Підвищення енергоефективності вітрових турбін за допомогою лідар-систем

dc.contributor.advisorСавін, Костянтин Георгійович
dc.contributor.authorЛакуша, Андрій Борисович
dc.date.accessioned2026-01-19T10:47:02Z
dc.date.available2026-01-19T10:47:02Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractДослідити та розробити LIDAR-систему для безконтактного вимірювання швидкості вітру, що дозволяє підвищити точність, надійність та оперативність збору метеорологічних даних, необхідних для ефективного використання вітроенергетичних установок. У першому розділі розглянуто теоретичні основи вимірювання швидкості вітру, традиційні методи, принципи роботи LIDAR-технології та порівняння з анемометричними системами. Другий розділ присвячено фізичним основам роботи LIDAR, типам систем та їх архітектурі, а також методам формування та обробки сигналів. У третьому розділі описано розробку конструкції датчика, вибір лазерного випромінювача і приймача, побудову оптичної схеми та алгоритмів обробки сигналів. Четвертий розділ присвячено моделюванню роботи датчика у програмному середовищі, створенню прототипу, методиці проведення експериментів і аналізу результатів. У п’ятому розділі розглядаються практичні аспекти застосування LIDAR-датчиків у вітроенергетиці, метеорології та аеродинаміці, а також наведено перспективи розвитку технології.
dc.description.abstractotherThis study focuses on the investigation and development of a LIDAR system for non-contact wind speed measurement, aimed at improving the accuracy, reliability, and efficiency of meteorological data acquisition necessary for the effective operation of wind energy installations. The first chapter reviews the theoretical foundations of wind speed measurement, traditional methods, the principles of LIDAR technology, and a comparison with anemometric systems. The second chapter is dedicated to the physical principles of LIDAR operation, types of LIDAR systems, their architecture, and signal generation and processing methods. The third chapter presents the design of the wind speed sensor, the selection of the laser emitter and photodetector, the construction of the optical scheme, and the signal processing algorithms. The fourth chapter covers sensor modeling in software environments, prototype creation, experimental setup and measurement methodology, and analysis of experimental results. The fifth chapter discusses practical applications of LIDAR sensors in wind energy, meteorology, and aerodynamics, as well as the prospects for further technological development.
dc.format.extent73 с.
dc.identifier.citationЛакуша, А. Б. Підвищення енергоефективності вітрових турбін за допомогою лідар-систем : дипломна робота … бакалавра : 153 Мікро- та наносистемна техніка / Лакуша Андрій Борисович. – Київ, 2025. – 73 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/78211
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectLIDAR
dc.subjectвітроенергетика
dc.subjectзондування атмосфери
dc.titleПідвищення енергоефективності вітрових турбін за допомогою лідар-систем
dc.typeBachelor Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Lakusha_bakalavr.pdf
Розмір:
1.06 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: