Calculation Of Mechanical Power vith Load Variations on Wind Turbines

Perhitungan Daya Mekanik dengan Variasi beban pada Turbin Angin

Authors

  • Franklin T H.Sinaga
  • Angga Bahri Pratama
  • Jandri Fan Ht Saragi
  • Eka Putra Dairi Boangmanalu

DOI:

https://doi.org/10.55043/atech-i.v2i2.34

Keywords:

energi, turbin angin, EEEC SCADA,, Beban Actuator, Daya mekanik motor

Abstract

Mayoritas penghasil energi dunia masih menggunakan energi fosil yang semakin langka. Sehingga perlu dikembangkan alternatif lain sebagai sumber penghasil energi. Contohnya adalah turbin Angin. Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia dialam. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui nilai daya mekanik motor yang dihasilkan dari percobaan mesin terowong turbin angin. Percobaan terowongan angin mengenai turbin angin telah semakin dikenal dalam beberapa dekade terakhir dan diadopsi secara luas karena kondisi percobaan yang dapat dikontrol dan data yang dapat direproduksi Penelitian ini menggunakan turbin angin terowongan yang dihubungkan ke program simulasi computer yaitu EEEC SCADA. Pengujiannya ini dilakukan dengan menggunakan program computer yang dikendalikan beban aktuatornya dari 10% sampai 90%. Pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa nilai daya mekanik motor paling tinggi ada pada pembebanan 90% sebesar 7,21 Watt. Sedangkan nilai paling rendah saat pembebanan 10% yaitu 0,17 Watt.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Z, Ti. etc. (2020). Wake modeling of wind turbines using machine learning. Applied Energy

Volume 257. HYPERLINK "https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114025" o "Persistent link using digital object identifier" t "_blank" https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114025 .

F, Li., etc. (2020). Multi-step wind speed prediction based on turbulence intensity and hybrid deep neural networks. Energy Conversion and Management Volume 186, 15 April 2019, Pages 306-322. HYPERLINK "https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.02.045" o "Persistent link using digital object identifier" t "_blank" https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.02.045

I, Bayati, etc. (2017). Aerodynamic design methodology for wind tunnel tests of wind turbine rotors. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics Volume 167, August 2017, Pages 217-227. HYPERLINK "https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.05.004" o "Persistent link using digital object identifier" t "_blank" https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.05.004

Monterio, J. P. etc. (2013). Wind tunnel testing of a horizontal axis wind turbine rotor and comparison with simulations from two Blade Element Momentum codes. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics Volume 123, Part A, December 2013, Pages 99-106.

J, Ryi. etc. (2015). Blockage effect correction for a scaled wind turbine rotor by using wind tunnel test data. Renewable Energy Volume 79, July 2015, Pages 227-235.

H, Hirayuki., etc (2005). Testing basic performance of a very small wind turbine designed for multi-purposes. Renewable Energy Volume 30, Issue 8, July 2005, Pages 1279-1297. HYPERLINK "https://doi.org/10.1016/j.renene.2004.10.009" o "Persistent link using digital object identifier" t "_blank" https://doi.org/10.1016/j.renene.2004.10.009

Downloads

Published

2025-04-11

How to Cite

H.Sinaga, F. T., Bahri Pratama, A., Fan Ht Saragi, J., & Dairi Boangmanalu, E. P. (2025). Calculation Of Mechanical Power vith Load Variations on Wind Turbines: Perhitungan Daya Mekanik dengan Variasi beban pada Turbin Angin. Atech-i, 2(2), 1–6. https://doi.org/10.55043/atech-i.v2i2.34

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)