RU2652734C1 - Устройство получения электроэнергии - Google Patents
Устройство получения электроэнергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2652734C1 RU2652734C1 RU2016135795A RU2016135795A RU2652734C1 RU 2652734 C1 RU2652734 C1 RU 2652734C1 RU 2016135795 A RU2016135795 A RU 2016135795A RU 2016135795 A RU2016135795 A RU 2016135795A RU 2652734 C1 RU2652734 C1 RU 2652734C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- air
- radiator
- unit
- Prior art date
Links
- 238000010248 power generation Methods 0.000 title 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims abstract description 26
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims abstract description 24
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 28
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 23
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 23
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 9
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 9
- 230000009466 transformation Effects 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 4
- 238000000844 transformation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000543 intermediate Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009885 systemic effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 101
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 8
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 230000009347 mechanical transmission Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S10/00—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
- H02S10/30—Thermophotovoltaic systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Изобретение направлено на получение электроэнергии экологически чистым способом в условиях комплексного и системного сочетания солнечной световой и тепловой энергии и сил, связанных с перепадом температуры и давления воздуха в зависимости от высоты, более полное и эффективное использование солнечной потенциальной энергии и кинетической энергии перемещения воздушных масс для получения электроэнергии, повышения ее мощности и создания условий для обеспечения оптимизации и устойчивости процесса энерготрансформаций на основе механизмов и эффектов образования статического электричества. Энергия воздушного потока непосредственно преобразуется в электростатический заряд. Данный заряд принудительно снимается через определенные промежутки времени. Сведено к минимуму количество механических промежуточных звеньев трансформации кинетической энергии воздушного потока в электроэнергию, что приводит к повышению эффективности и упрощению энерготрансформаций. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики.
В последнее время предпринимаются попытки повышения эффективности использования энергии ветра, солнечной энергии и более рационального использования попутной тепловой энергии. Относительно энергии ветра исследования ведутся в направлении создания более компактных устройств с высоким коэффициентом полезного действия. Также исследуются возможности создания комбинированных систем, где комбинируются силы разного рода. В частности, известно такое техническое решение как [Получение радиантной энергии. allpowr.su/ru/30. Пол Клинт; БрюсА. Перрот. 23.11.2015 г.], содержащее блок статической электризации, блок пассивного съема статического заряда, блок стабилизации и аккумуляции. Устройство работает следующим образом. В блоке статической электризации на основе эффекта «электрета» осуществляется аккумуляция статического заряда путем трансформации энергии ветра в статическое электричество. В блоке пассивного съема статического заряда осуществляется пробой электрической свечи по мере накопления определенной разности потенциалов и возникновения в электрической цепи импульса тока. В блоке стабилизации и аккумуляции осуществляется преобразование импульсного тока в постоянный ток и заряд аккумулятора. Недостатком данного устройства является сильная зависимость от погодных условий и сложности в обеспечении требуемых параметров напряжения и тока в цепи заряда аккумулятора.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к заявляемому устройству является техническое решение, изложенное в изобретении [Патент на изобретение RU №2446362 от 23.02.2010 г., Малютин Н.В., Межлумов Г.М. «Способ и устройство получения электроэнергии»], содержащее накопитель-радиатор нагрева воздушных масс, воздуховод и турбогенератор электрического тока, накопитель-радиатор нагрева воздушных масс содержит нагревательные элементы, а устройство также содержит первый тепловой солнечный коллектор, радиатор охлаждения воздушных масс, блок солнечных фотоэлектрических батарей, аккумулятор электроэнергии, электроконвертор, блок управления, второй тепловой солнечный коллектор, конвертор-охладитель воздушных масс, при этом выход первого теплового солнечного коллектора соединен с первым входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, выход которого соединен с первым входом воздуховода, воздуховод образован блоком солнечных фотоэлектрических батарей, выход которого соединен с первым входом аккумулятора электроэнергии, выход которого соединен с первым входом электроконвертора, а выход воздуховода соединен с первым входом радиатора охлаждения воздушных масс, выход которого соединен с первым входом турбогенератора, первый выход которого является первым выходом устройства, а второй вход турбогенератора соединен с выходом блока управления, выход которого также соединен с входом первого теплового солнечного коллектора, вторым входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, вторым входом воздуховода, входом блока солнечных фотоэлектрических батарей, вторым входом аккумулятора электроэнергии, вторым входом второго теплового солнечного коллектора, вторым входом конвертора-охладителя воздушных масс, вторым входом радиатора охлаждения воздушных масс, вторым входом электроконвертора, первый выход которого соединен с третьим входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, первым входом второго теплового солнечного коллектора, третьим входом радиатора охлаждения воздушных масс, четвертый вход которого соединен с выходом конвертора-охладителя воздушных масс, первый вход которого соединен с выходом второго теплового солнечного коллектора, а второй выход электроконвертора является вторым выходом устройства, третьим выходом устройства является второй выход турбогенератора, а входом устройства является четвертый вход накопителя-радиатора нагрева воздушных масс.
Устройство работает следующим образом. Воздуховод предполагается располагать на склоне гор, где с изменением высоты также происходит изменение температуры и давления воздуха. В воздуховоде воздушные массы будут перемещаться из области более теплой и более высокого давления в область более низкой температуры и низкого давления и таким образом будет возникать тяга, пропорциональная разности температур и давлений на концах воздуховода. Воздушные массы самотеком поступают в накопитель-радиатор нагрева воздушных масс. В накопителе-радиаторе нагрева воздушных масс воздушные массы нагреваются теплом нагревательных элементов и теплоносителем первого теплового солнечного коллектора. В первом тепловом солнечном коллекторе осуществляется нагрев теплоносителя, который поступает в накопитель-радиатор нагрева воздушных масс. Нагретые воздушные массы также самотеком из накопителя-радиатора нагрева воздушных масс поступают в воздуховод. В воздуховоде потенциальная тепловая энергия воздушных масс трансформируется в кинетическую энергию воздушных масс за счет возникающей тяги. В процессе движения теплого воздуха по воздуховоду осуществляется его естественное остывание, и на определенной высоте температура воздуха в воздуховоде и вне его становится примерно равной и ускорение воздушных масс в воздуховоде завершается. В этом случае дополнительно используется искусственно создаваемый дисбаланс сил за счет силы гравитации Земли. Для этого воздушные массы охлаждаются в радиаторе охлаждения воздушных масс, в котором циркулирует охладитель, поступающий из конвертора-охладителя воздушных масс, который получает энергопитание от второго теплового солнечного коллектора. При этом воздуховод и соответственно поток воздушных масс направляется вниз с уменьшением высоты. В воздуховоде воздушные массы охлаждаются радиатором охлаждения воздушных масс. При охлаждении воздух уплотняется, становится более тяжелым относительно разреженного воздуха окружающей среды. Холодные воздушные массы путем изменения направления воздуховода направляют вниз, куда они устремляются под действием накопленной кинетической энергии и дисбаланса сил за счет силы гравитации Земли. За собой за счет сжатия охлажденная воздушная масса создает разрежение давления, куда устремляется следом идущий по воздуховоду восходящий поток воздуха. Кроме увеличения кинетической энергии воздушных масс этот механизм также позволяет организовать самоподдерживающийся процесс в условиях даже малых разностей температурных потенциалов (например, за счет естественного перепада давления и температуры по высоте). В радиаторе охлаждения воздушных масс циркулирует охладитель, поступающий из конвертора-охладителя воздушных масс. Энергопитание конвертор-охладитель воздушных масс получает от второго теплового солнечного коллектора. Внешняя сторона воздуховода представляет собой блок солнечных фотоэлектрических батарей. Это позволяет, с одной стороны, осуществить температурную изоляцию воздуховода, а с другой стороны, позволяет получать дополнительно электроэнергию и механически укрепляет воздуховод. Энергия блока солнечных фотоэлектрических батарей используется также для управления и регулирования параметров процесса и устройства с помощью блока управления, который также предназначен для измерения и контроля основных параметров устройства и процесса. Электроэнергия с блока солнечных фотоэлектрических батарей поступает на аккумулятор электроэнергии, а с него на электроконвертор. С выхода электроконвертора электроэнергия поступает потребителям электроэнергии. На выходе воздуховода и соответственно радиатора охлаждения воздушных масс поток воздушных масс поступает в турбогенератор электрического тока. Кинетическая энергия воздушных масс преобразуется в электроэнергию и поступает с выхода турбогенератора электрического тока к потребителям. С первого выхода турбогенератора электрического тока выходит отработанный воздух. Недостатком данного устройства является необходимость промежуточных звеньев трансформации энергии перемещения воздушных масс в электрическую энергию, что снижает эффективность устройства. А именно, необходимо энергию движения воздушных масс преобразовать во вращательное движение турбины и ротора электрогенератора, при этом необходимо согласовывать скорость вращения турбины с сопротивлением, вызванным нагрузкой в электрической цепи электрогенератора, что ведет к необходимости наличия переменного коэффициента механической передачи и соответственно усложнению системы оптимизации трансформации энергии перемещения воздушных масс в электроэнергию.
Целью изобретения является устранение вышеуказанных недостатков и решение задачи на осуществление возможности экологически чистого получения электроэнергии в условиях комплексного и системного сочетания солнечной световой и тепловой энергии и сил, связанных с перепадом температуры и давления воздуха в зависимости от высоты, более полное и эффективное использование солнечной потенциальной энергии и кинетической энергии перемещения воздушных масс для получения электроэнергии, повышение ее мощности и создание условий для обеспечения оптимизации и устойчивости процесса энерготрансформаций.
Для реализации поставленной цели предлагается устройство, содержащее первый тепловой солнечный коллектор, радиатор охлаждения воздушных масс, блок солнечных фотоэлектрических батарей, аккумулятор электроэнергии, электроконвертор, блок управления, второй тепловой солнечный коллектор, конвертор-охладитель воздушных масс, накопитель-радиатор нагрева воздушных масс, содержащий нагревательные элементы, при этом выход первого теплового солнечного коллектора соединен с первым входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, выход которого соединен с первым входом воздуховода, воздуховод образован блоком солнечных фотоэлектрических батарей, выход которого соединен с первым входом аккумулятора электроэнергии, выход которого соединен с первым входом электроконвертора, выход блока управления соединен с входом первого теплового солнечного коллектора, вторым входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, вторым входом воздуховода, входом блока солнечных фотоэлектрических батарей, вторым входом аккумулятора электроэнергии, вторым входом второго теплового солнечного коллектора, вторым входом конвертора-охладителя воздушных масс, вторым входом радиатора охлаждения воздушных масс, вторым входом электроконвертора, первый выход которого соединен с третьим входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, первым входом второго теплового солнечного коллектора, третьим входом радиатора охлаждения воздушных масс, четвертый вход которого соединен с выходом конвертора-охладителя воздушных масс, первый вход которого соединен с выходом второго теплового солнечного коллектора, а второй выход электроконвертора является вторым выходом устройства, а входом устройства является четвертый вход накопителя-радиатора воздушных масс, отличающееся тем, что дополнительно введены блок статической электризации, блок принудительного съема статического электричества, блок стабилизации напряжения, при этом выход воздуховода соединен с первым входом блока статической электризации, второй вход которого соединен с выходом блока управления, первый выход соединен с первым входом блока принудительного съема статического электричества, а второй выход блока статической электризации соединен с первым входом радиатора охлаждения воздушных масс, второй вход блока принудительного съема статического электричества соединен с выходом блока управления, а выход соединен с входом блока стабилизации напряжения, выход которого является первым выходом устройства, а выход радиатора охлаждения воздушных масс является вторым выходом устройства.
На чертеже представлены составляющие элементы предлагаемого устройства.
Устройство получения электроэнергии содержит накопитель-радиатор нагрева воздушных масс 1, воздуховод 2, блок статической электризации 3, нагревательные элементы 4, первый 5 тепловой солнечный коллектор, радиатор охлаждения воздушных масс 6, блок солнечных фотоэлектрических батарей 7, аккумулятор электроэнергии 8, электроконвертор 9, блок управления 10, второй 11 тепловой солнечный коллектор, конвертор-охладитель воздушных масс 12, блок принудительного съема статического электричества 13, блок стабилизации напряжения 14.
Устройство работает следующим образом. Воздуховод 2 предполагается располагать на склоне гор, где с изменением высоты также происходит изменение температуры и давления воздуха. В воздуховоде 2 воздушные массы будут перемещаться из области более теплой и более высокого давления, в область более низкой температуры и низкого давления и таким образом будет возникать тяга, пропорциональная разности температур и давлений на концах воздуховода 2. Воздушные массы самотеком поступают в накопитель-радиатор нагрева воздушных масс 1. В накопителе-радиаторе нагрева воздушных масс 1 воздушные массы нагреваются теплом нагревательных элементов 4 и теплоносителем первого 5 теплового солнечного коллектора. В первом 5 тепловом солнечном коллекторе осуществляется нагрев теплоносителя, который поступает в накопитель-радиатор нагрева воздушных масс 1. Нагретые воздушные массы также самотеком из накопителя-радиатора нагрева воздушных масс 1 поступают в воздуховод 2. В воздуховоде 2 потенциальная тепловая энергия воздушных масс трансформируется в кинетическую энергию воздушных масс за счет возникающей тяги. В процессе движения теплого воздуха по воздуховоду осуществляется его естественное остывание, и на определенной высоте температура воздуха в воздуховоде и вне него становится примерно равной и ускорение воздушных масс в воздуховоде 2 завершается. В этом случае дополнительно используется искусственно создаваемый дисбаланс сил за счет силы гравитации Земли. Для этого воздушные массы охлаждаются в радиаторе охлаждения воздушных масс 6, в котором циркулирует охладитель, поступающий из конвертора-охладителя воздушных масс 12, который получает энергопитание от второго 11 теплового солнечного коллектора. При этом воздуховод 2 и соответственно поток воздушных масс направляется вниз с уменьшением высоты. В воздуховоде 2 воздушные массы охлаждаются радиатором охлаждения воздушных масс 6. При охлаждении воздух уплотняется, становится более тяжелым относительно разреженного воздуха окружающей среды. Холодные воздушные массы путем изменения направления воздуховода направляют вниз, куда они устремляются под действием накопленной кинетической энергии и дисбаланса сил за счет силы гравитации Земли. За собой за счет сжатия охлажденная воздушная масса создает разрежение давления, куда устремляется следом идущий по воздуховоду восходящий поток воздуха. Кроме увеличения кинетической энергии воздушных масс этот механизм также позволяет организовать самоподдерживающийся процесс в условиях даже малых разностей температурных потенциалов (например, за счет естественного перепада давления и температуры по высоте). В радиаторе охлаждения воздушных масс 6 циркулирует охладитель, поступающий из конвертора-охладителя воздушных масс 12. Энергопитание конвертор-охладитель воздушных масс 12 получает от второго 11 теплового солнечного коллектора. Внешняя сторона воздуховода 2 представляет собой блок солнечных фотоэлектрических батарей 7. Это позволяет, с одной стороны, осуществить температурную изоляцию воздуховода 2, а с другой стороны, позволяет получать дополнительно электроэнергию и механически укрепляет воздуховод. Энергия блока солнечных фотоэлектрических батарей 7 используется также для управления и регулирования параметров процесса и устройства с помощью блока управления 10, который также предназначен для измерения и контроля основных параметров устройства и процесса. Электроэнергия с блока солнечных фотоэлектрических батарей 7 поступает на аккумулятор электроэнергии 8, а с него на электроконвертор 9. С выхода электроконвертора 9 электроэнергия поступает потребителям электроэнергии. Между воздуховодом 2 и радиатором охлаждения воздушных масс 6 воздушные массы поступают в блок статической электризации 3, где на основе механизмов и эффектов образования статического электричества энергия воздушного потока непосредственно преобразуется электростатический заряд. Данный заряд принудительно снимается через определенные промежутки времени в блоке принудительного съема статического электричества 13, далее импульсы тока поступают в блок стабилизации напряжения 14, где осуществляется преобразование в постоянный ток. С выхода блока стабилизации напряжения 14 электроэнергия поступает к потребителям электроэнергии. Таким образом, сведено к минимуму количество механических промежуточных звеньев трансформации кинетической энергии воздушного потока в электроэнергию, что приводит к повышению эффективности и упрощению энерготрансформаций.
Claims (1)
- Устройство получения электроэнергии, содержащее первый тепловой солнечный коллектор, радиатор охлаждения воздушных масс, блок солнечных фотоэлектрических батарей, аккумулятор электроэнергии, электроконвертор, блок управления, второй тепловой солнечный коллектор, конвертор-охладитель воздушных масс, накопитель-радиатор нагрева воздушных масс, содержащий нагревательные элементы, при этом выход первого теплового солнечного коллектора соединен с первым входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, выход которого соединен с первым входом воздуховода, воздуховод образован блоком солнечных фотоэлектрических батарей, выход которого соединен с первым входом аккумулятора электроэнергии, выход которого соединен с первым входом электроконвертора, выход блока управления соединен с входом первого теплового солнечного коллектора, вторым входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, вторым входом воздуховода, входом блока солнечных фотоэлектрических батарей, вторым входом аккумулятора электроэнергии, вторым входом второго теплового солнечного коллектора, вторым входом конвертора-охладителя воздушных масс, вторым входом радиатора охлаждения воздушных масс, вторым входом электроконвертора, первый выход которого соединен с третьим входом накопителя-радиатора нагрева воздушных масс, первым входом второго теплового солнечного коллектора, третьим входом радиатора охлаждения воздушных масс, четвертый вход которого соединен с выходом конвертора-охладителя воздушных масс, первый вход которого соединен с выходом второго теплового солнечного коллектора, а второй выход электроконвертора является вторым выходом устройства, а входом устройства является четвертый вход накопителя-радиатора воздушных масс, отличающееся тем, что дополнительно введены блок статической электризации, блок принудительного съема статического электричества, блок стабилизации напряжения, при этом выход воздуховода соединен с первым входом блока статической электризации, второй вход которого соединен с выходом блока управления, первый выход соединен с первым входом блока принудительного съема статического электричества, а второй выход блока статической электризации соединен с первым входом радиатора охлаждения воздушных масс, второй вход блока принудительного съема статического электричества соединен с выходом блока управления, а выход соединен с входом блока стабилизации напряжения, выход которого является первым выходом устройства, а выход радиатора охлаждения воздушных масс является вторым выходом устройства.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016135795A RU2652734C1 (ru) | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Устройство получения электроэнергии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016135795A RU2652734C1 (ru) | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Устройство получения электроэнергии |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2652734C1 true RU2652734C1 (ru) | 2018-04-28 |
Family
ID=62105438
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016135795A RU2652734C1 (ru) | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Устройство получения электроэнергии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2652734C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU983396A1 (ru) * | 1981-04-21 | 1982-12-23 | За витель f ;;; и | Солнечна электростанци |
RU2265161C2 (ru) * | 2002-09-12 | 2005-11-27 | Чабанов Алим Иванович | Способ преобразования солнечной энергии |
RU2446362C2 (ru) * | 2010-02-25 | 2012-03-27 | Георгий Михайлович Межлумов | Способ и устройство получения электроэнергии |
WO2013100865A1 (en) * | 2011-12-30 | 2013-07-04 | Pitaya Yangpichit | Solar chimney with external vertical axis wind turbine |
-
2016
- 2016-09-05 RU RU2016135795A patent/RU2652734C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU983396A1 (ru) * | 1981-04-21 | 1982-12-23 | За витель f ;;; и | Солнечна электростанци |
RU2265161C2 (ru) * | 2002-09-12 | 2005-11-27 | Чабанов Алим Иванович | Способ преобразования солнечной энергии |
RU2446362C2 (ru) * | 2010-02-25 | 2012-03-27 | Георгий Михайлович Межлумов | Способ и устройство получения электроэнергии |
WO2013100865A1 (en) * | 2011-12-30 | 2013-07-04 | Pitaya Yangpichit | Solar chimney with external vertical axis wind turbine |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Tafticht et al. | Output power maximization of a permanent magnet synchronous generator based stand-alone wind turbine | |
Hussain et al. | Adaptive maximum power point tracking control algorithm for wind energy conversion systems | |
US6936994B1 (en) | Electrostatic energy generators and uses of same | |
RU2446362C2 (ru) | Способ и устройство получения электроэнергии | |
WO2015164903A1 (en) | A means for harvesting energy from heat | |
Sahin et al. | PMSG based standalone wind electric conversion system with MPPT | |
CN103023055A (zh) | 利用复合储能技术平抑风光发电系统输出功率波动的方法 | |
Gayathri et al. | Wind turbine with flywheel for improved power smoothening and LVRT | |
Islam et al. | Power management strategy for solar-wind-diesel stand-alone hybrid energy system | |
Mansour et al. | Comparative study of fixed speed and variable speed wind generator with pitch angle control | |
RU2652734C1 (ru) | Устройство получения электроэнергии | |
CN110365040A (zh) | 一种水光蓄系统控制方法 | |
Nguyen-Vinh et al. | A review of Low-Power Energy Harvesting technologies in Industry 4.0 | |
Balal et al. | Designing a Solar/Wind Hybrid Power System for Charging Electric Vehicles | |
Muthukumar et al. | Energy storage considerations for a stand-alone wave energy plant | |
Mahmoudi | The control strategy for a hybrid wind-photovoltaic system with compressed air storage element | |
Prajapati et al. | Modelling and simulation of solar PV and wind hybrid power system using Matlab/Simulink | |
Kumar | Modeling and simulation of hybrid Wind/Photovoltaic stand-alone generation system | |
Dhananjaya et al. | A survey of energy harvesting sources for IoT device | |
Karthi et al. | Analysis of Adaptive MPPT Control Algorithm for Direct Driven Permanent Magnet Synchronous Generator | |
CN112103940A (zh) | 一种含温控设备的多能源微电网最优经济运行方法 | |
Muniandy et al. | Design and development of micro wind turbine leaves | |
Kesraoui et al. | Power management of a hybrid wind gas electrolyze micro grid | |
Kuchroo et al. | Floating TEG Integrated Solar Panel Hybrid Energy Harvesting System | |
Chand et al. | Microgrid modeling and simulations |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180906 |