Содержание
ЗАДАНИЕ 2
Введение 5
1. Технико-экономическое обоснование темы дипломного проекта 7
2. Назначение и состав устройства 21
3. Описание работы устройства 24
4. Разработка конструкции устройства 26
4.1. Выбор основного конструкторского решения 26
Система управления энергией ветра 28
4.2. Выбор материалов конструкции устройства и покрытий 31
4.3. Разработка конструкции 32
5. Расчет конструкции устройства 44
5.1. Расчет теплового режима 44
5.2. Расчет надежности устройства 46
5.4.Анализ ремонтопригодности 47
6. Проектирование устройства с использованием САПР 49
7 Технологическая часть 53
7.1. Расчет технологичности 53
7.2. Проектирование технологического процесса сборки печатного узла 55
8. Экономическая часть 61
8.1 Технико-экономическое обоснование темы проекта 61
8.2 Построение ленточного графика 61
8.3 Составление сметы затрат на разработку 64
8.4 Расчет себестоимости 66
штука 67
8.5 Расчеты и выводы по эффективности предложений 70
9. Безопасность и экологичность проекта 71
Заключение 82
Библиографический список 83
Чертежи:
635674802746276851.pdf
Печатная плата.png
Сборочный чертеж.png
Сборочный чертеж блока БПВ14-10 - 1.png
Сборочный чертеж блока БПВ14-10 - 2.png
Схема электрическая принципиальная.png
Технологический процесс сборки.png
Чертеж оригинальной детали.png
Чертеж оригинальной детали 2 Лопатка ротера.png
Экспериментальная часть.png
Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании кинетической энергии ветрового потока. Энергия ветрового потока относится к возобновляемым источникам энергии и является производной от энергии солнца.
Ветроэнергетика, в широком понимании является древнейшей спутницей человека. Первые свидетельства об использовании энергии ветрового потока для перемола зерна восходят к 200 году до н.э. Становление современной цивилизации в привычном нам виде тоже происходило с участием ветроэнергетики – парусное судно, которое является частным случаем ветроэнергетической установки позволило освоить весь земной шар.
Не смотря на это, современная ветроэнергетика является одной из самых динамично развивающихся отраслей энергетики. В период с 2000 г. до 2009 г. суммарная мощность всех ветроэлектрических установок (ВЭУ) в мире увеличилось в, приблизительно 6 раз и составила порядка 160 ГВт, а по прогнозам World Wind Energy Association (WWEA) к 2020 году может составить 2000 ГВт. При чём, растут как количество ветроэлектрических станций (ВЭС), так и установленная мощность ВЭУ.
Несмотря на сложности с достоверным определением главного ресурса ветроэнергетики – скорости ветрового потока V мировая ветроэнергетика за 10 последних лет в разы увеличила свои мощности.
Это можно объяснить несколькими факторами. С появлением персональных компьютеров появились и соответствующие программы, стандартизирующие и упрощающие учёт многих факторов, влияющих на скорость ветрового потока на месте. Обладая данными программами, навыками работы с ними, а также достоверной исходной информацией можно, что называется «на коленке» посчитать прогнозируемую выработку ветроэлектрической станции (ВЭС) любой мощности, сложности и конфигурации. При этом не надо опасаться, что прогнозируемая выработка будет сильно отличаться от реальной, будь проект вашей ВЭС реализован. Ещё и 3D в google earth как это будет выглядеть покажет.
В данном дипломном проекте разрабатывается модуль управления для ветрогенератора, создаваемый на основе современной базы электро- радиокомпонентов и схемотехнических решений.
В работе ставится задача создания устройства управления, которое позволило создавать оптимальные режимы работы ветрогенератора.
В данной работе предложен проект ветрогенератора с регулируемыми лопостями, что позволит варьировать выработку электроэнергии в зависимости от силы ветра. Для этого в работе было сделано: произведено технико – экономическое обоснование темы дипломного проекта, рассмотрено назначение и состав устройства, приведено описание работы устройства.
После разработки конструкции самого устройства и выбора основного конструкторского решения мы провели выбор материалов конструкции устройства и покрытий, провели расчет теплового режима, надежности устройства и анализ ремонтопригодности разрабатываемого электронного блока устройства управления ветрогенератора.
• В экономической части нами получены данные по затратам на проектирование – 122,36 руб., затраты на создание – 2807,63 руб., цена ветрогенератора в итоге составит 3397,23 руб..
В заключении работы приведены тезы по безопасности и экологичности рассматриваемого проекта.
Работа имеет большое практическое значение при рассмотрении аналогичных проектов.
Работа сделана в полном объеме на 84 страницах с использованием 8 таблиц, 27 рисунков и 61 литературных источников.