Ir al contenido principal

Aerogeneradores


Las turbinas de viento generalmente se dividen en dos grandes categorías en función de su capacidad nominal y sus aplicaciones. Pequeñas turbinas de viento son típicamente menores de 50 kW en tamaño, pero pueden ser tan grande como 250 kW y están diseñados para su uso en residencial, agrícola, comercial y algunas aplicaciones industriales. En todas estas aplicaciones, las turbinas están proporcionando energía para el usuario final de modo de compensar el uso de energía en la red.
Los grandes aerogeneradores han valorado capacidades que van desde 660 kW a 1.800 kW (1,8 MW) y están diseñados para su uso en plantas de generación de energía eléctrica. Turbinas de gran tamaño se suelen implementar en parques eólicos y están destinados a proporcionar una producción de electricidad al por mayor a granel para su distribución en la red de transmisión local.
Las pequeñas turbinas de viento pueden ser conectadas a la red para la generación de electricidad residencial o industrial, o que pueden ser utilizadas en aplicaciones de fuera de la red, tales como el bombeo de agua o de carga de las baterías . Las pequeñas turbinas se instalan típicamente como una sola unidad o en pequeñas cantidades. Las más pequeñas turbinas (con potencias de menos de 1 kW) se utilizan normalmente para cargar las baterías para veleros, cabañas y casas pequeñas. Las turbinas con potencias entre 1 kW a 20 kW se utilizan normalmente para el bombeo de agua, las pequeñas empresas, la energía residencial, aplicaciones agrícolas, estaciones remotas de comunicación, y las instalaciones gubernamentales.
Se encuentran a menudo como parte de un sistema híbrido que puede incluir células fotovoltaicas, las conexiones de la red eléctrica, las baterías de almacenamiento y, posiblemente, de respaldo para grupos electrógenos diesel. Turbinas nominales de 50 a 250 kW se utilizan en la iluminación comercial / industrial, granjas más grandes y aplicaciones para proporcionar energía a pueblos.

Figura 3.  Pequeñas turbinas de viento comparaciones Altura

Figura 3.Comparaciones en la altura de pequeñas turbinas eolicas

Los grandes aerogeneradores son los más comúnmente desplegados en grandes conjuntos de turbinas múltiples. Menos comunes, pero cada vez más interesantes para los municipios o cooperativas eléctricas, las grandes turbinas también se instalan en aplicaciones de generación distribuida, que consisten en una única o pocas turbinas conectadas directamente a una línea de distribución. Muchos grandes fabricantes de aerogeneradores están ofreciendo modelos en el rango de 1 MW.
Las turbinas de viento tan grandes como 1,8 MW están disponibles para aplicaciones basadas en tierra en los EE.UU. Para ambientes marinos , los fabricantes están probando diseños en el intervalo de 3-5 MW.

Figura 4.  Grandes turbinas de viento comparaciones Altura
Figura 4. Grandes turbinas de viento comparaciones Altura




Comentarios

Entradas populares de este blog

Celdas en MT

Para equipar los CT (centros de transformación) de interior, actualmente existen conjuntos de aparamenta de maniobra de MT, ya montados y conexionados entre si, dentro de recintos metálicos. Se denominan cabinas prefabricadas, cabinas o celdas metálicas. Los tipos constructivos de celdas bajo envolvente metálica son: a) Celdas con aislamiento al aire a.1) Aparamenta compartimentada: La celda está compartimentada interiormente mediante tabiques o particiones. Los elementos que forman el conjunto de la aparamenta están ubicados dentro de los distintos compartimentos así formados. Estos tabiques pueden ser metálicos o no metálicos (por ejemplo, de material aislante). En el caso de que sean todos metálicos y previstos para ser conectados a tierra, entonces se denominan "aparamenta blindada". En los otros casos se le denomina "aparamenta compartimentada". a.2) Aparamenta bloque : Las celdas de este tipo, o no tienen ninguna compartimentación interior o tienen u...

Trenes de Levitacion magnetica o MAGLEVS. Principio.

¡Trenes del Futuro! Conoce los MAGLEVS y su Fascinante Tecnología ¿Has visitado un aeropuerto recientemente? Si lo has hecho, habrás notado que el transporte aéreo está saturado. A pesar de los constantes retrasos, los aviones siguen siendo la forma más rápida de recorrer largas distancias. Pero, ¿y si te dijera que hay una nueva forma de moverse, más ágil que un avión, y que no necesita tocar el suelo? Te presento: *Los Trenes de Levitación Magnética o MAGLEVS*. Volando Sobre Raíles: Un Viaje sin Rozar el Suelo La idea de un tren levitando puede sonar a ciencia ficción, ¡pero ya es una realidad! En algunos lugares del mundo, estos trenes alcanzan velocidades sorprendentes de más de 500 km/h. Si alguna vez jugaste con imanes, recordarás que los opuestos se atraen, mientras que los similares se repelen. Ese sencillo principio es el que permite a estos trenes volar sobre las vías. Electroimanes: El Corazón de la Levitación Ciertos materiales poseen magnetismo de forma natural. Sin embar...

Como se produce el eco??

 La forma cómo se produce el eco es algo que nos intriga a la mayoría desde que somos muy pequeños. Este fenómeno acústico se produce cuando una onda sonora se refleja y regresa con retardo suficiente para superar la persistencia acústica, que el oído distingue como un sonido independiente. Para que se produzca eco, la superficie reflectante debe estar separada del foco sonoro una distancia de 17 metros para sonidos musicales y 11,34 metros para sonidos secos. El mínimo retardo necesario varía desde alrededor de 100 metros para sonidos secos hasta varios segundos para sonidos complejos. Cuando el sonido ha sido tan deformado que es irreconocible, se denomina reverberación en lugar de eco. El oído puede distinguir separadamente sensaciones que estén por encima del tiempo de persistencia acústica. Por lo tanto, si el oído capta un sonido directo y, después de los tiempos de persistencia especificados, capta el sonido reflejado, se podrá apreciar el efecto...