Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2024 | T. 103, nr 12 | 1502--1508
Tytuł artykułu

Dyskretny model turbiny wiatrowej na potrzeby modelowania systemu energetycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Discrete wind turbine model for energy system modeling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W związku z upowszechnieniem się farm wiatrowych pojawia się potrzeba budowy modeli złożonych systemów energetycznych. Modele dające dokładniejsze wyniki wymagają wzięcia pod uwagę większej liczby czynników wejściowych. W modelu systemu energetycznego turbin wiatrowych jako źródeł energii wymagane jest uwzględnienie zmienności wiatru. Zatem aby możliwe było budowanie lepszych modeli systemów energetycznych, konieczne jest opracowanie dyskretnego modelu turbiny wiatrowej. W pracy podjęto się opracowania takiego modelu i zaimplementowania go w języku Modelica w środowisku OpenModelica. Wybór uniwersalnego języka modelowania pozwala na wykorzystanie opracowanego modelu w wielu komercyjnych środowiskach obliczeniowych.
EN
A discrete wind turbine model was developed and implemented in the Modelica language in the OpenModelica environment. The developed model was verified by comparison with profile characteristics generated using Qblade software and verified on the basis of exptl. data for RISØ wind turbines. The choice of a universal modeling language allows the use of the developed model in many com. computing environments.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
1502--1508
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
  • Katedra Systemów Energetycznych i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska , iczajka@agh.edu.pl
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
  • [1] S. Gumuła, T. Knap, P. Strzelczyk, Z. Szczerba, Energetyka wiatrowa, Wydawnictwo AGH, Kraków 2020.
  • [2] D. Taler, K. Rup, Podstawy obliczeń turbin wiatrowych i wodnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
  • [3] M. Odeh, K. Mohsin, T. Ngo, D. Zalkind, J. Jonkman, A. Wright, A. Robertson, T. Das, Wind Energy 2022, 26, nr 9, 985.
  • [4] https://github.com/mathworks/Simscape-Wind-Turbine, dostęp 29 sierpnia 2024 r.
  • [5] https://windpowerlib.readthedocs.io, dostęp 29 sierpnia 2024 r.
  • [6] https://build.openmodelica.org/Documentation/WindPowerPlants.html, dostęp 29 sierpnia 2024 r.
  • [7] P. Eberhart, T. S. Chung, A. Haumer, C. Kral, Proc. 11th International Modelica Conference, Versailles, France, 2015, 929, doi: 10.3384/ecp15118929.
  • [8] J. Pramod, Wind energy engineering, McGraw-Hill Education, New York 2016.
  • [9] J. Chen, Q. Wang, Z. Sun, Wind turbine airfoils and blades, Science Press, Beijing/Berlin/Boston 2018.
  • [10] R. Maroński, Siłownie wiatrowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2022.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5e53bd06-6cbe-4cae-9775-04d64feaba6a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.