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v(m/s) Hrs/yr Potencia eólica disponível/m² (Potência eólica disponível/m²)*t_i 0 24 0 0 1 276 0,6125 169,05 2 527 4,9 2582,3 3 729 16,5375 12055,8375 4 869 39,2 34064,8 5 941 76,5625 72045,3125 6 946 132,3 125155,8 P_média 400,2602 W/m² 7 896 210,0875 188238,4 8 805 313,6 252448 9 690 446,5125 308093,625 10 565 612,5 346062,5 11 444 815,2375 361965,45 12 335 1058,4 354564 13 243 1345,6625 326995,9875 14 170 1680,7 285719 15 114 2067,1875 235659,375 16 74 2508,8 185651,2 17 46 3009,2125 138423,775 18 28 3572,1 100018,8 19 16 4201,1375 67218,2 20 9 4900 44100 21 5 5672,3625 28361,8125 22 3 6521,9 19565,7 23 1 7452,2875 7452,2875 24 1 8467,2 8467,2 25 0 9570,3125 0 8757 3505078,413 𝑃 = ∑𝑃 Δ𝑡 ∑Δ𝑡 𝑃 𝐴 𝑊 𝑚 = 1 2 𝜌𝑉 v(m/s) Hrs/yr output NORDEX 1300 60m (kw) Energia kWh/yr 0 24 0 0 1 276 0 0 2 527 0 0 Energia gerada em um ano a partir dos ventos especificados 3 729 0 0 e utilizando a turbina NORDEX 1300 com 60m de diâmetro 4 869 25 21725 temos 3204882 kWh ou ≈ 3,2 GWh 5 941 78 73398 6 946 150 141900 7 896 234 209664 8 805 381 306705 9 690 557 384330 10 565 752 424880 11 444 926 411144 12 335 1050 351750 13 243 1159 281637 14 170 1249 212330 15 114 1301 148314 16 74 1306 96644 17 46 1292 59432 18 28 1283 35924 19 16 1282 20512 20 9 1288 11592 21 5 1292 6460 22 3 1300 3900 23 1 1313 1313 24 1 1328 1328 25 0 1344 0 3204882 Analisando o datasheet da turbina eólica escolhida, temos que sua potência nominal é de 1,3 MW ou seja, caso essa usina pudesse ser controlada e utilizada como base 100% do tempo com 100% da sua capacidade, teríamos uma geração de 11,4 GWh/yr Por não ser despachável, e operar com potência de saída dependente das condições atmosféricas momentâneas, temos uma geração de 3,2 GWh/yr Dessa forma, resultando num fator de capacidade de aproximadamente Fc= 28,1%
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