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Anwendung neuer Energieerzeugungstechnologien in Stromsystemen
Datum:2022-06-25Lesen Sie:1

1 Überblick über neue Energieerzeugungstechnologien

1.1 Neue Energien

Neue Energien sind erneuerbare Energien, die durch die Anwendung neuer Technologien wie Wasser, Wind, Sonne, Geothermie usw. effektiv genutzt werden können; Auch Methanol, Alkohol, Biogas, Wasserstoff und andere weit verbreitete Energiequellen wie Öl, Erdgas und Kohle werden als konventionelle Energiequellen bezeichnet. Da konventionelle Energien begrenzt sind und aufgrund ihrer hohen Umweltprobleme, haben sich die einzelnen Länder und Regionen für die Forschung und Entwicklung umweltfreundlicher erneuerbarer Energien engagiert.

1.2 Entwicklung neuer Energietechnologien

Aus der Sicht der Transformationsergebnisse der relevanten Wissenschaft und Technologie ist die Entwicklung neuer Energietechnologien hauptsächlich in die folgenden vier Phasen unterteilt: Forschungs- und Entwicklungsphase, Demonstrationsphase, Förderphase und Produktionsphase. Derzeit ist die Entwicklung einiger neuer Energietechnologien allmählich in die Phase der Verbesserung und Reife eingetreten, wie z. B. Kernkraft, Solarwasserheizer und Biogas, und wie die Erzeugung von Biomasse, Solarphotovoltaik und geothermische Erzeugung sind auch in der ständigen Forschung und Entwicklung ausgereift, große und mittlere Biogaspools, Erdwärmepumpen haben nur eine bestimmte Größe, um ihre Kosten zu senken, die derzeit allmählich gefördert werden; Brennstoffzellen, Wasserstoff-Vorbereitung und -speicherung, Gezeitenergie, Solarthermie haben technischen Erfolg erzielt, aber es gibt noch viel Verbesserungsraum, und derzeit werden weitere Demonstrationsarbeiten unternommen. Zu diesen Arbeiten gehören die Förderung und Entwicklung von Technologien wie Erdgashydrate, Zelluloseethanol und kontrollierte Kernfusion.

2 Neue Energieerzeugungstechnologien und ihre Anwendungen

Die Analyse neuer Energieerzeugungstechnologien basierend auf Anwendungsgrad, Umfang und technologischer Sicherheit, bei denen Wind- und Photovoltaik-Technologien relativ ausgereift sind, wird nachfolgend zu diesen beiden Technologien und ihren Anwendungen erläutert.

2.1 Windenergietechnik

Windressourcen spielen eine wichtige Rolle und haben mehr Reserven als jede andere Energiequelle, die der Mensch beherrschen kann. Windkraft bezieht sich auf die Verwendung von Windenergie zur Bildung entsprechender mechanischer Energie, die den Wind effektiv antreiben kann, während die Umwandlung von mechanischer Energie in Elektrizität auf Windkraftwerke angewiesen ist. 2.1.1 Der Typ des Ventilators kann aus der Sicht der installierten Kapazität auf große, mittlere und kleine verschiedene Typen von Ventilatoren unterteilt werden, und in gewissem Umfang besteht eine untrennbare Beziehung zwischen der Ventilatorkapazität und der Lauflänge. Die Windräder der horizontalen und vertikalen Achse sind entsprechend ihrer Struktur unterteilt; Systematische Einstellung von Pulsa, Aktivgeschwindigkeitsausfällen und Paddelventilatoren auf der Grundlage der entsprechenden Leistung; Und variable Geschwindigkeit, konstante Geschwindigkeit, mehrständige Geschwindigkeit Ventilator wird durch die Drehzahl des Generators unterteilt; Abhängig von der Windenergie Antrieb umfasst hauptsächlich positive und Gegenwind, niedrige Geschwindigkeit und hohe Geschwindigkeit und andere Typen von Ventilatoren. 2.1.2 Die Zusammensetzung und Funktion der Kabine, der Türm und der Windrad sind grundlegende Bestandteile von Windkraftanlagen, wobei die Windrad wiederum mehrere Subsysteme wie Räder, Schaufeln und Paddelsysteme abdeckt, und die Form der Schaufeln spielt eine entscheidende Rolle für den Grad, in dem sie Windenergie absorbieren. Wenn die geschnittene Windgeschwindigkeit kleiner ist als die Windgeschwindigkeit des Lüfters, wird es hauptsächlich mit der Drehung der Blattspitze zur pneumatischen Bremse eingesetzt. Wenn der Betrieb der Blätter anormal ist, müssen die Blätter rechtzeitig gegen Risse, Korrosion, Eisbeschichtung und andere Phänomene geschützt und geschützt werden. 2.1.3 Ventilatorensteuerungstechnik Im Allgemeinen werden Netzwerkgeneratoren hauptsächlich in drei verschiedene Arten unterteilt: (1) asynchrone Generatoren mit variabler Geschwindigkeit; (2) Doppelspeicher-Asynchrongenerator; (3) Doppelgeschwindigkeits-Asynchrongenerator. Die Verwirklichung der Leistungs- und Drehzahlsteuerung der Anlage durch die Netzverbindung von Ventilatoren hängt hauptsächlich von der Änderung des Plasmaabstands ab, und in diesem Prozess kann die Hochleistungsverfolgungsmethode zum größten Teil genutzt werden, um die Windkraft zu konvertieren. Auf der Grundlage der neuen Technologie, basierend auf der Optimierung der Anwendung der Verschwommenheit der Steuerung, kann die neue Netzwerktechnologie die Drehzahl und die Leistung im Umfang von * systematisch regulieren, durch die Anwendung eines neuronalen Netzwerks, das die pneumatischen Eigenschaften des Windrads und den Paddelabstand der Schaufeln regelt, kann es in großem Umfang angewendet werden. 2.1.4 Inaktive Spannungssteuerungstechnik Da Windkraftanschlusspunkte und Inaktivitätskompensation sowohl in Bezug auf die Spannungsstabilität einheitlich sind, wird der Windpark im Prozess der tatsächlichen Netzanschluss auf der Grundlage der Inaktivitätsabsorption eine Inaktivitätskompensationseinrichtung auf die Windparkausrüstung installiert, um die dynamische Kompensation zu erreichen, so dass das System aufgrund der Übertragungsleistung verursachte Schütterungen effektiv reduziert wird, und es ist auch ein wichtiger Weg zur Verbesserung der Betriebsumgebung des Netzes.

2.2 Photovoltaik-Technologie

Als wichtiger Bestandteil der Sonnenstrahlung strahlt die Sonnenenergie ständig auf die Erde, eine Energie, die pro Sekunde ungefähr 5 Millionen Tonnen Kohle erzeugt. Durch die rationale Nutzung dieses Energieteils können mehr wirtschaftliche und ökologische Vorteile erzielt werden. 2.2.1 Der photoelektrische Wirkstoff wird nach einer bestimmten elektromagnetischen Wellenbestrahlung effektiv angeregt. Der photovoltaische Effekt des PN-Knotens ist hauptsächlich durch Halbleiterbeleuchtung verursacht. Die Bewegung unstabiler Elektronen-Lochpaare, während das Potential durch den Einfluss auf die Elektronen auf beiden Seiten P und N zu einem entsprechenden Potential führt. Die Zusammensetzung der solaren photovoltaischen Stromerzeugungssysteme umfasst hauptsächlich Batterien, Batterieregler, Photovoltaik-Batteriepakete, Wechselrichter usw. 2.2.2 Batteriepakete aufgrund der Vielzahl der Arten von Solarzellen enthalten. Siliziumzellen können in zwei Arten unterteilt werden, eine ist eine Einkristallzelle, die andere ist eine Polykristallzelle; Im Vergleich zu anderen Arten sind Silizium-basierte Dünnfilm-Photovoltaik-Zellen in Bezug auf die Arbeitsproduktivität leicht unzureichend, während Compound-Dünnfilm-Zellen anfällig für schwere Verschmutzung und Gefahren für die Umwelt und den Menschen sind, so dass diese Art von Fernseher weniger häufig verwendet wird. Die aktuellen hocheffizienten Batterien sind hauptsächlich konzentrierte Photovoltaik-Zellen, aber es müssen Kühler und Konzentrationssysteme ausgestattet sein, um ihre Konzentrationseffizienz zu gewährleisten, sind die Gerätekosten viel größer als die Vorteile ihrer Stromerzeugung, so dass die effektive Anwendung von Konzentrationszellen in kommerzieller Hinsicht verstärkt werden muss. 2.2.3 Auswahl der Photovoltaik-Array-Methode zur Unterstützung der Photovoltaik-Komponenten umfasst hauptsächlich drei Arten von Einachs-, Fest- und Doppelachsverfolgung. Diese drei Arten von Photovoltaik-Komponenten können ihre Arbeitseffizienz um 20%, 25% und 30% erhöhen, sollten jedoch im Installationsprozess auf die Neigungsprobleme achten. Tabelle 1 zeigt den Array-Kontrast der Photovoltaik-Komponenten. 2.2.4 Der Wechselrichter als wichtiger Teil der Photovoltaik-Stromerzeugung sollte auf der Grundlage der umfassenden Analyseleistung, der Effizienz, der Datenerfassung und der Schutzfunktion eine vernünftige Auswahl des Wechselrichters durchführen. Es gibt drei Arten von Wechselrichtern, die derzeit ausgewählt werden können, und Tabelle 2 vergleicht die Vorteile und Nachteile des Wechselrichters.

3 Schwierigkeiten der neuen Energieerzeugungstechnologien

3.1 Niederspannungsventilator Durchlauftechnologie

Eine entscheidende Technologie in der Windkrafterzeugungstechnologie ist die Niederspannungsdurchlauftechnologie. Wenn die Spannung des Ventilatorausgangs reduziert wird, wird die Durchfahrt der niedrigen Spannung nicht berücksichtigt, was zu einem großen Schleppnetzphänomen in der Windzone führt, was zu einer Lähmung der gesamten positiven Windzone führt, und das Stromsystem ist daher instabil. Daher sind die aktuellen Anforderungen an die Niederspannungsdurchgängigkeit des Ventilators bei der Konstruktion hoch, so dass die Auswirkungen dieses Niederspannungsbetriebs auf die Sicherheitsbedrohung des Windparks effektiv kontrolliert werden. Darüber hinaus, wenn in einem niedrigen Spannungszustand, um sicherzustellen, dass der Lüfter weiterhin eine starke Durchlauffähigkeit aufrechterhalten, sollte die Spannung selbst als Eingangspunkt verwendet werden, um sie wissenschaftlicher und vernünftiger zu gestalten, wenn der Vertiefungsbereich der Spannungsausgang des Lüfters ist, kann es durch die effektive Anwendung von SVG, AVC und anderen Technologien schnell in der Nähe des normalen Niveaus kommen, um eine günstige Umgebung für die Durchführung des Durchlaufbetriebs des Niederspannungsventilators zu bieten.

3.2 PV-Kraftwerke SVG-Regulierungstechnik

Für Photovoltaik-Kraftwerke sind insbesondere Endleistungspunkte anfällig für Spannungsbewirkungen, während die Einstellkapazität des Kraftwerks relativ niedrig ist, so dass es sehr wichtig ist, die Leistung von SVG effektiv zu nutzen. Die Regelung von SVG ist hauptsächlich in den Konstanten Leistungsfaktor, den Konstanten Spannungsmodus und den Konstanten Leerlaufsmodus unterteilt, wenn der Leistungsfaktor 0,98 ist. Gemäß dem Modell der Spannungssparung erreicht der konstante Leistungsfaktor hauptsächlich eine vernünftige Kontrolle ihres täglichen Betriebs und passt seine Veränderungen der Kampfkraft an die Lastdynamik an; Wenn die Systemspannung im Vergleich zu der Nennspannung 10% überschritten ist, dann ist die Regelung des Regelmodus der konstanten Leistung für die entsprechende Spannungsanpassung nicht erreichbar, muss der Regelmodus der konstanten Spannung eingesetzt werden, zum Beispiel ein Kraftwerk (35kV), wenn die SVG-Spannung angepasst wird, wenn die Last erhöht wird, um die 38,5 kV-Leitungsspannung zu erreichen, sollte der SVG in den "konstanten Spannungsmodus" der Zielspannung von 38 kV eingesetzt werden, bei kleinen Belastungen sollte der Betriebszeit der SVG einen konstanten Leistungsfaktor von 0,98 einsetzen.

3.3 PV-Komponenten PID-Effekt-Management

Der sogenannte PID-PV-Komponenten-Effekt bezieht sich hauptsächlich auf die allmähliche Schwächung des Potenzials in gewissem Maße, da die Arbeitszeit der Komponente unter hoher Spannung länger ist, die durch die konzentrierte Ladung und den Leckstrom eingeschränkt wird, die Leistung der Komponente verringert wird und sogar mehr als 50% des Rückgangs auftreten kann, und PID-Effekt ist höher in den Fällen von Temperatur, Feuchtigkeit und Salzbereich. Die effektive Verwaltung des PID-Effekts ist hauptsächlich in folgende Aspekte unterteilt: (1) Systemaspekte: Die kontinuierliche Anwendung von Spannungen, die nachts betrieben werden, und der umgekehrten Erdspannung kann durch die effektive Anwendung neuer Prozesse und neuer Ausrüstung wie Wechselrichter erreicht werden, um den PID-Effekt und die Systemspannung zu verringern und zu reduzieren; (2) Komponenten: Da die PID-Ursache der Komponente hohe Feuchtigkeit ist, ist es dringend notwendig, die Dichtheit der Komponenten zu verbessern, kann der EVA-Produktionsprozess und die Rohstoffverteilung systematisch verstärkt werden, um die umfassende Verbesserung der EVA-Folie-Anti-PID-Wirkung grundlegend zu fördern; (3) Batterie: Die Batterie ist ein sehr wichtiger Widerstandsfaktor gegen PID, kann SiN-Reflexionsschicht und Emissionspole ändern, beeinflusst aber die Kosten und Effizienz der Stromerzeugungsanlage.

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