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신에너지 발전 기술의 전력 시스템에서의 응용
날짜:2022-06-25읽기 :1

1 새로운 에너지 발전 기술 개요

1.1 새로운 에너지 소개

신에너지란 신기술의 응용을 통해 개발된 수력, 풍력, 태양열, 지열에너지 등 효과적으로 이용할 수 있는 재생에너지를 말한다.또한 메탄올, 알코올, 메탄가스, 수소 에너지 등을 포함하는데, 예를 들면 석유, 천연가스, 석탄 등 광범위하게 응용되는 에너지는 일반 에너지라고 부른다.일반 에너지는 제한적이고 두드러진 환경 문제가 발생하기 때문에 각 지역과 지역은 친환경 재생 에너지 연구와 개발에 주력하고 있다.

1.2 새로운 에너지 기술의 발전

관련 과학연구기술의 전환성과를 보면 신에너지기술의 발전은 주로 다음과 같은 4개 단계, 연구개발단계, 시범단계, 보급단계 및 생산단계로 나뉜다.현재, 일부 신에너지 기술의 발전은 이미 점차 완비와 성숙 단계에 들어섰는데, 예를 들면, 원자력 발전, 태양열 온수기 및 메탄가스 등등, 그리고 바이오매스 발전, 태양열 태양광 발전 및 지열 발전 등도 끊임없는 연구 개발 중에 성숙해지고 있으며, 대중형 메탄가스 풀, 지원 열펌프는 일정한 규모를 가져야만 그 원가를 낮출 수 있으며, 현재 점차 보급되고 있다;연료전지, 수소에너지 제조와 저장, 조석발전, 태양열발전은 이미 기술적으로 성공을 거두었지만 아직 비교적 큰 향상공간이 있으며 현재도 진일보한 시범사업 등을 하고 있다;이 중 천연가스 하이드레이트, 섬유소 에탄올 등의 채굴과 탐사 작업, 통제 핵융합 등의 기술 개발은 아직 진행 중이다.

2 신에너지 발전 기술 및 그 응용

응용 정도, 규모와 기술 안전성 방면에 근거하여 신에너지 발전 기술을 분석하는데, 그 중 풍력발전과 태양광발전 기술은 상대적으로 성숙한 것으로, 다음 글은 이 두 가지 기술과 그 응용에 대해 관련 논술을 하였다.

2.1 풍력발전 기술

풍력자원은 모두 중요한 지위를 차지하고 있으며, 그 매장량은 인류가 장악할 수 있는 어떤 에너지보다 높다.풍력발전이란 풍력을 리용하여 상응한 기계에네르기를 형성하여 풍력을 효과적으로 구동할수 있고 기계에네르기를 전기에네르기로 전환시키는것은 풍력발전기에 의거하는것을 말한다.2.1.1 송풍기 유형은 설비 용량으로 볼 때 대, 중, 소의 서로 다른 유형으로 송풍기를 구분할 수 있으며 어느 정도 송풍기 용량과 프로펠러 길이는 불가분의 관계가 있다.수평축과 수직축의 바람바퀴는 그 구조에 따라 구분된다.관련 출력을 기초로 하여 펄프, 주동실속, 프로펠러풍기를 체계적으로 조절한다;변속, 항속, 다태정속풍기는 발전기의 회전속도로 구분한다;풍력에 의한 구동에는 주로 순풍과 역풍, 저속과 고속 등 류형의 풍기가 포함된다.2.1.2 설비의 구성과 기능 기관실, 탑통 및 풍력 터빈 등은 풍력 발전기의 기초 구성 부분이다. 그 중에서 풍력 터빈은 여러 개의 서브시스템을 포함한다. 예를 들어 수레바퀴, 날개와 프로펠러 시스템을 포함하고 날개의 모양은 풍력을 흡수하는 정도에 결정적인 역할을 한다.만약 절단된 풍속이 풍기의 풍속보다 작다면, 그것은 주로 잎끝의 회전을 이용하여 기동 제동을 완성했다.만약 날개의 운행에 이상이 생기면 제때에 균열, 부식, 복빙 등 현상에 비추어 풍기 날개에 대한 방호와 보호를 잘 해야 한다.2.1.3 송풍기 제어 기술은 일반적으로 네트워크 연결 발전기는 주로 세 가지 다른 유형으로 나뉜다: (1) 변속 비동기 발전기;(2) 이중 송신 비동기 발전기;(3) 이중 비동기 발전기.풍기 병렬망은 설비의 출력과 회전 속도 제어 효과에 대한 실현은 주로 펄프 거리의 변화에 의존하며, 이 과정에서 대공률 추적법을 최대한 이용하여 풍전 출력을 전환할 수 있다.신기술의 의탁을 바탕으로 모호 제어 방식의 최적화 응용을 바탕으로 신형 네트워크 연결 기술은 * 정도에서 시스템 회전 속도와 출력을 조절할 수 있으며, 신경 네트워크를 활용하여 바람바퀴의 기동 특성을 합리적으로 예측하고 날개의 프로펠러 거리를 제어함으로써 이를 어느 정도 응용할 수 있다.2.1.4 무공전압 제어 기술은 풍력발전과 망점과 무공보상이 전압 안정성 측면에서 일치하기 때문에 실제 네트워크 연결 과정에서 풍력발전장은 무공흡수를 바탕으로 무공보상장치를 풍력발전장 설비에 설치하여 그에 대한 동적 보상을 완성하고 시스템이 수송 전력으로 인한 진동 상황을 효과적으로 낮추는 것도 전력망 운행 환경을 개선하는 중요한 방법이다.

2.2 태양광 발전 기술

지구에너지는 태양복사의 중요한 부분으로서 태양에네르기는 끊임없이 지구를 향해 복사하는데 이런 에네르기는 초당 약 500만t의 표탄에서 산생된 에네르기와 같다.이 부분의 에너지를 합리적으로 이용함으로써 더욱 많은 경제적, 환경보호 효과를 얻을 수 있다.2.2.1 광전효과물질은 특정 전자파를 받은 후에 내부의 관련 전자가 효과적으로 자극된다.PN결합으로 구성된 광생볼트 효과는 주로 반도체 조명으로 인한 것이다.불안정한 전자 공혈쌍의 이동, 그리고 전세는 P와 N 양쪽의 전자에 대한 영향을 통해 그에 상응하는 전세를 형성한다.태양광 태양광 발전 시스템의 구성은 주로 축전지, 배터리 컨트롤러, 태양광 배터리 팩, 직교류 인버터 등을 포함한다.2.2.2 배터리 팩은 태양전지에 포함된 유형이 많기 때문이다.실리콘 전지는 두 종류로 나눌 수 있는데, 하나는 단결정 전지이고, 다른 하나는 다결정 전지이다.다른 유형에 비해 실리콘 기반 박막 태양광 전지는 생산성 면에서 능력이 약간 부족하지만 화합물 박막 전지는 환경과 인간에게 심각한 오염과 피해를 주기 쉽기 때문에 이 유형의 텔레비전 사용 빈도가 낮다.현재 고효율의 배터리는 주로 스폿라이트 배터리이지만, 라디에이터와 스폿라이트 시스템이 갖추어져야 하며, 그 스폿라이트 효율을 보장하기 위해 투입되는 설비 원가는 그 발전에서 발생하는 효익보다 훨씬 크기 때문에 상업적으로 스폿라이트 배터리를 효과적으로 응용하려면 그에 대한 연구를 강화해야 한다.2.2.3 태양광 어레이 방식을 선택하여 태양광 부품을 지탱하는 것은 주로 한 축, 고정식, 두 축 추적 세 가지를 포함한다.이 세 가지 태양광 구성 요소는 생산성을 각각 20%, 25%, 30% 향상시킬 수 있지만 설치 과정에서 기울기 문제를 중시해야 한다.표 1은 태양광 어셈블리의 어레이 비교입니다.2.2.4 인버터는 중요한 태양광 발전의 일부로서 성능, 효율, 데이터 수집, 보호 기능을 종합적으로 분석한 토대에서 인버터를 합리적으로 선택해야 한다.현재 선택할 수 있는 인버터 형식은 주로 세 가지가 있는데 표2는 인버터의 장단점을 비교했다.

3 신에너지 발전 기술의 난점

3.1 저전압 송풍기 통과 기술

풍리 발전 기술에서 비교적 관건적인 기술은 저전압 통과 기술이다.송풍기 출구의 전압을 낮출 때 저전압의 통과 상황을 고려하지 않으면 송풍기 내 송풍기에 대면적의 저인망 현상이 발생하여 정편 송풍구가 모두 마비되고 전력 시스템도 이로 인해 불안정한 상황이 발생한다.따라서 현재 설계할 때 풍기의 저전압 통과 능력에 대한 요구가 비교적 높기 때문에 이런 저압 운행의 영향은 풍기의 안전성에 대한 위협을 효과적으로 통제하는 효과를 발휘한다.또한 저전압 상태에 있을 때 풍기가 계속 강력한 통과 능력을 유지하려면 전압 자체에 착안하여 더욱 과학적이고 합리적인 설계를 해야 한다. 만약 오목한 전압 구역이 풍기 수출이라면 SVG, AVC 등 기술의 효과적인 사용을 통해 정상 수준에 빠르게 접근하고 저전압 풍기의 통과 작업 전개에 유리한 환경을 제공할 수 있다.

3.2 태양광 발전소 SVG 압력조절 기술

태양광발전소의 경우, 특히 말단 전원점 발전소는 전압의 영향을 받기 쉽고, 발전소의 조정 능력은 상대적으로 낮기 때문에 이때 SVG의 성능을 효과적으로 발휘하는 것이 매우 중요하다.SVG의 조절은 주로 항전력인수, 항전압모드, 항무공모드의 경우 전력인수가 0.98인 모드 등으로 나뉜다.전압 절조 모델에 따라 항전력 인수는 주로 일상적인 운행에 대해 합리적인 제어를 실현하고 부하 동태에 따라 그 무공 변화 상황을 조정한다.만약 시스템 전압이 정격 전압과 비교할 때 10% 의 초과량이 있다면, 이 시계바늘은 전압에 상응하는 조정 수요의 항전력 제어 모드를 실현할 수 없다. 이때 항전압 모드를 투입해야 한다. 예를 들면 모 발전소 (35kV) 가 SVG 전압을 조정할 때, 그 부하를 증가시켜 38.5kV의 모선 전압에 도달하면 그 운행 시 SVG는 목표 전압이 38kVG인"항전압"항전압"항전력 모드를 투입해야 한다.

3.3 태양광 구성 요소 PID 효과 거버넌스

PID 태양광 부품 효과란 주로 전위가 어느 정도 점차 쇠약해지는 현상을 가리킨다. 왜냐하면 고압 하에서 부품의 작업 시간이 비교적 길고, 집결된 전하와 누전류의 제약을 받아 부품의 성능을 떨어뜨리고, 심지어 50% 가 넘는 하강 상황이 나타날 수 있으며, 온도, 습도, 알칼리 구역이 비교적 높은 상황에서 PID 효과 정도가 더 높기 때문이다.PID 효과에 대한 효과적인 관리는 주로 다음과 같은 몇 가지 방면으로 나뉜다: (1) 시스템 방면: 야간에 작업하는 전압 및 대지의 역방향 전압의 끊임없는 가해에 대하여 새로운 공정과 새로운 설비, 예를 들면 인버터의 효과적인 응용을 통해 PID 효과와 시스템 전압을 약화시키고 낮추는 목적을 달성할 수 있다;(2) 부품 방면: 부품 PID의 유인은 고습이기 때문에 부품의 밀봉성을 시급히 향상시켜야 하며, EVA 생산 공정 및 원료 배합 비율 등을 체계적으로 강화하여 근본적으로 EVA 필름의 PID 저항 효과를 전면적으로 향상시킬 수 있다;(3) 배터리 방면: 배터리는 매우 중요한 PID 저항 요소이며, SiN 감반층과 발사극을 변화시킬 수 있지만, 발전 설비의 건설비와 효율 등에 영향을 줄 수 있다.

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