ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ

СХЕМА РАБОТЫ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

Приводим несколько популярных схем работы ветрогенераторных систем с потребителем.

Это всего лишь некоторые примеры,
поэтому возможны и другие схемы работы.

В каждом случае составляется индивидуальный проект,
который способен решить поставленную перед нами задачу.

Автономное обеспечение объекта (с аккумуляторами).
Объект питается только от ветроэнергетической установки.

Ветрогенератор (с аккумуляторами) и коммутация с сетью.
АВР позволяет переключить питание объекта при отсутствии ветра и полном разряде аккумуляторов на электросеть. Эта же схема может использоваться и наоборот – ветрогенератор, как резервный источник питания. В этом случае АВР переключает вас на аккумуляторные батареи ветрогенератора при потери питания от электросети.

Ветрогенератор (с аккумуляторами) и резервный дизель-(бензо-)генератор.
В случае отсутствия ветра и разряде аккумуляторных батарей происходит автоматический запуск резервного генератора.

Ветрогенератор (без аккумуляторов) и коммутация с сетью.
Общественная электросеть используется вместо аккумуляторных батарей – в неё уходит вся выработанная электроэнергия и из неё потребляется. Вы платите только за разницу между выработанной и потреблённой электроэнергией. Такая схема работы пока-что не разрешена в Украине и во многих других странах.

Гибридная автономная система – солнце-ветер
Возможно подключение солнечных фотомодулей к ветрогенераторной системе через гибридный контроллер или с помощью отдельного контроллера для солнечных систем.

Увеличение производительности системы.
Возможно установить два и более генератора, инвертора и комплекта аккумуляторов для увеличения мощности системы.

Также возможны другие схемы работы и коммутации ветрогенераторов.

Компоненты ветроустановки

К основным компонентам системы, без которых работа ветряка невозможна, относят следующие элементы:

1.  Генератор – необходим для заряда аккумуляторных батарей. От его мощности зависит как быстро будут заряжаться ваши аккумуляторы. Генератор необходим для выработки переменного тока. Сила тока и напряжение генератора зависит от скорости и стабильности ветра.

2. Лопасти – приводят в движение вал генератора благодаря кинетической энергии ветра.

3. Мачта – обычно, чем выше мачта, тем стабильнее и сильнее сила ветра. Отсюда следует – чем выше мачта, тем больше выработка генератора. Мачты бывают разных форм и высот.

Список дополнительных необходимых компонентов:

1. Контроллер – управляет многими процессами ветроустановки, такими, как поворот лопастей, заряд аккумуляторов, защитные функции и др. Он преобразовывает переменный ток, который вырабатывается генератором в постоянный для заряда аккумуляторных батарей.
2. Аккумуляторные батареи – накапливают электроэнергию для использования в безветренные часы. Также они выравнивают и стабилизируют выходящее напряжение из генератора. Благодаря им вы получаете стабильное напряжение без перебоев даже при порывистом ветре. Питание вашего объекта идёт от аккумуляторных батарей.
3. Анемоскоп и датчик направления ветра – отвечают за сбор данных о скорости и направлении ветра в установках средней и большой мощности.
4. АВР – автоматический переключатель источника питания. Производит автоматическое переключение между несколькими источниками электропитания за промежуток в 0,5 секунды при исчезновении основного источника. Позволяет объединить ветроустановку, общественную электросеть, дизель-генератор и другие источники питания в единую автоматизированную систему. Внимание: АВР не позволяет работать сети одного объекта одновременно от двух разных источников питания!
5. Инвертор – преобразовывает ток из постоянного, который накапливается в аккумуляторных батареях, в переменный, который потребляет большинство электроприборов.

Инверторы бывают четырёх типов:

  1. Модифицированная синусоида – преобразовывает ток в переменный с напряжением 220В с модифицированной синусоидой (ещё одно название: квадратная синусоида). Пригоден только для оборудования, которое не чувствительно к качеству напряжения: освещение, обогрев, заряд устройств и т.п.
    2. Чистая синусоида — преобразовывает ток в переменный с напряжением 220В с чистой синусоидой. Пригоден для любого типа электроприборов: электродвигатели, медицинское оборудование и др.
    3. Трехфазный – преобразовывает ток в трехфазный с напряжением 380В. Можно использовать для трехфазного оборудования.
    4. Сетевой – в отличие от предыдущих типов позволяет системе работать без аккумуляторных батарей, но его можно использовать только для вывода электроэнергии в общественную электросеть. Их стоимость, обычно, в несколько раз превышает стоимость несетевых инверторов. Иногда они стоят дороже, чем все остальные компоненты ветроустановки вместе взятые.

 

Комплектация ветроустановок

В комплект наших ветроэнергетических установок входит:

1. Турбина
2. Мачта (не входит в комплект EuroWind 300L)
3. Лопасти
4. Крепления
5. Тросы мачты
6. Поворотный механизм (только с ветрогенераторами EuroWind 3 и старше)
7. Контроллер
8. Анемоскоп и датчик ветра (только с ветрогенераторами EuroWind 3 и старше)
9. Хвост (только с ветрогенераторами EuroWind 2 и младше)
Аккумуляторы, инвертор и дополнительно оборудование подбираются индивидуально и в базовую комплектацию не входят. Независимо от комплектации ветрогенератор всегда автоматически позиционируется по ветру.

Подбор ветряка

Первый вопрос, на который вы должны дать ответ и который поможет вам ответить на остальные вопросы: Для чего вам нужен ветрогенератор и какие задачи он должен выполнять?

Ответив на главный вопрос, вы можете без проблем ответить на остальные вопросы и решить какой набор оборудования вам необходим и сколько это будет стоить.

Итак, три основные величины, которые определяют работу всего комплекса:

  1. Выходная мощность ветроустановки (кВт), определяется только мощностью преобразователя (инвертора) и не зависит от скорости ветра, емкости аккумуляторов. Ещё её называют «пиковой нагрузкой». Этот параметр определяет максимальное количество электроприборов, которые могут быть одновременно подключены к вашей системе. Вы не сможете одновременно потреблять больше электроэнергии, чем позволяет мощность вашего инвертора. Если вы потребляете электроэнергию редко, но в больших количествах, то обратите внимание на более мощные инверторы. Для увеличения выходной мощности возможно одновременное подключение нескольких инверторов.
  2. Время непрерывной работы при отсутствии ветра или при слабом ветре определяется емкостью аккумуляторных батарей (Ач или кВт) и зависит от мощности и длительности потребления. Если вы потребляете электроэнергию редко, но в больших количествах, обратите внимание на аккумуляторы с большой емкостью.
  3. Скорость заряда аккумуляторных батарей (кВт/час) зависит от мощности самого генератора. Также этот показатель прямо зависит от скорости ветра, а косвенно от высоты мачты и рельефа местности. Чем мощнее ваше генератор, тем быстрее будут заряжаться аккумуляторные батареи, а это значит, что вы сможете быстрее потреблять электроэнергию из батарей и в больших объемах. Более мощный генератор следует брать в том случае, если ветра в месте установки слабые или вы потребляете электроэнергию постоянно, но в небольших количествах. Для увеличения скорости заряда аккумуляторов возможна установка нескольких генераторов одновременно и подключение их к одной аккумуляторной батарее.

Исходя из перечисленных выше факторов, для подбора ветрогенератора и сопровождающего оборудования вам необходимо ответить на три вопроса:

  1. Количество электроэнергии, необходимое вашему объекту ежемесячно (измеряется в киловаттах). Эти данные необходимы для подбора генератора. Их можно взять из коммунальных счетов на оплату электроэнергии или рассчитать самостоятельно, если объект находится в стадии строительства.
  2. Желаемое время автономной работы вашей энергосистемы в безветренные периоды или периоды, когда ваше потребление энергии из аккумуляторов будет превышать скорость зарядки аккумуляторных батарей генератором. Данный параметр определяет количество и емкость аккумуляторных батарей.
  3. Максимальная нагрузка на вашу сеть в пиковые моменты (измеряется в киловаттах). Необходимо для подбора инвертора переменного тока.

 

4. Примеры подбора компонентов установки

Рассмотрим несколько общих примеров подбора оборудования ветроустановки. Более точный расчёт может быть произведён нашими специалистами и включает в себя гораздо больше необходимых деталей.

Пример расчёта ветряка №1

Описание:

Частный дом в Киевской области находится в стадии строительства. По предварительным расчётам жильцы дома будут потреблять не больше 300 400 кВт электроэнергии ежемесячно. Затраты электроэнергии не очень высокие, т.к. хозяева будут использовать для отопления и нагрева воды твердотопливный котёл, а ветрогенератор необходим только для полного обеспечения бытовых приборов электроэнергией.

Хозяева проводят основную часть дня на работе, а пик потребления электроэнергии припадает на утренние и вечерние часы. В этот момент могут быть включены электроприборы суммарной мощностью до 4 киловатт.

Дом находится на возвышенности и есть открытое пространство вокруг будущего места установки ветрогенератора.

Общественной электросети нет.

Задача:

Полностью обеспечить 300-400 кВт электроэнергии ежемесячно с пиковыми нагрузками до 4 кВт.

Решение:

Генератор:

Чтобы понять как быстро должны заражаться аккумуляторы при расходе электроэнергии 400 кВт в месяц, мы должны разделить 400 кВт/мес на 30 дней (получим ежедневное потребление), а затем полученное число разделить на 24 часа (400/30/24 = 0,56 кВт/час – среднее ежечасное потребление). Скорость заряда аккумуляторных батарей генератором должна составить как минимум 560 Ватт в час.

В Киевской области низкая среднегодовая скорость ветра, но открытое пространство и возвышение объекта позволит ветрогенератору работать как минимум на 30-40% от номинальной мощности. Для более точных показателей можно произвести замер скорости ветра в месте установки.

Для того, чтобы обеспечить заряд аккумуляторных батарей генератором при этих условиях со скоростью 560 Ватт в час, нужно взять генератор, номинальная мощность которого будет как минимум в три раза больше необходимой, т.к. генератор будет работать всего на 30-35% от номинальной мощности (560Вт/ч*3=1680Вт/ч). Для этих нужд нам подходит генератор EuroWind 2 с номинальной мощностью 2000 Ватт.

Аккумуляторы:

Проводя 8-9 часов на работе в будние дни, хозяева отсутствуют, и энергопотребление их дома сведено к минимуму. В ночное время потребление также сведено к минимуму. Основное потребление происходит утром и вечером. Между этими основными пиками существует интервал в 8-9 часов.

При среднем уровне заряда аккумуляторных батарей 560 Вт/ч за интервал 8-9 часов ветровой генератор сможет выработать около 5000 Ватт. В ветреные дни этот показатель может увеличиться как минимум в два раза, поэтому за тот же период времени может быть выработано 10000 Ватт электроэнергии.

Генератор EuroWind 2 имеет напряжение 120 Вольт, поэтому ему необходимо 10 аккумуляторов с напряжением 12 Вольт (12В*10=120В). Одна аккумуляторная батарея 12В 100Ач способна сохранить до 1,2 кВт электроэнергии. Десять таких батарей могут сохранить до 12 кВт (1200Вт*10=12000Вт). Для запаса 10000 Ватт электроэнергии нам отлично подойдут 10 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 100Ач.

Инвертор:

Для максимального потребления электроэнергии в пиковые моменты до 4 кВт, можно установить инвертор 5 кВА. Он сможет обеспечить постоянную нагрузку 4 кВт и пусковые токи до 6 кВт (150% нагрузка). Таблицу совместимости инверторов вы найдёте в разделе Инверторы.

Дополнительное оборудование:

АВР в данном случае не нужен, т.к. нет основной сети, а коммутацию с дизельным генератором (или бензиновым) можно производить посредством перекидного рубильника.

А вот дизельный генератор на 5 кВт в нашем случае не помешает – его можно использовать как резервное питание при полном отсутствии ветра.

ИТОГО:

Для полного энергообеспечения объекта нам необходим генератор EuroWind 2, 10 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 100Ач, инвертор 5 кВА, дизельная электростанция на 5 кВт.

 

Пример расчёта ветряка №2

Описание:

Небольшой отель на 8 номеров вместе с рестораном расположены на трассе в открытом поле. Среднегодовая скорость ветра в месте установки была замерена предварительно и составляет 6,8 м/с. Расходы электроэнергии на бытовые приборы и освещение составляют 60 кВт на один номер в месяц и около 2500 кВт в месяц на ресторан. Ресторан и отель обогреваются, кондиционируются и круглый год обеспечивают себя горячей водой с помощью трехфазного геотермального теплонасоса инверторного типа мощностью 14 кВт. Потребление электроэнергии данного теплонасоса составляет 3,5 кВт/час, а пусковые токи — всего 2,8 кВт.

В ресторане и отеле используются энергосберегающие лампы для освещения. Пиковая нагрузка при использовании электроприборов и освещения объекта составляет около 7,5 кВт (не считая 3,5 кВт теплонасоса).

Есть общественная электросеть, но она не может обеспечить потребности, т.к. выделена линия мощностью только 4 кВт. Большую мощность не может обеспечить местная подстанция.

Задача:

Полное обеспечение объекта независимой электроэнергией, отоплением и резервным питанием от основной сети.

Решение:

Генератор:

Ежемесячный расход электроэнергии на содержание номеров составит 60 кВт * 8 номеров = 480 кВт в месяц. Общий расход электроэнергии на содержание отеля и ресторана без учёта отопления составит 2980 кВт в месяц (480 кВт + 2500 кВт = 2980 кВт). Отсюда следует, что среднее ежечасное потребление на все электроприборы и освещение без учёта обогрева составит 4,14 кВт/час (2980 кВт / 30 дней / 24 часа = 4,14 кВт/час). К этому числу необходимо прибавить 3,5 кВт/час, которые будет потреблять теплонасос. В итоге мы получаем, что генератор должен обеспечивать нас как минимум 7,64 киловаттами электроэнергии ежечасно (4,14 кВт/час + 3,5 кВт/час = 7,64 кВт/час).

Среднегодовая скорость ветра 6,8 м/с позволяет генератору работать как минимум на 40% от номинальной мощности. Отсюда следует, что номинальная мощность генератора должна составлять как минимум 19,1 кВт/час (7,64 кВт/час / 40% = 19,1 кВт/час)

Для этих целей отлично подошёл бы генератор EuroWind 20, но он рассчитан на более высокие средние скорости ветра, как и другие мощные генераторы (EuroWind 15, 20, 30, 50). Поэтому мы отдадим предпочтение двум генераторам EuroWind 10, которые будут работать в одной системе, вместо одного генератора EuroWind 20. Тем более, что свободное место для установки ветрогенератора в данном случае не критично – есть свободная площадь вокруг отеля и ресторана.

Аккумуляторы:

В этом комплексе практически отсутствуют большие перерывы в использовании электроэнергии, а постоянные ветра поддерживают равномерный уровень заряда аккумуляторов.

В этом случае необходимы аккумуляторы, которые будут являться своеобразным «буфером» между генератором и инвертором. Их главная задача будет состоять в стабилизации и выпрямлении напряжения, а не накоплении электроэнергии.

Генератор EuroWind 10 имеет напряжение 240 Вольт, поэтому ему необходимо 20 аккумуляторов с напряжением 12 Вольт (12В*20=240В). Одна аккумуляторная батарея 12В 150Ач способна сохранить до 1,8 кВт электроэнергии. Двадцать таких батарей могут сохранить до 36 кВт (1800Вт*20=36000Вт). Запаса электроэнергии в 36 кВт должно хватить всему комплексу почти на 5 часов непрерывной работы при средней нагрузке при полном отсутствии ветра. Для этого нам подойдут 20 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 150Ач.

Инвертор:

Для максимального потребления электроэнергии в пиковые моменты до 7,5 кВт, можно установить инвертор 10 кВА. Он сможет обеспечить постоянную нагрузку 8 кВт и пусковые токи до 12 кВт (150% нагрузка).

А для обеспечения теплонасоса мощностью 3,5 кВт нам необходим трехфазный инвертор, т.к. этот теплонасос требует трехфазный ток с напряжением 380В. В этом случае возьмём ещё один инвертор – трехфазный 5 кВА, который обеспечит нас напряжением 380В и постоянной мощностью 4 кВт.

Дополнительное оборудование:

Можно установить АВР, который будет автоматически переключать питание отеля и ресторана с ветрогенератора на общественную электросеть в случае полного безветрия и разряда аккумуляторных батарей. Среднее потребление отеля и ресторана (4,14 кВт) практически равно мощности общественной линии электропередач, которая была выделена объекту (4 кВт), поэтому резервное питание будет обеспечено.

Для резервного обеспечения теплового насоса можно установить трехфазную бензиновую или дизельную электростанцию мощностью 3,5 4 кВт, т.к. общественная электросеть не сможет обеспечить трехфазный ток для резервного питания теплонасоса.

ИТОГО:

Для полного энергообеспечения этого объекта нам необходимы два генератор EuroWind 10, 20 аккумуляторных батарей 12В с емкостью 150Ач, однофазный инвертор 10 кВА, трехфазный инвертор 5 кВА, АВР, бензиновая или дизельная электростанция на 3,5-4 кВт.

Характеристики генераторов

Модель

300L

500

1

2

3

5

10

20

Номинальная мощность (Вт)

300

500

1000

2000

3000

5000

10000

20000

Номинальное постоянное напряжение (В)

24

24

48

48

240

240

240

360

Номинальное переменное напряжение (В)

34

34

68

34

339

339

339

509

Номинальная постоянная сила тока (А)

25

21

21

42

13

21

42

56

Номинальная переменная сила тока (А)

18

15

15

60

9

15

30

40

Номинальная скорость вращения (об/мин)

450

400

400

400

220

200

180

90

Максимальная скорость вращения (об/мин)

600

500

500

500

275

250

225

112

Вес генератора (кг)

12,5

40

48

53

280

325

387

960

Сравнительные характеристики генераторов * Данные по моделям EuroWind 200, 300, 15, 30, 50 и 100 временно отсутствуют

2. Характеристики лопастей

Модель

300L

500

1

2

3

5

10

20

30

Материал

Стекловолокно

Кол-во лопастей

3

Диаметр ветроколеса (м)

1.5

2.5

2.7

3.2

4.5

6.4

8

10

13

Площадь ветроколеса (м2)

1.80

4.90

5.70

8.00

15.90

32.20

50.30

78.5

132.7

Сравнительные характеристики лопастей * Данные по моделям EuroWind 200, 300, 15 и 50 временно отсутствуют

3. Шумовые характеристики

Все генераторы практически бесшумные. При низких и средних ветрах они не издают звуков. При сильных ветрах появляется лёгкий шелест, который создаётся при срыве ветра с лопастей генератора.

Допустимый рабочий шум установки по санитарным нормам Украины – до 80 дБ.

Модель

300L

500

1

2

3

5

10

20

Скорость ветра (м/с)

Уровень шума (дБ)

3

20.9

20.9

23.3

24.6

20.9

20

21.3

29.7

4

23.4

22.7

24.8

24.8

27.8

22.6

21.7

34

5

28.5

26.2

30.9

29.5

36.2

24.5

29.4

38.2

6

36.7

33.6

36.9

35.2

40.2

32.2

30.6

40.9

7

43.6

40.3

42.2

40.7

45.8

35.6

41.4

45.1

8

49.8

45

49

48.2

46.9

40.4

44.5

48

9

51.6

52.7

53.4

52.6

48.9

44.7

50.3

51.3

10

61.8

58.4

62.4

61.8

59

48.6

54.8

54.6

11

66.2

59.5

64

65.8

62.4

58.4

58.4

57.5

12

69.5

63.3

70.7

70.5

64.6

59.3

59.4

61.7

Уровень шума ветрогенератора на расстоянии 12 метров от источника * Данные по моделям EuroWind 200, 300, 15, 30 и 50 временно отсутствуютВнимание! Уровень шума ветрогенератора в данной таблице включает в себя также сам уровень шума ветра и посторонние фоновые шумы, которые возникали при замерах – шелест деревьев, гул проводов и т.п.

4. Торможение ветроустановки

В целях безопасности при увеличении силы ветра генератор поворачивается под углом относительно направления ветра, снижая нагрузку на лопасти и замедляя скорость вращения.

В малых ветрогенераторах эта функция реализована с помощью особенностей строения конструкции, а в мощных — с помощью специального поворотного механизма, контролируемого электроникой.

Модель

EuroWind 3

EuroWind 5

EuroWind 10

EuroWind 20

Поворот 30 градусов

12 м/с

12 м/с

12 м/с

13 м/с

Поворот 60 градусов

15 м/с

15 м/с

15 м/с

16 м/с

Поворот 90 градусов (остановка)

18 м/с

18 м/с

18 м/с

20 м/с

Торможение ветрогенератора при большом ветре * Данные по моделям EuroWind 15, 30 и 50 временно отсутствуют

5. Обслуживание и уход

  1. Проверяйте надёжность креплений и соединений установки каждый месяц. Если соединения не плотно зажаты, подтяните их.
  2. При штормовом предупреждении желательно опустить ветроустановку на землю.
  3. Проверьте, не слишком ли сильно натянут кабель анемоскопа (в установках EuroWind 3 и выше). Если кабель сильно натянут, ослабьте его.
  4. Обслуживайте аккумуляторные батареи так, как указано в их инструкции.
  5. Подтягивайте тросы мачты с растяжками периодически, т.к. тросы имеют свойство растягиваться.
  6. В ветроустановках EuroWind 200, 300, 300L, 500, 1 и 2 необходимо проводить замену токосъёмных колец каждые три года.

Рекомендуемые аккумуляторы

Модель

300L

500

1

2

3

5

10

15

20

30

50

Напряжение (В)

12

Емкость (Ач)

150

200

200

200

200

150

200

200

200

200

200

Количество (шт)

2

2

4

10

20

40

40

60

90

120

180

Внимание! Крайне не рекомендуется использовать стартерные автомобильные аккумуляторы. Наиболее подходящим выбором являются аккумуляторы типа AGM или гелевые.

 

2. Подбор аккумуляторов

1. Напряжение (В)

Суммарное напряжение всех последовательно-подключенных аккумуляторных батарей должно равняться исходящему напряжению ветрогенератора и входящему напряжению инвертора.

К примеру: если напряжение на выходе из генератора EuroWind 2 составляет 120 Вольт, то вам необходима аккумуляторная батарея с напряжением 120 Вольт (т.е. десять аккумуляторов по 12 Вольт, которые соединены последовательно или пять аккумуляторов по 24 Вольта).

 

2. Емкость (Ач)

Внимание! Следующие примеры являются приблизительными. Для точного расчёта необходимо учитывать особенности использования электроэнергии, температурный режим и особенности самих батарей.

 

Емкость аккумуляторов влияет на срок автономной работы от них при низкой скорости ветра или полном его отсутствии. Чем больше емкость ваших аккумуляторных батарей, тем больше может генератор накопить в них электроэнергии, и тем дольше вы сможете обеспечить себя этой электроэнергией.

Одного аккумулятора 12В 100Ач хватает приблизительно на 1 час работы при нагрузке 1 кВт, т.е. 1 кВт/час (соответственно: 12В 40Ач – 24 минуты при нагрузке 1 кВт, 12В 150Ач – 1 час 30 минут при нагрузке 1 кВт, 12В 200Ач – 2 часа при нагрузке 1 кВт).

 

Если вы увеличиваете нагрузку, то автономный срок работы уменьшается прямопропорционально увеличенной нагрузке.

Например: 20 штук полностью заряженных аккумуляторных батарей 12В 200Ач смогут беспрерывно обеспечить нас электроэнергией с нагрузкой 1 кВт в течение 40 часов. Если мы увеличим нагрузку до 2 кВт/час, то срок автономной работы сократиться в два раза – до 20 часов. А если нагрузку поднять до 10 кВт/час, то срок работы сократиться в 10 раз – до 4 часов.

 

Если нам всё ещё не хватает запаса электроэнергии, но мы уже установили аккумуляторные батареи с максимальной емкостью, то возможно добавить ещё один комплект таких же аккумуляторных батарей, подключив их последовательно к первому комплекту.

Увеличение суммарной емкости батарей достигается последовательным подключением дополнительного комплекта аккумуляторов. При этом надо учитывать, что аккумуляторы должны быть одной и той же марки, модели, а также с одинаковым сроком использования.

 

Ниже приведён пример подключения аккумуляторов к системе EuroWind 1:

.

Схема подключения одного комплекта аккумуляторных батарей к ветрогенератору EuroWind 1. Общая емкость – 4 кВт

Схема подключения трех комплектов аккумуляторных батарей к ветрогенератору EuroWind 1. Общая емкость увеличилась до 12 кВт

1. Инверторы

Модифицированная синусоида:

Для установки EuroWind 300L существует модель инвертора с номинальной выходящей мощностью 500 Ватт и выходом 220В 50Гц «модифицированная синусоида». Также есть возможность подключить инверторы других производителей с номинальной мощностью 200-2500 Ватт с любым типом синусоиды к этому генератору.

Чистая синусоида:

.

* Для инверторов 500 ВА, 15 КВА, 30 КВА и 50 КВА данные временно отсутствуют
** Также есть трехфазная модификация инверторов 5 КВА, 10 КВА и 20 КВА
*** Инверторы 15 КВА, 30 КВА и 50 КВА существуют только в трехфазной модификации

2. Гибридные (ветер + солнце) контроллеры и инверторы

Для моделей генераторов EuroWind 500, 1 и 2 существует гибридный контроллер, который используется как для ветрогенератора, так и для солнечных панелей (фотомодулей) одновременно. Также этот контроллер включает в себя функцию инвертора. Ниже вы найдёте их характеристики.

Это одно устройство включает в себя сразу три: контроллер ветрогенератора, контроллер солнечных панелей и инвертор. Стоимость такого устройства равна сумме стоимости стандартного контроллера и стандартного инвертора.

Модель

WWSI0505-24

WWSI1010-48

WWS200-120

Совместимые генераторы

EuroWind 500

EuroWind 1

EuroWind 2

Входящее напряжение (В)

24

48

120

Номинальная мощность ветрогенератора (Вт)

500

1000

2000

Максимальная мощность одной солнечной панели (Вт)

150

300

600

Максимальная общая мощность, которую может принять инвертор (панели+генератор) (Вт)

1000

2000

4000

Номинальная исходящая мощность инвертора (Вт)

500

1000

2000

Исходящее напряжение (В)

220В

Частота (Гц)

50

Тип синусоиды

Чистая синусоида

Отображаемые параметры на дисплее

Напряжение аккумуляторов, сила тока зарядки, состояние устройства

Размеры (д*ш*в) (мм)

370*300*130

410*350*160

Вес (кг)

14

16

20

Мачты с растяжками

Модель

300L

500

1

500, 1, 2

3

5

10

15

30

50

Высота (м)

6

6

6

9

9

12

12

12

18

18

Диаметр (мм)

48

89

114

140

273

273

325

382

400

500

Толщина металла (мм)

2,5

3,25

3,25

3,5

6

6

6

8

10

10

Кол-во секций

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

Вес (кг)

23,5

41,8

54

107,5

360,5

480,6

574,2

781,5

900

2400

Сравнительные характеристики мачт с растяжками * Установка EuroWind 20 не имеет мачты с растяжками

Размещение фундамента мачты и растяжек:

Модель

Радиус площадки (м)

Размер фундамента мачты (м)

Размер фундамента опор растяжек (м)

длина

ширина

глубина

длина

ширина

глубина

300L

3,0

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

500

3,0

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

1

3,0

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

2

4,0

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

3

6,0

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

5

6,0

1,0

1,0

0,8

1,0

1,0

1,0

10

6,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

15

8,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,0

30

9,0

2

2

2

2

2

2

50

9,0

2

2

2

2

2

2

Размер фундамента мачты и опор, расстояние до опор * Установка EuroWind 20 не имеет мачты с растяжками

Размещение мачты и растяжек относительно друг друга
.

.

Размещение анкеров в фундаменте основы мачты и в фундаменте опоры растяжки
(A – высота фундамента основы мачты, B — ширина фундамента основы мачты, C – высота анкерного болта, b – подошва мачты, X – высота фундамента опоры, Y — ширина фундамента опоры, C — анкер)

Внимание! Кольцо анкера должно быть направлено по направлению к основе мачты под углом 35-55°.

Сборка мачты с растяжками и подъем с помощью лебёдки и блоков

Подъём мачты с растяжками с помощью тяговой техники

Мачту с растяжками также можно поднять с помощью подъемного крана, как обычную мачту без растяжек (коническую).

Подъем ветрогенераторов EuroWind 300, 500, 1 и 2 возможен без участия тяговой техники или подъемного крана, а также без лебёдки.

 

2. Конические мачты

Размеры конических мачт

Модель

Обозначение на рисунке

1

2

3

5

10

20

Высота (м)

8

8

12

12

12

18

Толщина (мм)

6

6

8

8

8

10

Верхний фланец

C1 (мм)

150

150

243

243

243

500

C2 (мм)

118

118

203

203

203

460

C3 (мм)

90

90

128

128

130

160

T1 (мм)

M13

M13

M20

M20

M20

M20

N1

6

6

12

12

12

16

Нижний фланец

C4 (мм)

500

500

940

940

940

1300

C5 (мм)

415

415

770

770

770

1140

C6 (мм)

330

330

635

635

635

815

T2 (мм)

М20

М22

М24

М33

М33

М40

N2

12

12

12

12

16

16

Данные верхнего и нижнего фланцев мачты

Чертёж верхнего и нижнего фланцев мачты

Схема фундамента конической мачты

Модель

Обозначение

1

2

3

5

10

20

Глубина (м)

(D1)

1,2

1,5

1,5

1,6

2,0

3.0

Диаметр (м)

(C1)

1,0

1,0

1,8

1,8

1,8

2,5

Длина болтов (м)

(D2)

0,8

1,2

1,2

1,6

1,6

2,0

Диаметр кольца (мм)

(C2)

415

415

770

770

770

1140

Тип болтов

(T)

M18

M18

M20

M24

M24

M30

Количество болтов

(N)

12

12

12

12

16

16

Коническая мачта без растяжек устанавливается с помощью подъёмного крана на подготовленный фундамент.

Если установка конической мачты с помощью подъемного крана невозможна, необходимо использовать гидравлическую мачту.

 

3. Гидравлические мачты

Если использование подъемного крана невозможно по каким-либо причинам, но требуется мачта с высокой ветровой выносливостью и малой площадью основы, необходимо использовать гидравлическую мачту.

Гидравлическая мачта без растяжек имеет подъёмный механизм, который устанавливает мачту в вертикальное положение на подготовленный фундамент в течение нескольких минут

  1. Гидравлические мачты присутствуют только для моделей EuroWind 500, 1, 2, 3, 5 и 10.
  2. Размеры гидравлических мачт и их характеристики полностью аналогичны коническим мачтам.
  3. Для подъема гидравлической мачты для моделей генератора EuroWind 500, 1 и 2 требуется ручной гидравлический подъемник.
  4. Для подъема гидравлической мачты для моделей генератора EuroWind 3, 5 и 10 требуется электрический гидравлический подъемник. Для работы электрического гидравлического подъемника требуется электроэнергия.
  5. При подъеме или спуске нескольких однотипных гидравлических мачт вам требуется только один гидравлический подъемник (ручной или электрический). Вы можете обслуживать несколько мачт одним подъемником – он легко устанавливается и снимается.
  6. Гидравлическую мачту в случае надобности в течение нескольких минут может поднять или опустить всего один человек. Для этого не нужен подъемный кран или бригада рабочих.

Если вы производите монтаж гидравлической мачты для ветрогенераторов EuroWind 3, 5 или 10 в удалённом районе без доступа к электроэнергии, вам может понадобиться бензиновый генератор для работы электрического гидравлического подъемника.

Бензиновый генератор для электрического подъемника
Характеристики бензинового генератора следующие:

  • Мощность: 6000 Ватт
  • Напряжение: 380 Вольт
  • Частота: 50 Гц
  • Фазы: три
  • Стартер: ручной
  • Топливо: бензин

Также при установке гидравлических мачт для ветрогенераторов EuroWind 3, 5 или 10 без помощи подъемного крана вам могут понадобиться дополнительные аксессуары для монтажа. Дополнительный набор аксессуаров для автономного монтажа мачт включает в себя: ручной блок для приподнятия мачты и генератора, трипод для установки ручного блока, стенд для поддержки собранной мачты.

Набор этих аксессуаров можно также использовать при монтаже мачт с растяжками, если подъемный кран вам недоступен.

 

4. Мачты с растяжками

Для моделей ветрогенераторов EuroWind 500, 1 и 2 возможно использовать более высокие сборные мачты – ажурные мачты-фермы.

Данная мачта имеет пять опор и высоту 17 метров. Таким образом, вы получаете большую высоту и малую занимаемую площадь. С такой мачтой вы можете поднять ваш генератор над ближайшими препятствиями – деревьями, соседними зданиями небольшими возвышенностями.

Прямо на конструкции сборной мачты можно отлично установить несколько солнечных батарей. Это особенно удобно, если у вашего объекта нет возможности установить солнечные батареи на других возвышенностях – крыша здания не подходит, деревья создают тень для фотомодулей и т.п.

Сборная мачта-ферма на трех опорах



увеличить изображение

Инвертор 380В 10 КВА, контроллер 10 кВт и стойка с аккумуляторными батареями 12В 100Ач 20 шт.


Вид ветрогенератора 10 кВт на мачте с тросами снизу

увеличить изображение

Вид ветрогенератора EuroWind 10 на мачте с тросами


Ветрогенератор 5 кВт на конической мачте высотой 12 метров в Днепропетровске

увеличить изображение
Объект ФЛП Ставничий Кирилл Анатольевич

Ветрогенератор EuroWind 5 на конической мачте высотой 12 метров — Днепропетровск


Ветрогенератор на трассе при выезде из Днепропетровска

увеличить изображение
Объект ФЛП Ставничий Кирилл Анатольевич

Ветрогенератор на трассе при выезде из Днепропетровска

Два ветрогенератора EuroWind 5 на острове
увеличить изображение
Объект ЧП «Техно-АС»

Два ветрогенератора EuroWind 5 на Днепре для энергообеспечения лесничества

Сборка ветрогенератора EuroWind 5 возле Черкасс
увеличить изображение
Объект ЧП «Техно-АС»

Сборка ветрового генератора EuroWind 5 возле Черкасс и подъём лебёдкой на острове

Сборка ветрового генератора с хвостом
увеличить изображение

Сборка ветрового генератора 3 кВт-I с хвостом

Мачта-ферма ажурная для ветряного электрогенератора
увеличить изображение
Объект ФЛП Толочко Игорь Васильевич

Ажурная мачта-ферма для ветряного электрогенератора

Ветряная мельница 3 киловатта возле Евпатории
увеличить изображение

Ветряк 3 киловатта на берегу Черного Моря

Самодельный ветряк в Запорожской области
увеличить изображение
Объект ФЛП Толочко Игорь Васильевич

Самодельный генератор на основе наших комплектующих

Монтаж ветрогенератора EuroWind 10 в Запорожье
увеличить изображение

Монтаж краном ветрогенератора EuroWind 10 в Запорожье

Ветрогенератор EuroWind 10 на участке - Запорожье
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 на частном участке — Запорожье

Ветрогенератор EuroWind 10 под Донецком
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 под Донецком

Подъём лебёдкой ветрогенератора EuroWind 10 под Киевом
увеличить изображение

Подъём лебёдкой ветрогенератора EuroWind 10 под Киевом

Ветрогенератор EuroWind 10 на конусной мачте высотой 18 метров
увеличить изображение
Объект ФЛП Ставничий Кирилл Анатольевич

Ветрогенератор EuroWind 10 на мачте высотой 18 метров — Харьков

Настройка ветрогенератора EuroWind 10 под Черкассами
увеличить изображение

Настройка ветрогенератора EuroWind 10 под Черкассами

Ветрогенератор EuroWind 10 на горнолыжном курорте Буковель, Карпаты
увеличить изображение
Объект ФЛП Ребрык Леонид Николаевич

Ветрогенератор EuroWind 10 на горнолыжном курорте Буковель, Карпаты

Ветрогенератор EuroWind 10 в горах - с. Паляныця, Ивано-Франковская область
увеличить изображение
Объект ФЛП Ребрык Леонид Николаевич

Ветрогенератор EuroWind 10 в горах — с. Паляныця, Ивано-Франковская область

Ветрогенератор EuroWind 10 во время работы в поле возле Донецка
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 во время работы в поле возле Донецка

Ветрогенератор EuroWind 1 на мачте высотой 9 метров в Донецке
увеличить изображение
Объект ФЛП Васейко Владимир Иванович

Ветрогенератор EuroWind 1 на мачте высотой 9 метров в Донецке

Ветрогенератор EuroWind 10 - Буковель, Карпаты
увеличить изображение
Объект ФЛП Ребрык Леонид Николаевич

Ветрогенератор EuroWind 10 — Буковель, Карпаты

Ветрогенератор EuroWind 10 - Киев, Лютеж
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 под Киевом невдалеке от Киевского моря

Ветрогенератор EuroWind 10 в работе - Донецкая область
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 под Новотроицким — Донецкая область

Ветрогенератор EuroWind 10 возле Золотоноши (Черкасская область)
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 возле Золотоноши (Черкасская область)

Ветрогенератор EuroWind 10 на берегу водохранилища около ДнепроГЭС
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 на берегу водохранилища около ДнепроГЭС

Ветрогенератор EuroWind 10 и анемоскоп в Запорожье
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 и анемоскоп в Запорожье

Ветрогенератор EuroWind 10 в Лютеже возле Киева
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 в Лютеже возле Киева

Установка ветрогенератора EuroWind 10 в Харькове
увеличить изображение
Объект ФЛП Ставничий Кирилл Анатольевич

Установка ветрогенератора EuroWind 10 краном в Харькове

Ветрогенератор EuroWind 10 у пруда возле села Софиевка (Золотоноша, Черкасская область)
увеличить изображение

Ветрогенератор EuroWind 10 у пруда возле села Софиевка (Золотоноша, Черкасская область)

Мобильный ветрогенератор EuroWind 300L на микроавтобусе в Крыму
увеличить изображение

Мобильный ветрогенератор EuroWind 300L на микроавтобусе в Крыму (низкое разрешение)

Переносной ветрогенератор EuroWind 300L на крыше микроавтобуса на пляже п-ова Тарханкут, Крым
увеличить изображение

Переносной ветрогенератор EuroWind 300L на крыше микроавтобуса на пляже п-ова Тарханкут, Крым (низкое разрешение)

Общие вопросы

 

Процедура заказа

  1. Сначала вам необходимо определиться с подбором ветрогенератора и списком необходимого оборудования к нему. Помочь с выбором ветрогенератора и дополнительных компонентов вам поможет раздел нашего каталога Принцип работы и комплектующие.
  2. После этого мы заключаем договор поставки, в котором указываем все необходимые условия, адрес доставки, цену и все остальные нюансы.
  3. Производиться предоплата в размере 70% от стоимости оборудования.
  4. Мы поставляем вам ветрогенератор и остальное оборудование.
  5. Вы производите оплату оставшихся 30% стоимости.

В случае заказа услуг монтажа или шеф-монтажа предоплата составляет 50% от стоимости услуги, оставшиеся 50% за эту услугу оплачиваются после ввода оборудования в эксплуатацию.

При поставке зарубеж оплата 30% производиться перед отгрузкой готовой продукции с нашего склада.

 

Доставка

Доставка всей нашей продукции по Украине бесплатна.

При заказе на сумму свыше 7000 USD бесплатная доставка производится до места монтажа оборудования. При условии, что к объекту есть возможность проезда грузовым автотранспортом.

Если сумма заказа меньше 7000 USD, бесплатная доставка производится до ближайшего офиса службы грузовых перевозок — САТ, Ночной Экспресс и др.

Мы производим бесплатную доставку нашей продукции до границы Украины при отправке зарубеж. Также мы бесплатно оформляем все таможенные документы, необходимые для отправки груза.

В стоимость доставки не входит разгрузка.

Как узнать среднегодовую скорость ветра?

Есть два варианта замера скорости ветра, которые имеют свои недостатки и преимущества.

1. Получить среднегодовые показания ближайшей метеослужбы

Преимущества:

  • Быстро получаете среднегодовые показания за длительный период времени в вашем регионе. Необходимо только обратиться в ближайшую метеослужбу и вы получите все данные.
  • Недорого или бесплатно. Стоимость услуги сравнительно недорогая или вообще обойдётся вам бесплатно.

Недостатки:

  • Очень усреднённые показания за длительный промежуток времени. Обычно метеостанции округляют данные за некоторые промежутки времени, что не даёт вам возможности увидеть картину сезонности или изменения скорости ветра в зависимости от времени суток.
  • Не всегда подходящие показания. Из-за значительной удалённости метеостанций от вашего объекта иногда вы получаете очень необъективные, а зачастую, и достаточно противоречивые показатели скорости ветра. Значительные расхождения в скорости ветра бывают при сдвиге измерительных приборов на 30-50 метров в сторону, не говоря уже про расстояния в 2-5 километров и более. Также очень влияет разница ландшафта вашего объекта и ландшафта места, где находится метеослужба.
  • Невозможность изменения высоты замера. Большинство метеослужб замеряют скорость ветра на высоте 10 метров над поверхностью земли. Даже если вам необходимо знать скорость ветра на высоте 18 метров, то этих данных в метеослужбе вы не сможете получить. А чем выше находится ваш ветрогенератор, тем больше будет скорость ветра и, соответственно, его производительность.

2. Замер скорости ветра в будущем месте установки портативной метеостанцией

Преимущества:

  • Точные показания непосредственно в месте установки. При проведении работ по замеру скорости ветра на месте установки, вы можете установить датчики портативной метеостанции на необходимую вам высоту, а также в непосредственном месте, где будет монтироваться ветроустановка. Датчики портативной метеостанции подымаются именно на такую высоту, какой будет высота мачты ветрогенератора. Также можно установить две и более портативных метеостанции в разных местах участка, чтобы определить наиболее ветреное место для монтажа. Данный способ является наиболее объективным и даёт самые точные показания по скорости ветра в месте установки.

Недостатки:

  • Длительность времени замера. Для проведения объективных замеров, необходимо устанавливать портативную метеостанцию на длительный срок — желательно не менее одного месяца. В идеальном варианте, портативная метеостанция должна снимать показания в течение целого календарного года, так как во всех регионах существует сезонность ветров (зимой, осенью и весной ветра сильнее). Короткий промежуток времени замера может не дать объективной информации.
  • Стоимость проведения работ. Стоимость работ по замеру скорости ветра портативной метеостанцией в месте установки стоит дороже, чем общие среднестатистические данные от местных государственных метеослужб. Если вы хотите установить портативную метеостанцию на длительный срок или использовать для нескольких объектов, то имеет смысл приобрести данную систему, а не арендовать её.

У меня дом/магазин/завод площадью 100/200/300 квадратных метров. Какой мне необходим ветрогенератор для того, чтобы обеспечить/отапливать/обслуживать его?

Для того чтобы сделать хотя бы приблизительный расчёт необходимой мощности ветрогенератора нам необходимо знать ваше среднее ежемесячное потребление электроэнергии или планируемое, если объект находится в стадии постройки, а также среднюю скорость ветра.

 

Данные о потреблении вы можете узнать из ваших счетов за электроэнергию. Если объект строится, вы можете приблизительно рассчитать расход по планируемым электроприборам.

Точнее можно сказать так: для того, чтобы решить вашу задачу обеспечения электроэнергией, нам надо иметь исходные данные по электроэнергии. Площадь дома не может помочь нам в расчётах, так как дом площадью 200 квадратных метров может потреблять как 150 киловатт в месяц, так и в 20 раз больше — 3000 киловатт в месяц. А для этого нужен ветрогенератор, который в 20 раз мощнее первого и, соответственно, почти в 20 раз дороже.

 

У меня в доме есть «тёплый пол»/электрокотёл/обычные бытовые приборы/станки. Потянет ли ваш ветряк это всё?

Нам необходимо знать среднемесячное энергопотребление ваших электроприборов. Только исходя из вашего потребления и вашей средней скорости ветра, мы можем подобрать необходимый ветряк.

 

Сколько стоит ветряк полностью в комплекте со всем оборудованием и установкой «под ключ»?

Вопрос аналогичен следующему: «Сколько стоит построить дом?». Попробуйте ответить на него без дополнительных данных.

Цена на ветрогенераторную установку зависит от её мощности, мощности инвертора, емкости и количества аккумуляторов, дополнительного оборудования, условий монтажа и др.

Исходя из ваших задач и исходных данных, мы рассчитаем конфигурацию оборудования и его стоимость.

 

У нас постоянно есть сильный ветер и нет ни одного безветренного дня. Можно мне ставить ветряк?

Как показывает практика, человек самостоятельно с трудом может определить скорость ветра и длительность ветровых порывов, поэтому мы настоятельно рекомендуем провести замер скорости ветра на участке перед заказом.

Если нет такой возможности, попытайтесь хотя бы взять выписку средней скорости ветра в ближайшей метеослужбе (например, в метеослужбе аэропорта).

Если средняя скорость ветра выше 3 м/с, вы можете рассчитывать комплектацию оборудования. Чем выше скорость ветра, тем быстрее окупится ваша ветроутановка.

 

Вы сами производите ветряки? Если нет, то чьё производство?

Мы комплектуем установки из комплектующих сторонних производителей. Основную часть комплектующих производит Китай и Украина, а также Тайвань и Япония.

 

Почему срок поставки может занять от 2 до 60 дней?

На нашем складе не всегда могут быть все необходимые комплектующие для вашего заказа. В связи с тем, что каждый проект установки ветрогенератора уникален по своей сути, а задачи, которые решает ветряк, также абсолютно разные, то и предугадать заранее необходимую именно вам комплектацию заранее невозможно. Именно поэтому поставка оборудования может занять от двух до шестидесяти дней.

 

Какая гарантия на ветроустановки и аккумуляторы?

На все ветрогенераторы предоставляется гарантия 2 года (на некоторые виды 1 год). Гарантия аккумуляторных батарей – 1 год.

 

Какие сертификаты у вас есть?

Все ветроустановки сертифицированы: сертификаты качества ISO 9001 и CE. Законодательство Украины не признаёт международную сертификацию, поэтому наличие данных сертификатов для Украины является скорее формальным. Украинское законодательство также не предусматривает сертификатов для ветрогенераторов, поэтому в Украине они не сертифицируются.

 

Какие документы или разрешения необходимы для установки ветрогенератора (согласие соседей, властей, служб и т.п.)?

В Украине вы можете без проблем установить у себя ветроустановку мощностью до 75 кВт и высотой до 30 метров для личного некоммерческого использования на собственной территории. Для этого вам не нужны никакие документы, разрешения или справки.

Использование бытовой ветроустановки приравнивается к использованию дизель-генератора и рассматривается на ровне с использованием бытовых электроприборов.

 

Есть ли нормативные документы, которые это регулируют?

Согласно пункта 5 постановления Кабинета Министров Украины от 15.07.98 №1094 «Про державну експертизу з енергозбереження» и дополнения №3 «Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження» ветроэнергетические установки энергоемкостью до 75 кВт не подлежат обязательной государственной комиссии по энергосбережению. Импортные ветроэнергетические установки также не подлежат сертификации.

Но вам следует учесть, что в каждой стране существуют свои особенности законодательства, которые могут быть отличными от украинского. Вам необходимо уточнить это в местных органах управления вашего государства.

 

Можно ли добавить количество лопастей ветряку, чтобы тот работал эффективнее?

Как это ни парадоксально, но чем меньше лопастей в ветроколесе, тем выше его КПД. Это подтверждено как теоретическими исследованиями, так и продувками в аэродинамической трубе. Разница в КПД между установками с 1-, 2-, 3-мя лопастями незначительна. Около 95% всех производимых в мире ветряков трехлопастные.

 

Могу ли я приобрести у вас только сам генератор/лопасти или другие части?

Да, конечно.

 

Могу ли я продавать электроэнергию соседям или в общественную электросеть?

Пока ещё в Украине нет достаточной нормативно-правовой базы, которая регулирует данный вопрос, поэтому это практически невозможно.

Несмотря на то, что закон «о зелёном тарифе» уже принят, процедура получения лицензии на коммерческое производство электроэнергии сложна, а оборудование синхронизации выработанной электроэнергии с сетью очень дорогое. Это делает коммерческую выработку электроэнергии в бытовых условиях нецелесообразной.

 

Дайте мне адрес или телефон где установлены ваши ветряки. Я хочу посмотреть на ветряк со стороны или пообщаться с владельцами.

Информация о наших заказчиках конфиденциальна. Мы ни в каком виде не предоставляем информацию о наших клиентах, которые заказывают наши услуги или продукцию.

Это также гарантирует, что в случае заказа ваша контактная информация также не будет разглашена. Это политика нашей компании.

Если вас интересует вид или шумовые характеристики генераторов, вы можете ознакомиться с ними в разделах с фотографиями ветрогенераторов или видеороликами.

 

2. Установка системы

Сколько по времени занимает монтаж и запуск ветроустановки?

Монтаж установки «под ключ» на готовый фундамент обычно занимает от 4 до 24 часов в зависимости от мощности установки и условий монтажа. Если необходима предварительная закладка фундамента, то она производится как минимум за 21 день до начала монтажа системы.

 

Могу ли я произвести закладку фундамента до того, как получу ветрогенератор с остальными комплектующими?

Для закладки фундамента необходимы анкеры, которые комплектуются вместе с мачтой ветроустановки – к ним будет крепиться основа вашего ветряка. Поэтому вам необходимо получить их перед началом работ.

 

Сильно ли шумит ветряк? Соседи не будут жаловаться?

Таблица шумовых характеристик приведена на нашем сайте в разделе Шумовые характеристики. Шум ветряка при средней скорости ветра практически неразличим от фоновых посторонних шумов.

 

Мне говорили, что ветрогенераторы очень вредные. Это правда?

Это не так. Бытовой ветрогенератор не вреднее пылесоса. Во время работы ветрогенераторы создают электромагнитное поле, как и любой другой бытовой электроприбор. Поэтому излучение от среднего по мощности ветрогенератора не больше, чем от электродрели или холодильника.

У промышленных ветрогенераторов (мощностью свыше 1 мВт) электромагнитное поле действительно сильное, но такой тип ветряков никогда не устанавливают в непосредственной близости возле жилых зданий.

 

Как близко к дому можно устанавливать ветрогенератор?

Если высота ветроколеса превышает высоту вашего дома хотя бы на несколько метров, и ваш дом не будет закрывать установку от ветра, то вы можете спокойно устанавливать его даже вплотную к строению.

 

Как далеко от дома можно устанавливать ветрогенератор?

Ветряк желательно устанавливать как можно ближе к вашим аккумуляторам, чтобы избежать потерь электроэнергии. Если вы увеличиваете расстояние от ветряка к аккумуляторам (более 50 метров), вам необходимо увеличить сечение соединительного кабеля.

 

Можно установить ветрогенератор на крышу или стену здания?

Мы крайне не рекомендуем вам монтировать установки мощнее, чем EuroWind 2 на здания. Ветрогенераторы, как и любое другое роторное устройство, создают микроколебания и микровибрации, которые со временем могут привести к образованию микротрещин в стенах или крыше здания.

Чем больше размер и вес ветрогенератора, тем больше микровибрации.

 

Какую площадь занимает ветрогенератор?

Данную информацию вы найдёте в разделе Мачты с растяжками или Конические мачты.

 

Где располагать дополнительное оборудование ветряка: контроллер, инвертор, аккумуляторы, АВР?

Дополнительное оборудование ветроустановки должно располагаться в сухом проветриваемом помещении с постоянной температурой от 10 до 40 градусов по Цельсию и влажностью воздуха не выше 85%. Площадь, необходимая для дополнительного оборудования может занимать от 0,5 до 4 квадратных метров.

 

Можно ли установить ветрогенератор самостоятельно?

Установки до EuroWind 3 вы можете установить самостоятельно без помощи наших инженеров. Практически все комплектующие, необходимые для монтажа и подключения, поставляются в комплекте.

 

Рядом c моим домом лес. Могу я установить ветрогенератор?

Желательно устанавливать ветряк на открытом месте. Все препятствия, такие, как деревья, холмы или даже одиночные здания будут способствовать образованию «неровных» воздушных потоков и турбулентности, что значительно уменьшает производительность ветряка.

Если на местности всё же есть крупные объекты, тогда его следует устанавливать так, чтобы ветроколесо было на 2-3 метра выше ближайшего препятствия.

 

Какая разница между монтажом «под ключ» и «шеф-монтажом»?

Установка «под ключ» подразумевает подготовку фундамента, подготовительные работы для монтажа, монтажные и пуско-наладочные работы нашими специалистами.

В зависимости от условий, удаленности объекта и особенностей монтажа стоимость данной услуги может варьироваться. Обычно стоимость данной услуги находится в районе 10-15% от общей стоимости оборудования.

«Шеф-монтаж» означает проведение всех монтажных и пуско-наладочных работ стороной заказчика под руководством и управлением нашего специалиста.

 

Что включает в себя «шеф-монтаж»?

Услуга «шеф-монтаж» включает в себя:

  • — выезд специалиста на объект;
  • — контроль принятия комплекта ВЭУ согласно спецификации;
  • — организация технологичности процесса монтажа;
  • — контроль качества собираемой конструкции;
  • — обучение рабочих технологии сборки и подключения;
  • — консультации и рекомендации по дальнейшему использованию ВЭУ.

 

3. Технические вопросы

Какое техобслуживание необходимо установке и сколько это обслуживание стоит?

Список необходимых действий по обслуживанию ветрогенератора приведён на нашем сайте в разделе Обслуживание и уход.

Это бесплатно, т.к. вы можете провести их самостоятельно.

 

И всё же, необходимо менять щётки генератора, смазывать подшипники, менять электролит в аккумуляторах?

Установки оборудованы бесщёточными генераторами. Все подшипники закрытого типа необслуживаемые. Аккумуляторы также герметизированные и необслуживаемые.

 

Будет ли работать ветряк при температуре -60С или ветре 60 м/с?

В кратких технических условиях каждого ветрогенератора указаны характеристики, при которых установка работает стабильно. Использование установки при других условиях может привести к повреждению и отказу работы системы.

 

На сколько времени хватает аккумуляторов?

Это зависит от емкости аккумуляторов, степени их зарядки и вашего потребления. Смотрите подробнее в разделе Подбор аккумуляторов.

 

Можно использовать инвертор меньшей мощности, чем мощность ветрогенератора?

Рекомендуется использовать инвертор такой же мощности, как и ваш ветрогенератор или использовать инвертор большей мощности. Но вы также можете использовать инвертор меньшей мощности или несколько инверторов. Смотрите раздел Инверторы для более детальной информации.

 

На ваших графиках изображено падение мощности выработки ветрогенератора после скорости ветра 12-14 м/с. Почему так?

Это связано с особенностями конструкции всех ветроустановок с горизонтальной осью, а также безопасностью – при скорости ветра 12-14 м/с ветроустановка начинает постепенное торможение во избежание перегрузок и поломок.

 

Каким образом происходит торможение ветряка и когда?

Ветроустановки EuroWind 2 и ниже «складываются», пропуская часть ветра, механическим путём. В ветроустановках EuroWind 3 и выше за это отвечает автоматика контроллера, которая поворачивает генератор.

Данные по скорости ветра, при которой установки начинают торможение, вы найдёте в разделе Торможение ветроустановки.

 

Как остановить ветряк?

Для остановки ветряка достаточно отсоединить входящий кабель из ветрогенератора в контроллер и закоротить все три фазы. В генераторе повышается сопротивление и срабатывает блокировка. Ветряк тормозит, пока кабель закорочен.

Эта процедура предусмотрена инструкцией и не наносит ущерба ветрогенератору или другому сопровождающему оборудованию. Внимание! Данную процедуру можно проводить только при малом ветре или его полном отсутствии! Желательно предварительно развернуть генератор перпендикулярно ветру.