PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THU HỒI NĂNG LƯỢNG GIÓ THÔNG QUA BỘ CHUYỂN ĐỔI THỦY LỰC
Tóm tắt
Bài báo này trình bày về việc phát triển một hệ thống thu hồi năng lượng gió sử dụng bộ chuyển đổi thủy lực, với mục tiêu chuyển đổi động năng của gió thành điện năng. Cụ thể, động năng từ gió được truyền qua trục quay đến bộ chuyển đổi năng lượng. Trong hệ thống thủy lực, bơm thủy lực có vai trò chuyển đổi năng lượng cơ học từ trục quay thành năng lượng thủy lực. Nguồn năng lượng thủy lực này sau đó được tích trữ trong các bình tích năng, giúp duy trì mức năng lượng ổn định ngay cả khi tốc độ gió thay đổi. Tiếp theo, năng lượng từ hệ thống thủy lực được truyền tới động cơ thủy lực, nơi năng lượng thủy lực được chuyển đổi thành năng lượng cơ học để truyền động cho máy phát điện. Máy phát điện tiếp tục biến đổi năng lượng cơ học này thành điện năng, có thể được sử dụng để sạc pin hoặc cung cấp trực tiếp cho lưới điện. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống có khả năng thu hồi năng lượng hiệu quả, với hiệu suất đạt khoảng 60%, khẳng định tiềm năng ứng dụng lớn trong các hệ thống năng lượng tái tạo.
Từ khóa:
Turbin gió; Bộ chuyển đổi thủy lực.Title
DEVELOPMENT OF WIND ENERGY HARVESTING SYSTEM THROUGH HYDRAULIC CONVERTERAbstract
This paper presents the development of a wind energy harvesting system using a hydraulic converter, aimed at converting wind kinetic energy into electrical energy. Specifically, the kinetic energy from the wind is transmitted through a rotating shaft to the energy conversion unit. In the hydraulic system, the hydraulic pump plays a role in converting mechanical energy from the rotating shaft into hydraulic energy. This hydraulic energy is then stored in accumulators, ensuring a stable energy level even when wind speed fluctuates. Subsequently, the energy from the hydraulic system is transmitted to a hydraulic motor, where hydraulic energy is converted into mechanical energy to drive the generator. The generator then converts this mechanical energy into electrical energy, which can either charge batteries or be supplied directly to the power grid. Simulation results show that the system is capable of recovering energy efficiently, with a recovery efficiency of approximately 60%, highlighting its significant potential for application in renewable energy systems.
