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Aplicações de novas tecnologias de geração de energia em sistemas de energia
Datas:2022-06-25Leia:1

1 Visão geral das novas tecnologias de geração de energia

1.1 Introdução à nova energia

Nova energia é a energia renovável que pode ser utilizada com eficiência através da aplicação de novas tecnologias, tais como energia hídrica, eólica, solar, geotérmica, etc. Também inclui metanol, álcool, biogás, hidrogênio, etc., como petróleo, gás natural, carvão e outras fontes de energia amplamente utilizadas são conhecidas como fontes de energia convencionais. Como as fontes de energia convencionais são limitadas, e como elas também geram problemas ambientais proeminentes, os países e regiões estão empenhados em pesquisar e desenvolver fontes de energia renovável ecológicas.

1.2 Desenvolvimento de novas tecnologias energéticas

Do ponto de vista dos resultados da transformação da tecnologia de pesquisa científica relevante, o desenvolvimento de novas tecnologias de energia é dividido principalmente em quatro fases: fase de pesquisa e desenvolvimento, fase de demonstração, fase de promoção e fase de produção. Atualmente, o desenvolvimento de algumas novas tecnologias de energia entrou gradualmente em uma fase de aperfeiçoamento e amadurecimento, como a energia nuclear, aquecedores de água solares e biogás, etc., e tais como a geração de energia de biomassa, geração de energia fotovoltaica solar e geração de energia geotérmica também estão madurando em pesquisa e desenvolvimento contínuos, grandes e médias piscinas de biogás, bombas de calor de fontes terrestres só têm uma certa escala para reduzir seus custos, e estão sendo promovidas gradualmente; Células de combustível, preparação e armazenamento de hidrogênio, geração de energia de maré, geração de energia térmica solar já tiveram sucesso tecnológico, mas ainda há espaço para melhorar, atualmente também está fazendo mais trabalho de demonstração e assim por diante; Os trabalhos de extração e exploração de hidratos de gás natural, etanol de celulose e fusão nuclear controlada também estão em andamento.

2 Novas tecnologias de geração de energia e suas aplicações

A análise de novas tecnologias de geração de energia com base no grau de aplicação, escala e segurança tecnológica, onde as tecnologias de geração de energia eólica e fotovoltaica são relativamente maduras, aborda abaixo essas duas tecnologias e suas aplicações.

2.1 Tecnologia eólica

Os recursos eólicos ocupam um lugar importante, com reservas maiores do que qualquer fonte de energia disponível para a humanidade. A energia eólica refere-se ao uso da energia eólica para formar a energia mecânica correspondente, que pode efetivamente impulsionar o vento, enquanto a conversão de energia mecânica em energia elétrica depende das turbinas eólicas. 2.1.1 Tipo de ventilador A partir da capacidade instalada, o ventilador pode ser dividido em grandes, médios e pequenos tipos diferentes, e, de certa forma, a capacidade do ventilador e o comprimento da pá têm uma relação inseparável. As rodas de vento do eixo horizontal e do eixo vertical são divididas de acordo com a sua estrutura; com base na potência relevante para a regulação do sistema de fixação de pasta, falha ativa, ventilador de remo variado; E a velocidade variável, a velocidade constante e o ventilador multiestático são divididos pela velocidade de rotação do gerador; De acordo com a energia eólica, a propulsão inclui principalmente tipos de ventos de vento favorável e contrário, baixa velocidade e alta velocidade. 2.1.2 A composição e função do equipamento, a cabine, o cilindro e a roda eólica são os componentes básicos da turbina eólica, onde a roda eólica cobre vários subsistemas, como as rodas, as pás e o sistema de remos, e a forma da pás desempenha um papel decisivo no grau em que absorve a energia eólica. Se a velocidade do vento cortado é menor do que a velocidade do vento do ventilador, ele usa principalmente a rotação da ponta da lâmina para concluir a freiagem pneumática. Se a operação da lâmina for anormal, proteja e proteja a lâmina do ventilador contra fenômenos como rachaduras, corrosão e cobertura de gelo. 2.1.3 Tecnologia de controle do ventilador Em geral, os geradores conectados à rede são divididos em três tipos diferentes: (1) geradores assíncronos de velocidade variável; (2) gerador assíncrono de alimentação dupla; (3) Gerador assíncrono de duas velocidades. A realização do efeito de controle de potência e velocidade da unidade conectada à rede do ventilador depende principalmente da mudança da distância de pasta, e neste processo, o uso máximo do método de rastreamento de alta potência pode ser usado para converter a energia eólica. Com base na nova tecnologia, com base na otimização do método de controle de borrosidade da aplicação, a nova tecnologia de conexão de rede é capaz de ajustar sistematicamente a velocidade e a potência em * grau, usando a rede neural para prever racionalmente as características pneumáticas da roda de vento e a distância de remo da pá de controle, pode ser amplamente aplicada. 2.1.4 Tecnologia de controle de tensão passiva devido ao ponto de conexão eólica e a compensação passiva são consistentes em termos de estabilidade de tensão, portanto, no processo de conexão real à rede, o parque eólico, com base na absorção passiva, instala o dispositivo de compensação passiva sobre o equipamento do parque eólico, para concluir a compensação dinâmica, de modo que o sistema devido à redução efetiva da situação de choque causada pela potência de transmissão, também é uma maneira importante de melhorar o ambiente operacional da rede elétrica.

2.2 Tecnologia fotovoltaica

Como uma parte importante da radiação solar, a energia solar irradia constantemente para a Terra, com uma radiação por segundo equivalente a cerca de 5 milhões de toneladas de energia gerada pelo carvão padrão. Mais benefícios econômicos e ambientais podem ser obtidos através do uso racional dessa parte da energia. 2.2.1 Após a substância fotoelétrica ter sido exposta a ondas eletromagnéticas específicas, os elétrons internos relevantes são efetivamente excitados. O efeito fotovoltaico constituído pelo nó PN é principalmente devido à iluminação semicondutora. Os pares de buracos de eletrões instáveis ​​se movem, e o potencial é forçado a formar o potencial correspondente através do efeito sobre os eletrões de ambos os lados P e N. A composição do sistema de geração de energia solar fotovoltaica inclui principalmente bateria, controlador de bateria, conjunto de bateria fotovoltaica, inversor de corrente alterna direta, etc. 2.2.2 Os pacotes de bateria são compostos por mais tipos de células solares. As pilhas de silício cristalino podem ser divididas em dois tipos, uma é a pilha monocristalina e a outra é a pilha policristalina; Em comparação com outros tipos, as células fotovoltaicas de película fina à base de silício têm uma capacidade ligeiramente insuficiente em termos de eficiência de trabalho, enquanto as células de película fina compostas são susceptíveis a poluição e danos graves para o meio ambiente e os seres humanos, portanto, este tipo de televisão é menos frequente. Atualmente, as baterias de alta eficiência são principalmente células fotovoltaicas focalizadas, mas precisam ter um radiador e um sistema de foco equipado, o custo do equipamento investido para garantir a eficiência da concentração é muito maior do que os benefícios da geração de energia, por isso, queremos aplicar eficazmente as baterias focalizadas comercialmente também precisamos reforçar a pesquisa. 2.2.3 Escolha o modo de matriz fotovoltaica para apoiar os componentes fotovoltaicos, incluindo três tipos de rastreamento de eixo único, fixo e duplo. Estes três componentes fotovoltaicos podem melhorar sua eficiência de trabalho em 20%, 25% e 30%, respectivamente, mas deve prestar atenção ao problema de inclinação no processo de instalação. A tabela 1 apresenta a comparação dos componentes fotovoltaicos. 2.2.4 O inversor, como parte importante da geração de energia fotovoltaica, deve ser selecionado racionalmente com base em funções de análise integrada, eficiência, coleta de dados e proteção. Existem três formas de inversor que podem ser escolhidas atualmente, e a Tabela 2 compara principalmente as vantagens e desvantagens do inversor.

3 Dificuldades das novas tecnologias de geração de energia

3.1 Tecnologia de passagem de ventiladores de baixa tensão

A tecnologia mais crítica na tecnologia de geração de energia eólica é a tecnologia de atravessamento de baixa tensão. Ao reduzir a tensão da saída do ventilador, se a situação de passagem de baixa tensão não for considerada, causando o fenômeno de rede de arrasto de grande área dentro do ventilador da zona de vento, levando a paralisação de toda a zona de vento positivo, o sistema de energia também aparece nesta situação instável. Portanto, a capacidade de passagem de baixa tensão do ventilador tem requisitos elevados no momento do projeto, para que esse efeito de operação de baixa tensão sobre a ameaça à segurança do parque eólico tenha um efeito de controle eficaz. Além disso, no estado de baixa tensão, para garantir que o ventilador continue a manter uma forte capacidade de passagem, a tensão em si deve ser o ponto de entrada, o seu design mais cientificamente racional, se a área de tensão recessiva ocorrer é a saída do ventilador, pode ser rapidamente aproximado do nível normal através da aplicação eficaz de SVG, AVC e outras tecnologias, proporcionando um ambiente favorável para a execução de operações de passagem do ventilador de baixa tensão.

3.2 Tecnologia de regulação de pressão SVG de usinas fotovoltaicas

Para as usinas fotovoltaicas, especialmente as usinas de ponto de alimentação final são vulneráveis ​​à tensão, e a capacidade de ajuste da usina é relativamente baixa, por isso é muito importante desempenhar eficazmente o desempenho do SVG neste momento. O ajuste do SVG é dividido principalmente em fator de potência constante, modo de tensão constante, modo de inatividade constante no caso de fator de potência de 0,98, etc. De acordo com o padrão de poupança de tensão, o fator de potência constante realiza principalmente um controle razoável sobre sua operação diária e ajusta suas mudanças de força armada de acordo com a dinâmica da carga; Se a tensão do sistema em comparação com a tensão nominal, 10% do excedente, o modo de controle da potência constante da necessidade de ajuste correspondente da tensão não é possível, neste momento, é necessário inserir o modo de tensão constante, por exemplo, uma estação de energia (35kV) ajustar a tensão SVG, se a sua carga for aumentada, alcançando a tensão da linha mãe de 38,5kV, no seu funcionamento, o SVG deve inserir a tensão alvo de 38kV no modo de "tensão constante", em caso de pequena carga, o seu funcionamento deve inserir o fator de potência constante de 0,98.

3.3 Governança do efeito PID de componentes fotovoltaicos

O chamado efeito do componente fotovoltaico PID refere-se principalmente ao fenômeno de enfraquecimento gradual do potencial em alguma medida, porque o tempo de trabalho do componente sob alta tensão é mais longo, restrito pela carga elétrica concentrada e corrente de vazamento, reduzindo o desempenho do componente, e até pode ocorrer uma queda de mais de 50%, e no caso de temperatura, umidade e alta área salina, o efeito PID é maior. A governança eficaz do efeito PID é dividida principalmente nos seguintes aspectos: (1) Aspectos do sistema: a aplicação contínua da tensão operacional à noite e da tensão inversa da terra pode ser alcançada através da aplicação eficaz de novos processos e novos equipamentos, como inversores, para reduzir e reduzir o efeito PID e a tensão do sistema; (2) Aspecto do componente: devido à alta umidade do PID do componente, é urgente melhorar a vedação do componente, o processo de produção de EVA e a distribuição de matérias-primas podem ser reforçados sistematicamente, promovendo fundamentalmente a melhoria abrangente do efeito anti-PID da película de EVA; (3) Aspecto da bateria: a bateria é um fator de resistência PID muito importante, pode mudar a camada de redução de reflexão SiN e o pólo de emissão, mas afetará o custo e a eficiência do equipamento de geração de energia.

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