléctrico en el punto de consumo Bombeo de agua Electrificación de repetidores de telefonía móvil

Recurso eólico La potencia es proporcional al cubo de la velocidad Pequeña modificación del viento => gran modificación de la potencia extraíble Grandes velocidades de viento => hay que reducir en gran medida el rendimiento de la máquina La potencia es proporcional a la superficie Lugares con velocidades de viento reducidas requieren rotores mayores Densidad del aire Decrece ligeramente con la humedad Decrece con el aumento de temperatura

Elementos de un aerogenerador. Vento 5000. Palas y rotor. Frenan el viento Transforman energía cinética del viento en energía cinética del rotor Sistema de posicionado de yaw Veleta. Orienta la máquina en la dirección del viento. Sistema de desorientación. Máquina eléctrica Convierte energía cinética en energía eléctrica Regulador Regula la cantidad de energía a extraer del viento Desorienta la máquina Regula la tensión de salida Regulación para carga óptima de baterías de 48V Aprox. 450V para inversores

Sistema de regulación a bajas velocidades de viento Optimización del rendimiento de máquina a velocidades bajas Regulación de la velocidad del rotor en función de la velocidad del viento Vento 5000. Capaz de obtener el 40% de la energía cinética del viento.

Sistemas de regulación a elevadas velocidades de viento Obtención de energía a velocidades de viento superiores a la nominal Regulación de pitch. Poco habitual en minieólica Giro de rotor a velocidades no óptimas Velocidades de giro muy elevadas Bajas velocidades de giro Seguridad de la máquina a velocidades de viento elevadas Sistema de frenado

Máquina eléctrica Generadores de imanes permanentes Tamaño pequeño Buen funcionamiento sin multiplicadora Diseños habituales sufren de “cogging” Desarrollo de generador de imanes con bajo nivel de armónicos Disminución de vibraciones y de ruido

Sistema de frenado Responsable de la seguridad de la máquina Dimensionado para vientos muy superiores al nominal Vento 5000 Desorientación de la máquina Disminuye considerablemente la potencia del viento que llega al rotor Permite la parada de la máquina

Ingeniería inversa Aerogenerador compuesto de elementos de geometría compleja Empleo de sistemas de medición ópticos Dos cámaras Algoritmos matemáticos de cálculo de posición de puntos de superficie Resultado. Nube de puntos de la superficie medida.

Análisis estructural Cálculo resistente de los diferentes elementos de máquinas Ensayos resistentes Cálculo dinámico Detectar problemas de vibración Actuar sobre la estructura Actuar sobre el sistema de regulación

Monitorización estandar de aerogeneradores Parámetros monitorizados por el sistema de regulación Velocidad del rotor Potencia del generador Tensión de salida Intensidad de salida

Aerogeneradores monitorizados Velocidad del viento Tensión del generador Intensidad del generador Coseno de fi Tensión del regulador Intensidad del regulador