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풍력 터빈이 어떻게 작동하는지 궁금한 적이 있습니까? 아마도 당신은 아마 당신이 가지고 있지만, 당신은 확실히 당신의 마음에 질문을 할 것입니다. 예를 들어, 두 개의 블레이드가있는 우뚝 솟은 구조물이 어떻게 전국의 많은 가정에 전력을 공급하기 위해 엄청난 양의 전기를 생성 할 수 있는지 궁금 할 것입니다.
풍력 터빈의 역학의 핵심에는 영구 자석이 있으며, 강한 영구 자기 특성을 가진 특수한 유형의 자석이 있습니다. 풍력 터빈의 발명까지, 주요 전력 공급원은 석탄과 석유와 같은 화석 연료였습니다. 이것들은 엄청나게 도움이되었지만 큰 결함이있었습니다. 그들은 인간과 환경 모두에게 독성이있는 경보의 이산화탄소를 방출했습니다.
풍력 터빈의 주요 전원으로서 일반적인 수용은 청정 에너지의 한 형태이기 때문에 전적으로 있습니다. 환경 지속 가능성은 지금 꽤 오랫동안 버즈 주제였습니다. 풍력 터빈이 청정 에너지 만 생성한다는 사실 (환경 독성 물질의 배출없이)은 전력 산업의 필수품입니다. 그들은 여기에 머물러 있습니다. 그리고 그 목적의 중심은 네오디움 자석 과 같은 영구 자석의 존재입니다.
풍력 터빈에서 영구 자석의 적용Neodymium Magnets는 희귀 한 지구 자석입니다. 또 다른 예는 Neodymium-Iron-Boron 조합입니다. 이 터빈은 풍력 터빈 설계에 사용되어 비용을 줄이고 신뢰성을 향상 시키며 지속적이고 비용이 많이 드는 유지 보수의 필요성을 크게 줄입니다.
풍력 터빈 발전기의 작동은 전자기의 원리를 기반으로하며 일반적으로 1831 년 Michael Faraday가 설계 한 최초의 전자기 설계를 따릅니다. 전기 도체가 자기장 내에서 회전하면 전기가 생성됩니다. 터빈의 블레이드가 바람의 방향으로 회전함에 따라, 전자기 유도는 터빈의 영구 자석의 자기장 내에서 발생하여 전기를 생산합니다. 풍력 터빈의 샤프트에 연결된 발전기는 블레이드의 움직임을 전기로 변환합니다.
그러나 전자 모그넷에 사용되는 슬립 링을 사용하는 대신 풍력 터빈의 영구 자석은 강한 희귀 고리 자석의 자기장을 사용합니다.
전자기와 달리 영구 자석은 외부 소스의 전력이 필요하지 않습니다. 풍력 터빈에서 전자기와 영구 자석을 사용하는 주요 차이점은 전자기가 전자기에 전원을 공급하기 위해 슬립 링이 필요하지만 영구 자석은 그렇지 않다는 것입니다. 다시, 기어 박스는 지속적인 유지 보수가 필요하므로 비용을 크게 증가시킬 수 있습니다.
기어 박스의 기능은 터빈 샤프트의 낮은 회전 속도를 유도 발전기에 필요한 고속으로 변환하는 것입니다. 그러나 기어 박스는 마찰을 일으키고 성능을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 전자기를 교체하면 네디움 마그넷을 사용하면 터빈의 효율이 높아지고 효율이 감소하며 유지 보수 비용이 낮아질 수 있습니다.
오늘날 엔지니어들은 풍력 터빈에 의해 갇힌 풍력 발전과 함께 작동하는 훨씬 더 정교한 전자기 발전기를 개발하여 가구, 학교, 병원, 사업장 등의 현지 소비를 위해 전기를 평가합니다. 현재, 하나의 풍력 터빈은 최대 113GW를 생산할 수 있으며 바람의 강도로 판단하여 약 250 T0 300 주택에 전력을 공급할 수 있습니다.
전기를 생성하는 데 도움이되는 것 외에도 영구 자석은 터빈의 키 큰 벽의 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을합니다. 풍력 터빈 발전기를 들여다 보는 특권이 있다면 벽에 붙어있는 많은 케이블과 매우 긴 사다리가 보입니다. 그들 중 일부는 엘리베이터가 포함되어있어 작업자가 터빈 Nacelle에 접근 할 수 있도록합니다.
이를 달성하기위한 전통적인 솔루션은 터빈의 벽에 구멍을 뚫어 괄호를 장착하거나 괄호를 벽에 용접하여 괄호를 잡는 것입니다. 불행히도,이 솔루션은 벽의 무결성에 영향을 미치고 강도를 줄이며 부식이 발생하기 쉽습니다.
고맙게도, 영구 자석은 엔지니어가 구멍을 뚫거나 용접하지 않고 벽에 괄호를 장착 할 수있게함으로써 게임을 강화하고 있습니다. 일부 터빈 제조업체는 독창적으로 자기 장착 시스템을 사용하여 벽 괄호와 기타 필수 재료를 터빈의 벽에 부착합니다. Neodymium Magnets와 같은 강한 희토류 금속은 이러한 종류의 적용에 탁월한 선택입니다.
영구 자석이 세상이 깨끗한 전기 에너지를 생성하는 데 중요한 역할을한다는 점을 고려할 때 영구 자석이 없어서는 안될 것이 안전합니다. 흥미롭게도, 그들은 의약품, 전자 장치 등과 같은 다른 많은 분야에 적용됩니다.
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