Wir liefern diese 10kw Windkraftanlage mit Ausgangsspannung 96V bis 120V und 220V bis 380V/400V.
Bitte teilen Sie uns beim Kauf mit, welche Spannung Sie benötigen.

Modell: FK2.6M

Nennleistung: 10000w

Nennspannung (optional) :  96V 220V 380V 400V

Klingenlänge: 260 cm

Top Nettogewicht: 180kg

Windraddurchmesser: 5,4 m

Nennwindgeschwindigkeit: 10m / s

Startwindgeschwindigkeit: 4 m / s

Überlebenswindgeschwindigkeit: 40m / s

Generator: 3-Phasen-Permanentmagnet-AC Synchrongenerator

Lebensdauer: Mehr als 20 Jahre

Klingenmaterial: Fiberglass

Schalenmaterial: Aluminiumlegierung

Permanentmagnetmaterial: Seltene Erden NdFeB

Steuerungssystem: Elektromagnet

Schmierung: Schmierfett

Arbeitstemperatur: -40 bis 80


Verpackt enthalten:

1 x Windturbinengenerator

3 x Rotorblätter

1 x Benutzerhandbuch

Inkl. Montagezubehör

(Unser Preis beinhaltet keine Masten. Sie müssen die Masten selbst vorbereiten, und es wird empfohlen, eine Höhe von 10-15 Meter oder mehr zu haben.,)

Vorteile durch direkt verbundener Permanentmagnet Generator – PMG:

Lange Lebensdauer

Wartungsfrei und nahezu verschleiß frei

Keine mechanische Drehzahlübersetzung – Getriebelos

Geringe Anzahl von sich drehenden Bauteilen

Keine aktive Generatorkühlung nötig

Nur eine zentrale DIVE- Lagerung für die gesamte Turbine/Generatoreinheit

Besonders laufruhig und vibrationsarm

Hoher Wirkungsgrad > 95 %

Äußerst kompakt und gewichtsreduziert

Permanent Rotor

1) Bessere Fähigkeit erfasst den Wind aus allen Richtungen, komplett automatisch arbeitend.

 

2) Geringes Rauschen (<36 dBA) lange Lebensdauer (25 Jahre), besserer Wirkungsgrad (95%), automatischer Selbstschutz, Windrichtungsnachführung: drehbare Windfahne perfekter Selbstschutz.

 

 

Funktion: Bessere Fähigkeit erfasst den Wind aus allen Richtungen, komplett automatisch arbeitend

 

Home Power - Selbst Strom Erzeugend und Speichernd

Die Anlage Startet bei niedrigem Wind. Design ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit. Geräusch und vibrationsarm, nicht durch Turbulenzen betroffen. Erfasst den Wind aus allen Richtungen. Niedrige Anforderungen an Mast-Höhe und Platz. Einfache Modul-Struktur, so wie Installation und Wartung. Kann an jeden beliebigen platz Aufgebaut werden. Geräusch ≤30 db Vergleichbar mit einem Flüstern in 90cm Entf.,Bibliothek. Blockierung+Elektromagnetisch Bremse. Jeder der Kunden kann die optimale Lösung für seinen Zweck wählen. Alle Windanlagen können mit Speichern, Heizungen und Photovoltaik gekoppelt werden. Wir können Ihnen maßgeschneiderte Projekte schlüsselfertig anbieten.

Die Windräder liefern 1kW, 2kW, 3kW, 5 kW ,10kW und sind die ideale Ergänzung zur Energieversorgung an windigen kalten Tagen. Es wird genug Energie erzeugt, um die bisher aktivierte Heizung in der Übergangszeit ruhen zu lassen und somit Geld zu sparen. Wer auf Windkraft setzt, vertraut auf umweltfreundliche, zukunftsweisende und günstige Energiegewinnung


Rotor und Rotorblätter - in einem Überblick

Das Herzstück einer Windkraftanlage ist der Rotor. Er besteht aus mehreren Rotorblättern, die an einer Nabe befestigt sind. Mit dem Rotor wird die Windenergie in mechanische Rotationsenergie umgewandelt. Im Folgenden sollen Aufbau und Funktionsweise dargestellt sowie Konzepte der Leistungsregulierung vorgestellt werden  mit dem die kinetische Energie des Windes in Rotationsenergie umgewandelt wird. Dadurch wird der Generator zur Erzeugung elektrischer Energie angetrieben.

Grundsätzlich gilt: Je größer die Fläche der Rotorblätter, desto mehr Energie kann die Anlage dem Wind entziehen und in Strom verwandeln. 
Rotorblätter

Die Rotorblätter sind sehr wichtige und elementare Bestandteile einer Windkraftanlage. An sie werden unterschiedlichen Anforderungen  gestellt und sie sind sehr hohen Belastungen ausgesetzt.

Funktionsweise

Mit den Rotorblättern wird die Windenergie aus der Luft „entnommen“. Die Rotorblätter „fangen“ den Wind ein und leiten aus dessen Bewegungsenergie die  Leistung an die Nabe weiter. Das Profil ähnelt dabei dem von Flugzeugtragflächen. Rotorblätter nutzen dasselbe Auftriebsprinzip: An der Flügelunterseite erzeugt die vorbeiströmende Luft einen Überdruck, an der Oberseite hingegen einen Sog. Diese Kräfte versetzen den Rotor in eine Vorwärts-, sprich Drehbewegung.