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1 Resumen de las nuevas tecnologías de generación de energía
1.1 Introducción de nuevas fuentes de energía
La nueva energía se refiere a la energía renovable que se puede utilizar eficazmente a través de la aplicación de nuevas tecnologías, como la energía hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, etc.; También incluye metanol, alcohol, biogás, energía de hidrógeno, etc. las fuentes de energía ampliamente utilizadas como el petróleo, el gas natural y el carbón se llaman fuentes de energía convencionales. Debido a que la energía convencional es limitada y también ha generado problemas ambientales prominentes, varias y regiones se han comprometido a estudiar y desarrollar energías renovables respetuosas con el medio ambiente.
1.2 desarrollo de nuevas tecnologías energéticas
A juzgar por los resultados de la transformación de las tecnologías de investigación científica relacionadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías energéticas se divide principalmente en las siguientes cuatro etapas, a saber, la etapa de I + d, la etapa de demostración, la etapa de promoción y la etapa de producción. En la actualidad, el desarrollo de algunas nuevas tecnologías energéticas ha entrado gradualmente en una etapa de mejora y madurez, como la energía nuclear, los calentadores de agua solares y el biogás, y también está madurando en la investigación y el desarrollo continuos, como la generación de energía de biomasa, la generación de energía solar fotovoltaica y la generación de energía geotérmica. los grandes y medianos estanques de biogás y las bombas de calor de fuente terrestre solo pueden reducir sus costos a cierta escala, y actualmente se están promoviendo gradualmente; Las pilas de combustible, la preparación y almacenamiento de energía de hidrógeno, la generación de energía mareal y la generación de energía solar térmica han sido técnicamente exitosas, pero todavía hay mucho margen de mejora, y se están haciendo más trabajos de demostración; Entre ellos, también se está llevando a cabo la investigación y el desarrollo de tecnologías como la extracción y exploración de hidratos de gas natural, etanol celulósico y fusión nuclear controlada.
2 nueva tecnología de generación de energía y su aplicación
Analizar las nuevas tecnologías de generación de energía basadas en el grado de aplicación, la escala y la seguridad tecnológica, en las que las tecnologías de generación de energía eólica y fotovoltaica son relativamente maduras, y a continuación se exponen estas dos tecnologías y sus aplicaciones.
2.1 tecnología eólica
Los recursos eólicos ocupan una posición importante en todos, y sus reservas son superiores a cualquier fuente de energía que los seres humanos puedan tener. La energía eólica se refiere al uso de la energía eólica para formar la energía mecánica correspondiente, que puede conducir eficazmente la energía eólica, mientras que la conversión de la energía mecánica a la energía eléctrica depende de las turbinas eólicas. 2.1.1 desde el punto de vista de la capacidad instalada, el tipo de ventilador se puede dividir en diferentes tipos, grande, medio y pequeño, y hasta cierto punto, la capacidad del ventilador tiene una relación inseparable con la longitud de la hoja. Y las turbinas eólicas de los ejes horizontal y vertical se dividen de acuerdo con su estructura; Ajustar el sistema del ventilador de pulpa fija, parada activa y Remo sobre la base de la Potencia relevante; Por su parte, los ventiladores de velocidad variable, constante y polimórfico se dividen en la velocidad del generador; Según la energía eólica, la conducción incluye principalmente ventiladores de viento flojo y inverso, baja velocidad y alta velocidad. 2.1.2 la composición y las cabinas funcionales del equipo, las torres y las turbinas eólicas, entre otros, son los componentes básicos de las turbinas eólicas, en las que las turbinas eólicas cubren a su vez múltiples subsistemas, como los cubos, las palas y los sistemas de remo, y la forma de las palas juega un papel decisivo en el grado en que absorben la Energía eólica. Si la velocidad del viento cortada es menor que la velocidad del viento del ventilador, utiliza principalmente la rotación de la punta de la hoja para completar el frenado aerodinámico. Si el funcionamiento de las hojas es anormal, las hojas del ventilador deben protegerse y protegerse oportunamente contra grietas, corrosión, hielo y otros fenómenos. 2.1.3 en general, la tecnología de control de ventiladores, los generadores conectados a la red se dividen principalmente en tres tipos diferentes: (1) generadores asíncronos de velocidad variable; (2) generador de inducción de doble alimentación; (3) generador asíncrono de doble velocidad. La realización del efecto de control de la Potencia y la velocidad de la unidad por la conexión a la red del ventilador depende principalmente del cambio de la distancia de pulpa, que puede utilizar en gran medida el método de seguimiento de alta potencia para convertir la Potencia de la energía eólica en este proceso. Sobre la base del apoyo de la nueva tecnología, basada en la optimización de la aplicación del método de control difuso, la nueva tecnología conectada a la red puede ajustar sistemáticamente la velocidad y la Potencia hasta un nivel * y puede hacer que se aplique en gran medida mediante el uso de redes neuronales para predecir razonablemente las características aerodinámicas de la rueda eólica y controlar la distancia entre las palas. 2.1.4 debido a que la tecnología de control de tensión reactiva tiende a coincidir en términos de estabilidad de tensión entre la energía eólica y los puntos de conexión y la compensación de Potencia reactiva, en el proceso real de conexión a la red, el Parque eólico instala el dispositivo de compensación de potencia reactiva en el equipo del Parque eólico sobre la base de la absorción de energía reactiva para completar su compensación dinámica, reduciendo efectivamente la situación de choque causada por la Potencia de transmisión del sistema y mejorando el entorno de funcionamiento de la red eléctrica.
2.2 tecnología de generación de energía fotovoltaica
Como parte importante de la radiación solar, la energía solar irradia constantemente a la tierra, que es aproximadamente igual a la energía producida por 5 millones de toneladas de carbón estándar por segundo. A través del uso racional de esta parte de la energía, se pueden obtener más beneficios económicos y ambientales. 2.2.1 después de recibir una radiación de ondas electromagnéticas específicas, los electrones internos relacionados se estimulan efectivamente. El efecto fotovoltaico compuesto por la Unión PN se debe principalmente a la luz de los semiconductores. El Movimiento de un par de agujeros electrónicos inestables, y el potencial eléctrico lo hace formar el potencial eléctrico correspondiente a través de la influencia en los electrones a ambos lados de P y N. La composición del sistema de generación de energía solar fotovoltaica incluye principalmente baterías, controladores de baterías, baterías fotovoltaicas, inversores de CA directa, etc. 2.2.2 la batería incluye más tipos debido a las células solares. Las baterías de silicio cristalino se pueden dividir en dos tipos, uno es una batería monocristalina y el otro es una batería policristalina; En comparación con otros tipos, las células fotovoltaicas de película delgada a base de silicio tienen un rendimiento ligeramente insuficiente en términos de eficiencia operativa, mientras que las células de película delgada compuestas son propensas a una grave contaminación y daño para el medio ambiente y los seres humanos, por lo que este tipo de televisión se utiliza con menor frecuencia. En la actualidad, las baterías de alta eficiencia son principalmente fotovoltaicas de concentración, pero se necesitan radiadores y sistemas de concentración equipados para garantizar su eficiencia de concentración, y el costo de los equipos invertidos es mucho mayor que los beneficios generados por su generación de energía, por lo que para una aplicación efectiva de las baterías de concentración en el plano comercial, también Es necesario intensificar la investigación sobre ellas. 2.2.3 la elección del modo de matriz fotovoltaica para apoyar los módulos fotovoltaicos incluye principalmente tres tipos: seguimiento de un solo eje, fijo y de dos ejes. Estos tres módulos fotovoltaicos pueden mejorar su eficiencia de trabajo en un 20%, 25% y 30%, respectivamente, pero se debe prestar atención al problema de la inclinación durante la instalación. La Tabla 1 muestra la comparación de la matriz de módulos fotovoltaicos. 2.2.4 como parte importante de la generación de energía fotovoltaica, el inversor debe seleccionarse razonablemente sobre la base de un análisis exhaustivo del rendimiento, la eficiencia, la adquisición de datos y las funciones de protección. En la actualidad, hay tres formas principales de inversores que se pueden elegir, y la tabla 2 compara principalmente las ventajas y desventajas de los inversores.
3 dificultades de la nueva tecnología de generación de energía
3.1 tecnología de cruce de ventiladores de baja tensión
La tecnología más crítica en la tecnología de generación de energía eólica es la tecnología de cruce de baja tensión. Al reducir el voltaje en la salida del ventilador, si no se considera el cruce de baja tensión, se produce un fenómeno de arrastre a gran escala en el ventilador en la zona del ventilador, lo que resulta en la parálisis de todas las zonas del ventilador positivo y la inestabilidad del sistema eléctrico. Por lo tanto, en la actualidad, en el momento del diseño, hay altos requisitos para la capacidad de cruce de baja tensión del ventilador, lo que hace que el impacto de este funcionamiento de baja tensión juegue un papel de control efectivo en la amenaza a la seguridad del parque eólico. Además, cuando se encuentra en un Estado de baja tensión, para garantizar que el ventilador continúe manteniendo una fuerte capacidad de cruce, se debe diseñar de manera más científica y razonable con el voltaje en sí como punto de entrada. si la zona de voltaje donde se produce el hundimiento es la salida del ventilador, se puede acercar rápidamente al nivel normal mediante una Aplicación efectiva de tecnologías como SVG y avc, proporcionando un entorno favorable para el desarrollo de Operaciones de cruce del ventilador de baja tensión en gran medida.
3.2 tecnología de regulación de tensión SVG en centrales fotovoltaicas
Para las centrales fotovoltaicas, especialmente las centrales eléctricas en los puntos de alimentación finales son vulnerables a la influencia del voltaje, mientras que la capacidad de ajuste de las centrales eléctricas es relativamente baja, por lo que es muy importante desempeñar eficazmente el rendimiento de SVG en este momento. La regulación del SVG se divide principalmente en un factor de Potencia constante, un modo de tensión constante y un modo con un factor de potencia de 0,98 en el modo de potencia reactiva constante. De acuerdo con el modo de regulación Provincial de voltaje, el factor de potencia constante realiza principalmente un control razonable de su funcionamiento diario y ajusta sus cambios de artes marciales de acuerdo con la dinámica de carga; Si la tensión del sistema se compara con la tensión nominal, hay un exceso del 10%, cuando el modo de control de la Potencia constante de la demanda de ajuste correspondiente de la tensión no se puede lograr, en este momento es necesario poner en modo de tensión constante, por ejemplo, cuando una central eléctrica (35 kv) ajusta la tensión svg, si aumenta su carga, alcanza una tensión de bus de 38,5 kv, cuando funciona, el SVG debe poner en modo de "tensión constante" con una tensión objetivo de 38 kv, y en caso de carga pequeña, su SVG debe poner en factor de potencia constante de 0,98 cuando funciona.
3.3 tratamiento del efecto EIP de los módulos fotovoltaicos
El llamado efecto de los módulos fotovoltaicos EIP se refiere principalmente a la debilidad gradual del potencial hasta cierto punto, ya que las horas de trabajo más largas de los componentes a alta tensión, limitadas por la carga eléctrica acumulada y la corriente de fuga, reducen el rendimiento de los componentes e incluso pueden aparecer caídas superiores al 50%, y el efecto EIP es mayor cuando la temperatura, la humedad y las áreas Salinas son más altas. En cuanto a la gestión efectiva del efecto eip, se divide principalmente en los siguientes aspectos: (1) aspectos del sistema: para el voltaje que funciona por la noche y la aplicación continua del voltaje inverso de la tierra, el propósito de debilitar y reducir el efecto EIP y el voltaje del sistema se puede lograr mediante la aplicación efectiva de nuevos procesos y equipos, Como inversores; (2) aspectos de los componentes: debido a que el incentivo de la EIP de los componentes es alta humedad, es urgente mejorar la estanqueidad de los componentes, lo que puede lograr un fortalecimiento sistemático del proceso de producción de Eva y la proporción de materias primas, lo que promueve fundamentalmente la mejora integral del efecto anti - EIP de la película adhesiva de eva; (3) en términos de baterías: las baterías son un factor de resistencia muy importante a la eip, que puede reducir la capa de reacción de sin y cambiar el emisor, pero afectará el costo y la eficiencia de los equipos de generación de energía.