AXOWIND ENERGIERECHNER

Bewegen Sie die Schieberegler, um zu sehen, wie sie sich verändern
Einfluss auf die durchschnittliche Energieproduktion haben

Durchschnittliche gemessene Windgeschwindigkeit 1 m/s
Windgeschwindigkeitsmesshöhe 2 m
Die Höhe des Windkraftturms beträgt 2 m
Höhe über dem Meeresspiegel 0 m
Täglicher durchschnittlicher Energieertrag
0 kWh
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
0 m/s
Durchschnittliche Ausgangsleistung
0 kW
Kapazitätsfaktor  (durchschnittliche Leistung im Vergleich zur Spitzenleistung)
0 %
Jährlicher Energieertrag
0 kWh

Windkraftanlage mit vertikaler Achse

BESONDERE MERKMALE
BESONDERE MERKMALE
BESONDERE MERKMALE
BESONDERE MERKMALE
Direct drive generator for reliability and low maintenanceAuf geringe Geräuschentwicklung ausgelegt
Durable carbon fibre constructionDirektantriebsgenerator für Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand
Constant RPM in high wind conditionsRobuste Kohlefaserkonstruktion
Passive aerodynamic speed controlKonstante Drehzahl bei starkem Wind
Direct drive generator for reliability and low maintenanceKonstante Leistung bei 15 kW bei Windgeschwindigkeiten über 11 m/s
Durable carbon fibre constructionPassive aerodynamische Geschwindigkeitskontrolle
Constant RPM in high wind conditionsAusfallsichere Generatorbremsung, Scheibenbremse und Vibrationsüberwachung
Passive aerodynamic speed controlHydraulikturm für einfache Inspektion und Wartung

KONSISTENTER PRODUKTIONSPROZESS

Entwicklung Entwurf Elektrisch Herstellen Testen Installation Leistung 100% PRODUKT
QUALITÄTSGARANTIE
ENTWICKLUNG
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ENTWURF
ENTWURF
ENTWURF
ENTWURF
  • Um die Leistung und die aerodynamischen Belastungen der Turbine zu analysieren, wurde ein auf der Kaskadentheorie basierender Simulator entwickelt.
  • Die Ergebnisse des Axowind-Simulators kommen den Ergebnissen von QBlade – einem Simulator Programm der Wind Energy Group der Technischen Hochschule Berlin – sehr nahe.
  • Bei der Turbinenkonstruktion wurde die Finite-Elemente-Methode (PATRAN/NASTRAN) verwendet, bei der alle Details der Turbine modelliert wurden.
  • Was die Turbine selbst betrifft, so wurde auch der Generator mittels FEM modelliert, um Durchbiegungen und innere Lasten zu berechnen.
  • Die Spannungen und Dehnungen in Verbundwerkstoffblättern wurden gemäß IEC 61400-2 Teil 2 „Kleine Windkraftanlagen“ analysiert.
  • Die dynamischen Eigenschaften der Turbine wurden mithilfe eines FEM-Modells berechnet, das auch einen maßgeschneiderten Turm umfasste. Der Umfang der dynamischen Analyse umfasste Normalmoden, Frequenzgang und Rotordynamik (NASTRAN).
  • Campbells Diagramm veranschaulicht die Normalmodi, die so abgestimmt wurden, dass Resonanzen vermieden werden.
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ELEKTRISCH
ELEKTRISCH
ELEKTRISCH
ELEKTRISCH
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HERSTELLEN
HERSTELLEN
HERSTELLEN
HERSTELLEN
  • Der PSMG-Generator ist aus hochwertigen Materialien gefertigt – darunter Flugzeugaluminium.
  • Die Wicklungen des Generators liegen auf einem Stator – während der Rotor Magnete enthält.
  • Sowohl die Streben als auch die Schaufeln der Turbine werden aus hochwertigem Carbon/Epoxid-Prepreg von TOHO TENAX (Japan) hergestellt.
  • Streben und Schaufeln werden mithilfe eines Hochdruck-Härtungszyklus und einer proprietären Technik hergestellt.
  • Nach der Aushärtung werden die Verbundteile auf Mängel und Übereinstimmung mit den Konstruktionszeichnungen überprüft.
  • Die fertigen Teile (im Bild die Strebe) werden für den Farbauftrag vorbereitet.
  • Lackierte Teile werden vor der Montage in speziellen Regalen gelagert.
  • Die Probemontage des Turbinenprototyps ermöglichte eine Feinabstimmung des Montageprozesses.
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TESTEN
TESTEN
TESTEN
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INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
  • Die bevorzugte Methode zur Installation der Turbine ist ein Betonfundament mit Stahlbewehrungsstäben.
  • Das Fundament kann vor Ort von einem Auftragnehmer mit Erfahrung in der Beton-/Bauindustrie hergestellt werden.
  • Das hydraulische Montagesystem wurde speziell für die Turbine entwickelt und verwendet Hydraulikzylinder mit einer Kapazität von 50 Tonnen.
  • Der Turm wird in horizontaler Position zusammengebaut, gefolgt von der Generatorbaugruppe am oberen Ende des Turms.
  • Die Streben und Rotorblätter werden ohne Spezialausrüstung am Boden montiert.
  • Nach Abschluss der Montage wird die Turbine mithilfe des hydraulischen Aufrichtsystems in ihre Arbeitsposition gehoben.
  • Am Ende des Prozesses fehlt nur noch der Wind selbst.
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LEISTUNG
LEISTUNG
LEISTUNG
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