Elosztott megújuló energiarendszer

Vertikális tengelyű, omnidirekcionális szélturbina.

A Wind Driver VAWT Smart vertikális tengelyű szélturbina szélirány-független energiahasznosítással és 1,2 m/s (4,3 km/h) indítási szélsebességgel valósítja meg az elosztott megújuló energiatermelést - fotovoltaikus hibridrendszerrel kombinálható, 1-10 kW névleges teljesítménytartományban.

Energetikai átállás

A 2030-as megújuló energetikai célkitűzés nem teljesíthető urbánus elosztott termelés nélkül.

42,5% Az EU 2030-ra szóló kötelező megújuló energetikai célkitűzése (2023/2413 irányelv - RED III)
>70% A globális energetikai CO₂-kibocsátás városi részaránya (IEA)
~17% A szélenergia jelenlegi aránya az EU villamosenergia-termelésében (Eurostat, 2023)

Az EU 2030-ra szóló, kötelező erejű 42,5%-os megújuló energetikai célkitűzése (RED III - 2023/2413 irányelv) és a REPowerEU energiabiztonsági menetrend az európai történelem legsürgetőbb megújulóenergia-telepítési kötelezettségét teremti meg. A szakpolitikai számítás egyértelmű - a jelenlegi termelési kapacitás és a 2030-as cél közötti rés kizárólag nagyléptékű tengeri és szárazföldi berendezésekkel nem zárható be. A kereskedelmi tetőkön, ipari létesítményeken és közinfrastruktúrán megvalósuló elosztott energiatermelés az átállás szerkezeti eleme, nem opcionális kiegészítés.

A városi elosztott szélenergia-termelés fő akadálya mindeddig technológiai jellegű volt. A hagyományos horizontális tengelyű szélturbinák (HAWT-ok) névleges teljesítményen való termeléshez 3–5 m/s-os tartós szélsebességet igényelnek, lakó- és kereskedelmi övezetekben nem alkalmazható zajszintet generálnak, és olyan azimut-vezérlő rendszert igényelnek, amely nem képes hatékonyan hasznosítani a városi és tetőtéri környezetre jellemző turbulens, többirányú légáramlásokat. Ennek következménye a nagy sűrűségű fogyasztási területek szisztematikus kizárása a szélenergetikai termelési mixből - épp azok a helyek, ahol a helyszíni termelés a legjobban csökkentené a hálózati terhelést és az átviteli veszteségeket.

A Wind Driver VAWT műszaki specifikációja közvetlen válasz erre a kizárásra. Az 1,2 m/s-os indítási szélsebesség, a 10 dB alatti mért hangnyomásszint, a 360°-os szélirány-független működés és a sebességváltó nélküli hajtáslánc megszünteti azokat a korlátokat, amelyek a hagyományos HAWT-okat alkalmatlanná teszik városi telepítésre. Ott, ahol a HAWT-ok mechanikusan inaktívak, a Wind Driver már termel. Fotovoltaikus hibridrendszerrel integrálva a berendezés simított termelési profilt és magasabb éves kapacitástényezőt eredményez - javítva az elosztott energetikai beruházás gazdaságossági és CO₂-csökkentési mutatóit a fogyasztás helyén.

Három alkalmazási előny. Egy turbina.

  1. 01

    Városban és épületen alkalmazható

    A mért hangnyomásszint kisebb mint 10 dB - ez az összes európai városi zajszabvány referenciaszintjét messze alulmúlja. A turbina tetőszintű, ipari területi, köztéri és lakóterületi telepítésre egyaránt alkalmas.

  2. 02

    Minimális karbantartási igény

    Nincs hajtómű, nincs külső fékrendszer. Az alacsony, 80-100 RPM névleges fordulatszám csökkenti az alkatrészek mechanikai fáradását - az üzemfenntartási igény töredéke a hagyományos turbinákéhoz képest.

  3. 03

    Igazolt megtérülés

    A helyszíni energiatermelés 3-5 éves megtérülési időt tesz lehetővé; a 20 éves tervezett élettartam és a szabványos 2 éves garancia az éves villamosenergia-mérleg hosszú távú tervezhetőségét biztosítja.

Mért teljesítményadatok

Igazolt, függetlenül mért teljesítményadatok.

1,2 m/s

Indítási szélsebesség

Hagyományos HAWT-ok 3-5 m/s küszöbéhez képest

<10 dB

Hangnyomásszint

Minden európai zajszabvány referenciaszintje alatt

20 év

Tervezett élettartam

Szabványos 2 éves garanciával

96 %

Generátor hatásfok

Permanens mágnesű generátor

Műszaki jellemzők

Kilenc mérnöki tulajdonság. Egy turbina.

01 - Energiahasznosítás

Szélirány-független energiahasznosítás

A vertikális tengely 360°-os szélirány-függetlenséget biztosít. Turbulens, változó irányú, felfelé irányuló és rendkívül alacsony szélsebességű áramlásból egyaránt hatékonyan hasznosítja a szél mozgási energiáját, azimut-szabályozás nélkül.

02 - Indítási sebesség

Kiemelkedően alacsony indítási szélsebesség

Az 1,2 m/s (4,3 km/h) indítási szélsebesség a horizontális tengelyű turbinák tipikus 3-5 m/s-os küszöbértékénél lényegesen alacsonyabb. Városban és épületek tetején, ahol az átlagszélsebesség alacsony, ez éves szinten számottevően több termelési üzemórát eredményez.

03 - Fordulatszám-szab.

Passzív aerodinamikai fordulatszám-szabályozás

A csavarvonalú lapátozás magas szélsebességnél passzív aerodinamikai erők révén korlátozza a fordulatszámot; névleges üzemi értéke 80-100 RPM. Kényszerfék és kényszermegállítás nélkül megakadályozza a túlfordulatot és az alkatrészek mechanikai túlterhelését.

04 - Hangnyomásszint

Hangnyomásszint

Kisebb mint 10 dB hangnyomásszint - ez a csendes természeti háttérzaj szintjén van, és az összes európai városi zajszabvány referenciaszintjét messze alulmúlja. Városrészekben, tetőszinten és lakóépületek közelében egyaránt telepíthető.

05 - Hálózati integráció

Villamoshálózati integráció

Közvetlen hajtású permanens mágnesű generátor (generátor hatásfoka 96%); a termelő váltakozó feszültséget egyenirányító fokozat DC-vé alakítja, kimeneti értéke modellfüggően 24 V-tól 380 V DC-ig terjed. Hálózati inverterrel a villamosenergia-hálózatba táplálható.

06 - Intelligens vezérlés

Ipar 4.0 intelligens vezérlés

Maximális teljesítménypont-követő (MPPT) algoritmus folyamatos terhelés- és szélsebesség-optimalizálással; szabványos ipari protokollokon és vezeték nélküli interfészen integrálható épületenergia-menedzsment rendszerekbe és SCADA-platformokba.

07 - Telepítés

Telepítési rugalmasság

Tetőszintű és talajszintű rögzítés, konténeres hordozható egységként is telepíthető. Városi, ipari és mezőgazdasági helyszíneken egyaránt alkalmazható; az önfelépítő konténerrendszer közúti szállítási szabványoknak megfelel.

08 - Környezeti hatás

Alacsony környezeti terhelés

A 80-100 RPM névleges fordulatszám minimalizálja a madár- és faunazavarási kockázatot, csökkenti az alkatrészek mechanikai fáradását és az épületszerkezeti rezgésterhelést, meghosszabbítva a turbina élettartamát.

09 - Tartósság

Igazolt tartósság

-20 °C és +60 °C közötti működési hőmérséklettartomány. Az (EU) 2019/771 irányelv (az áruk adásvételére vonatkozó szerződések egyes vonatkozásairól) szerinti kötelező minimális megfelelőségi garanciával összhangban.

Működési elv

Hogyan működik?

A vertikális tengelyű rotor aerodinamikája, a passzív fordulatszám-szabályozás, a fotovoltaikus hibridintegráció és az intelligens energiagazdálkodás együttesen biztosítja a maximális éves kapacitáskihasználtságot változó üzemi körülmények között is.

  1. 01
    Szélenergia-hasznosítás

    A vertikális tengelyű rotor lapátjai szélirányoktól függetlenül hasznosítják a szél mozgási energiáját. Az 1,2 m/s (4,3 km/h) indítási szélsebesség elérésekor a turbina önállóan megkezdi az energiatermelést - azimut-szabályozás nélkül, bármilyen szélviszony esetén.

  2. 02
    Passzív aerodinamikai önszabályozás

    A csavarvonalú lapátozás magas szélsebességnél passzív aerodinamikai erők révén korlátozza a fordulatszámot. Ez a mechanizmus önállóan megakadályozza a túlfordulatot - kényszerfék és kényszermegállítás nélkül, az energiatermelés folyamatosságát megőrizve.

  3. 03
    Villamosenergia-termelés

    A közvetlen hajtású permanens mágnesű generátor váltakozó feszültséget állít elő, amelyet egyenirányító fokozat DC-vé alakít. A kimeneti egyenfeszültség modellfüggően 24 V-tól 380 V DC-ig terjed; hálózati inverterrel a villamosenergia-hálózatba táplálható.

  4. 04
    Fotovoltaikus hibridintegráció

    A fotovoltaikus és a szélenergia-rendszer termelési profiljai időben komplementerek - kombinációjuk az éves kapacitáskihasználtságot mindkét önálló forráshoz képest számottevően növeli. Az intelligens vezérlőegység valós időben hangolja össze a terhelési elosztást a kettő között.

  5. 05
    Energiatárolás és hálózati rugalmasság

    Az akkumulátorrendszer a pillanatnyi terhelést meghaladó termelési többletet tárolja; hálózattól független konfigurációban akár 2-3 napos energia-önellátás érhető el. Hálózatra kapcsolt üzemmódban a termelési többlet hálózati inverteren visszatáplálható.

  6. 06
    Intelligens üzemfelügyelet

    A vezérlőegység valós időben felügyeli a generátor teljesítményét, a forgórendszer működési állapotát, az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hálózati csatlakozás paramétereit. Az automatikus hibaérzékelés és a többszintű riasztórendszer azonnali műszaki beavatkozást tesz lehetővé.

Műszaki adatlap

Wind Driver VAWT - teljesítményadatok

Paraméter Specifikáció Megjegyzés
Teljesítménytartomány
Modellváltozatok
WD-M1 · WD-M3 · WD-M5 · WD-M10
Névleges (mért) teljesítmény
1 / 3 / 5 / 10 kW
Maximális kimeneti teljesítmény
1,1 / 3,5 / 6 / 12 kW
Egyenáramú kimeneti feszültség
24-48 V · 48 V · 48-380 V · 48-380 V
Modellfüggő konfiguráció
Fizikai jellemzők
Lapátmagasság
1 / 1 / 1,4 / 2,08 m
WD-M1 / M3 / M5 / M10
Rotorátmérő
0,7 / 0,8 / 1,2 / 2 m
WD-M1 / M3 / M5 / M10
Turbina tömege
32 / 52 / 78 / 110 kg
WD-M1 / M3 / M5 / M10
Aerodinamikai paraméterek
Indítási szélsebesség
1,2 m/s (4,3 km/h)
Névleges szélsebesség
10 m/s (36 km/h)
Maximális szélsebesség
45 m/s (162 km/h)
Névleges fordulatszám
80-100 RPM
Passzív aerodinamikai szabályozás
Hangnyomásszint
<10 dB
Generátor
Generátor típusa
Közvetlen hajtású permanens mágnesű generátor
Generátor hatásfoka
96%
Üzemeltetési feltételek
Működési hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +60 °C
Hálózati csatlakozás
Hálózatra kapcsolt vagy hálózattól független
Inverteres egységgel
Garancia és élettartam
Tervezett élettartam
20 év
Garancia
Szabványos 2 év
Tanúsítványok
Termékszabványok
CE · ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015
ISO 45001:2018 · ISO 50001:2018
ISO 10002:2018
Független igazolás

Tanúsítványok és szabályozói megfelelőség

CE-jelölés

Az Európai Unió Gépészeti Irányelvének (2006/42/EK) és az Elektromágneses Kompatibilitás Irányelvének (2014/30/EU) való megfelelőség igazolása.

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015

Minőségirányítási rendszer (ISO 9001:2015) és Környezetirányítási rendszer (ISO 14001:2015) - a teljes gyártási folyamatra kiterjedő akkreditált tanúsítással.

ISO 45001:2018 · ISO 50001:2018

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer (ISO 45001:2018) és Energiairányítási rendszer (ISO 50001:2018) szerinti akkreditált megfelelőség.

ISO 10002:2018

Minőségirányítás - vevői elégedettség. Akkreditált tanúsítás az ügyfélorientált panaszkezelési folyamatok rendszerszintű szabályozására.