Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8664
Название: | Modeling of block of electricity generation of cogeneration system for heat generator |
Другие названия: | Моделювання електрогенеруючого блоку когенераційної системи теплогенератора Моделирование электрогенерирующего блока когенерационной системы теплогенератора |
Авторы: | Fedoreiko, V. S. Zahorodnii, R. I. Lutsyk, I. B. Rutylo, M. I. |
Библиографическое описание: | Modeling of block of electricity generation of cogeneration system for heat generator / V.S. Fedoreyko, R. I. Zahorodnii, I. B. Lutsyk, M. I. Rutylo // Науковий вісник Національного гірничого університету.– Дніпропетровськ : НГУ, 2017. – № 2. – С. 87–92. (науковий ресурс, що індексований в Scopus) |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“ |
Ключевые слова: | power generating unit thermoelectric modules autonomous cogeneration system heat generator energy efficiency modeling електрогенеруючий блок термоелектричні модулі автономні когенераційні системи біотеплогенератор енергоефективність моделювання электрогенерирующий блок термоэлектрические модули автономные когенерационные системы теплогенератор энергоэффективность моделирование |
Краткий осмотр (реферат): | The algorithm for determining the maximum power of thermoelectric generator in cogeneration systems is defined. This is can improve their energy efficiency under different temperature conditions. Guided by the established mathematical relations, was designed the algorithm maintain the maximum power of the thermoelectric module taking into account of the temperature coefficient changes its internal resistance. Was designed the simulation model of a cogeneration unit, which includes, in particular, the heat generator subsystem and power generating unit. Sample was proved possible to increase the efficiency and the maximum capacity of power generating unit by calculating and setting the input current required for it. Встановлено закономірності, на основі яких визначено алгоритм відбору максимальної потужності термоелектричного генератора у когенераційних системах, що дає змогу підвищити їх енергоефективність при різних температурних режимах. Керуючись встановленими математичними залежностями, розроблено алгоритм підтримання максимальної потужності термоелектричного модуля із врахуванням температурного коефіцієнта зміни його внутрішнього опору. Розроблено імітаційну модель когенераційної установки, до складу якої входять, зокрема, підсистеми теплогенератора та електрогенеруючого блоку. Доведена можливість підвищення коефіцієнта корисної дії та максимального значення потужності електрогенеруючого модуля шляхом розрахунку і задання необхідного для нього вхідного струму. Установлены закономерности, на основе которых определен алгоритм отбора максимальной мощности термоэлектрического генератора в когенерационных системах, что позволяет повысить их энергоэффективность при различных температурных режимах.Руководствуясь установленными математическими зависимостями, разработан алгоритм поддержания максимальной мощности термоэлектрического модуля с учетом температурного коэффициента изменения его внутреннего сопротивления. Разработана имитационная модель когенерационной установки, в состав которой входят, в частности, подсистемы теплогенератора и электрогенерирующего блока. Доказана возможность повышения коэффициента полезного действия и максимального значения мощности электрогенерирующего модуля путем расчета и задания необходимого для него входного тока. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8664 |
ISSN: | 2071-2227 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
NV_NGU_02_2017.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.