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부산대학교 응용전기전자실험2 결과보고서(9. 풍력 결과보고서)

"부산대학교 응용전기전자실험2 결과보고서(9. 풍력 결과보고서)"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.10.19 최종저작일 2022.09
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부산대학교 응용전기전자실험2 결과보고서(9. 풍력 결과보고서)
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    소개

    "부산대학교 응용전기전자실험2 결과보고서(9. 풍력 결과보고서)"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험목적
    2. 실험결과
    3. 실험해석

    본문내용

    1. 실험 목적

    Exercise 1
    풍력 터빈 발전기의 전압-속도 특성
    ∙전자기 유도의 원리에 대해 이해한다.
    ∙소형 풍력 터빈에 사용되는 전기 발전기의 구조와 동작에 대해 이해한다.
    ∙발전기의 회전자와 고정자가 어떻게 교류(AC)전압을 생성하는지 이해한다.
    ∙발전기의 회전속도 변화가 발전된 AC 전압의 크기와 주파수에 미치는 영향을 이해한다.

    xercise 2
    풍력 터빈 발전기의 토크-전류 특성
    ∙토크는 무엇인지와 어떻게 토크를 계산하는 것인지 이해한다.
    ∙어떻게 자기장이 인력과 척력을 발생하는지 이해한다.
    ∙전자석에 대해 이해한다.
    ∙전류가 발전기 권선에 흘러 들어갈 때 왜 반발력이 발전기 회전자의 회전을 방해하는지 이해한다.
    ∙풍력 발전기의 전형적인 토크-전류 특성을 이해한다.

    2. 실험 결과

    Exercise 1
    풍력 터빈 발전기의 전압-속도 특성

    13. 풍력 발전기의 회전 속도가 0에서 1500r/min까지 균등하게 8단계로 나뉘어질수 있도록 speek 파라미터를 조절한다.

    각각의 속도 설정을 위해 :
    -표 1의 첫 번째 열에 발전기 회전속도를 기록한다.
    -발전기 전압을 측정하고 기록하시오.

    <중 략>

    *Pulley Ratio 가 24:24이기 때문에 r/min = r/(sec*60) 이므로 발전기 회전속도/60이 발전기 주파수가 된다.*

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 풍력 터빈 발전기의 전압-속도 특성
      풍력 터빈 발전기의 전압-속도 특성은 발전기 설계 및 운영의 핵심 요소입니다. 일반적으로 발전기의 출력 전압은 회전 속도에 정비례하는 선형 관계를 보이며, 이는 패러데이의 전자기 유도 법칙에 기반합니다. 풍속 변화에 따른 터빈 회전 속도의 변동성을 고려할 때, 안정적인 전력 공급을 위해서는 전압 조절 장치가 필수적입니다. 현대의 풍력 발전 시스템에서는 파워 일렉트로닉스 기술을 활용하여 변동하는 입력 조건에서도 일정한 출력 전압을 유지하고 있으며, 이는 전력망 연계 안정성을 크게 향상시킵니다.
    • 2. 풍력 터빈 발전기의 토크-전류 특성
      풍력 터빈 발전기의 토크-전류 특성은 발전기의 전력 변환 효율과 직결되는 중요한 특성입니다. 발전기에 가해지는 토크가 증가하면 전류도 증가하는 관계를 보이며, 이는 발전기의 부하 특성을 반영합니다. 풍력 터빈의 경우 바람의 불규칙성으로 인해 토크 변동이 크므로, 이에 대응하는 제어 시스템이 필요합니다. 최적의 토크-전류 특성 관리를 통해 발전기의 과열을 방지하고 수명을 연장할 수 있으며, 동시에 전력 변환 효율을 극대화할 수 있습니다.
    • 3. 전자기 유도 원리
      전자기 유도 원리는 모든 발전 기술의 기초를 이루는 물리 법칙입니다. 패러데이의 법칙에 따르면 자기장의 변화는 전기장을 생성하며, 이를 통해 도체에 기전력이 유도됩니다. 풍력 발전기에서는 회전하는 코일이 자기장을 가로지르면서 이 원리가 적용되어 전기가 생성됩니다. 전자기 유도의 효율성은 자기장의 강도, 코일의 회전 속도, 코일의 권선 수 등에 의해 결정되며, 이들 요소의 최적화는 발전기 설계의 핵심입니다. 이 원리의 이해는 발전기 성능 개선과 신기술 개발에 필수적입니다.
    • 4. 발전기의 전력 변환 메커니즘
      발전기의 전력 변환 메커니즘은 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환하는 과정으로, 효율성이 매우 중요합니다. 풍력 발전기에서는 바람의 운동 에너지가 터빈 블레이드를 회전시키고, 이 회전 운동이 발전기의 로터를 구동하여 전자기 유도를 통해 전기가 생성됩니다. 전력 변환 과정에서 기계적 손실, 전기적 손실, 열 손실 등이 발생하므로, 실제 변환 효율은 이론값보다 낮습니다. 현대 풍력 발전 시스템은 파워 일렉트로닉스와 제어 기술을 통해 변환 효율을 90% 이상으로 달성하고 있으며, 지속적인 기술 개선으로 더욱 향상되고 있습니다.
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