A) Тип музичного інструменту, на якому грають на вітрі B) Пристрій для вимірювання швидкості вітру C) Пристрій, що перетворює енергію вітру на механічну енергію D) Вид птахів, здатних літати на великі відстані
A) Сполучені Штати B) Німеччина C) Китай D) Данія
A) Відношення фактичного виробництва енергії до максимально можливого за певний період часу B) Розподіл ваги вітрогенератора C) Загальна кількість вітрових турбін на певній території D) Швидкість, з якою вітер проходить через турбіну
A) Обмежити кількість встановлених вітрових турбін B) Для прискорення обертання вітрогенераторів C) Прогнозування виробництва електроенергії з вітрових електростанцій D) Для контролю напрямку вітру
A) Сонячні відблиски B) Мерехтіння тіней C) Збурення вітру D) Шумове забруднення
A) Для зменшення шуму, що видається турбіною B) Для збільшення швидкості обертання генератора C) Для регулювання кроку лопатей ротора D) Для накопичення надлишкової енергії
A) Каліфорнія B) Айова C) Техас D) Оклахома
A) VAWT B) AHWT C) ХАУТ D) TAWT
A) Енергія з біомаси B) Геотермальна енергія C) Гідроенергетика D) Сонячна енергія
A) Гідроелектростанції B) Вітрила, вітряки та вітрові насоси C) Сонячні панелі D) Ядерні реактори
A) 20 B) 30 C) 50 D) 10
A) Приблизно 10% B) Приблизно 50% C) Приблизно 5% D) Приблизно 25%
A) Пустельні регіони B) Тропічні регіони C) Більш північні та південні широти D) Екваторіальні регіони
A) Вночі та взимку B) Вдень та влітку C) Лише вдень D) Лише вночі
A) Приблизно 0,75 МДж/м² B) Приблизно 1,50 МДж/м² C) Приблизно 3,00 МДж/м² D) Точно 2,00 МДж/м²
A) Технічний університет Данії B) Глобальний атлас вітрової енергії C) Renewables.ninja D) Світовий банк
A) 5 B) 3 C) 4 D) 2
A) 34,5 кВ B) 220 кВ C) 110 кВ D) 440 В
A) Оптимізація B) Стабілізація C) Максимізація D) Обмеження виробництва
A) AC (перемінний струм) B) HVDC (передача постійного струму високої напруги) C) DC (постійний струм) низької напруги D) Системи акумуляторного накопичення енергії
A) Об'єднання географічно віддалених районів за допомогою надвисоковольтної мережі постійного струму (HVDC). B) Використання лише локальних мереж без взаємозв'язку. C) Перетворення всіх вітроелектростанцій на сонячні електростанції. D) Повна залежність від систем накопичення енергії на акумуляторах.
A) Фінансова грантова допомога на будівництво. B) Проєкт будівництва турбін. C) Кодекс мережі, що визначає вимоги до підключення. D) Список потенційних постачальників турбін.
A) Здатність працювати при низькій напрузі. B) Відсутність перетворювачів потужності. C) Виробництво електроенергії лише високої напруги. D) Робота з фіксованою швидкістю обертання.
A) Протидія з боку громадськості B) Субсидії на викопне паливо C) Відсутність технологій D) Високі витрати
A) За допомогою додавання номінальної потужності та коефіцієнта використання. B) За допомогою множення номінальної потужності на коефіцієнт використання. C) За допомогою віднімання коефіцієнта використання від номінальної потужності. D) За допомогою ділення номінальної потужності на коефіцієнт використання.
A) Онлайн B) За допомогою польових досліджень C) У наукових журналах D) З урядових звітів
A) 15% B) 10% C) 3,5% D) Майже 7%
A) 20% B) 10% C) 50% D) 30%
A) Енергосистеми автоматично збільшують свою потужність. B) Вночі немає потреби в електроенергії. C) Вітрові турбіни генерують нескінченну кількість енергії. D) Надлишок енергії можна зберігати, експортувати або обмежувати.
A) Виробництво кремнію, алюмінію, сталі B) Транспортні послуги C) Роздрібна торгівля D) Сільське господарство
A) Батареї промислового масштабу B) Сонячні панелі C) Електростанції, що працюють на природному газі D) Гідроелектростанції
A) 60% B) 50% C) 80% D) 40%
A) 30% B) 80% C) 40% D) 20%
A) Технічні несправності B) Масивний шторм C) Найнижчі показники швидкості вітру за сімдесят років D) Збільшення кількості встановлених сонячних панелей
A) Ядерна енергія B) Гідроелектростанції з акумулюванням енергії (накопичувальна гідроенергетика) C) Традиційні гідроелектростанції D) Акумулятори
A) П'ять років. B) Приблизно рік. C) Шість місяців. D) Два роки.
A) Кінець 2010-х років B) Початок 1990-х років C) Середина 2000-х років D) Початок 2020-х років
A) Зниження виробничих витрат B) Зменшення рентабельності C) Стабільні ринкові умови D) Збільшення рентабельності
A) 2005 B) 2020 C) 2010 D) 2015
A) 24 долари США за мегават-годину. B) 50 доларів США за мегават-годину. C) 83 долари США за мегават-годину. D) 42 долари США за мегават-годину.
A) $45 - $74/МВт·год. B) $26 - $50/МВт·год. C) $29/МВт·год. D) $83/МВт·год.
A) За рахунок зменшення кількості турбін. B) Завдяки належному моніторингу дикої природи. C) За рахунок використання неперероблених матеріалів для лопатей. D) За рахунок збільшення висоти турбін.
A) Сталь. B) Пластик. C) Скловолокно. D) Бетон.
A) Місцеві жителі B) Туристи C) Екологи D) Рибалки
A) Економічні стимули для забудовників. B) Оцінка впливу на туризм. C) Нормативи щодо зменшення шуму. D) Правила, що захищають біорізноманіття.
A) Республіканська партія B) Жодна з партій не підтримує це значною мірою. C) Обидві партії в рівній мірі. D) Демократична партія
A) Томас Едісон B) Чарльз Ф. Браш C) Нікола Тесла D) Александр Ґрем Белл
A) 17 метрів (56 футів) B) 30 метрів (98 футів) C) 10 метрів (33 фути) D) 25 метрів (82 фути)
A) 100 кВт B) 50 кВт C) 200 кВт D) 12 кВт
A) "Windmaster" B) "BlowPower" C) "Freelite" D) "AeroGen"
A) 1 кіловат B) 5 кіловат C) 500 ват D) 100 ват
A) Велика депресія B) Винахід транзистора C) Друга світова війна D) Нафтова криза
A) 2012 B) 2008 C) 2010 D) 2005
A) 10% B) 20% C) 13% D) 5% |