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Várias fontes de alimentação CC distribuídas típicas

2020-09-30View Original

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Esta postagem foi editada pela última vez por chenjinfeng88 em 30/09/2020 às 17:20 Várias fontes de alimentação CC distribuídas típicas Como todos sabemos, a energia eólica é um recurso ecologicamente correto. É limpo, ecológico e renovável. Uma vez que a capacidade global de armazenamento de energia eólica é muito grande e a quantidade utilizável é maior do que outros recursos renováveis, nas reservas energéticas cada vez mais escassas de hoje, a energia eólica, como fonte de energia renovável amiga do ambiente, os seus métodos de desenvolvimento e questões de eficiência de utilização continuam a receber atenção e investigação de vários países. A chamada geração de energia eólica consiste em utilizar meios técnicos avançados para converter energia eólica em energia elétrica. Especificamente, primeiro, o moinho de vento recebe a energia do vento, que faz o gerador girar e gerar eletricidade. Por fim, a energia elétrica gerada é processada por um controlador eletrônico e finalmente integrada à rede elétrica. A energia eólica é a forma mais madura e comum de geração de energia entre as fontes de energia CC distribuídas. De acordo com estatísticas do GWEC (Conselho Global de Energia Eólica), a capacidade de energia eólica recém-instalada no mundo atingiu 41 GW somente em 2011, e a capacidade acumulada de energia eólica instalada atingiu 238 GW, com uma taxa de crescimento anual de 21%. Este número significa que o desenvolvimento da energia eólica iniciou uma trajetória formal a nível global e também significa que países de todo o mundo reconheceram e aceitaram o significado positivo que a energia eólica traz para o campo da energia elétrica. As turbinas eólicas podem ser divididas em dois tipos: geradores síncronos e geradores assíncronos de acordo com diferentes estruturas. Cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. Para geradores síncronos, o circuito conectado à rede pode desacoplar a potência ativa e a potência reativa no lado da geração e no lado da rede. Portanto, o circuito conectado à rede do gerador síncrono pode fornecer compensação de potência reativa, aumentando a capacidade de proteção de baixa tensão de seu nó conectado à rede. Além disso, o circuito conectado à rede do gerador síncrono pode separar o lado da rede e o lado da geração, de modo que o circuito possa isolar falhas. No entanto, os geradores síncronos também apresentam deficiências. Primeiro, eles são grandes em tamanho, complexos em estrutura e caros para instalar e manter. Além disso, sua potência de saída é bastante afetada pela velocidade do vento, o que facilmente provoca flutuações na rede elétrica. ; A vantagem do gerador assíncrono é que ele possui uma estrutura simples e é relativamente conveniente de instalar e manter. No entanto, a sua capacidade de passagem em baixa tensão é relativamente fraca e um grande número de harmónicas será gerado durante o processo de geração de energia, o que afectará a qualidade da energia. Embora os geradores assíncronos sejam actualmente utilizados principalmente na geração de energia eólica, à medida que o sector energético continua a aumentar a capacidade instalada e os requisitos de qualidade de energia cada vez mais rigorosos, acredita-se que num futuro próximo serão substituídos por geradores síncronos com capacidades totais de conversão de energia. Tal como outras fontes de energia renováveis, a energia eólica também tem as vantagens de recursos abundantes, conservação de energia e protecção ambiental, e instalação e operação flexíveis. No entanto, algumas deficiências não podem ser ignoradas, incluindo principalmente a instabilidade e a incontrolabilidade causadas pela grande influência da velocidade do vento ambiental. (1) Instabilidade: A potência da turbina eólica é afetada pela velocidade do vento. Como a velocidade do vento muda o tempo todo, a potência da turbina eólica é difícil de prever, portanto a geração de energia eólica apresenta grande instabilidade. (2) Incontrolabilidade: As turbinas eólicas geram eletricidade usando a energia eólica para acionar o gerador, mas a energia eólica não pode ser controlada e a energia eólica não pode ser armazenada em grandes quantidades, portanto a geração de energia eólica é incontrolável. A geração de energia fotovoltaica é comumente chamada de geração de energia solar. A energia solar, tal como a energia eólica, é um recurso renovável e amigo do ambiente, com enormes recursos. A geração de energia fotovoltaica utiliza o efeito fotoelétrico de materiais semicondutores, ou seja, células solares, para converter energia solar em energia elétrica. Seu princípio é que quando a luz incide sobre o material semicondutor, ela excitará os elétrons e buracos nele contidos, e eles se moverão em direção aos pólos da bateria devido à força do campo elétrico interno, formando uma corrente, gerando assim energia elétrica. Os materiais semicondutores mais utilizados agora incluem silício monocristalino, silício policristalino e silício amorfo. Às vezes, compostos semicondutores como fosfeto de índio e arsenieto de gálio também são usados. Em aplicações práticas, várias células solares são montadas em módulos fotovoltaicos e a luz é irradiada nos módulos fotovoltaicos para gerar corrente contínua de alta tensão. Esta corrente contínua de alta tensão é invertida através de um inversor em corrente alternada senoidal da mesma frequência e fase da rede e alimentada na rede. A geração de energia fotovoltaica também é uma forma de geração de energia reconhecida e aceita por países ao redor do mundo. Possui algumas vantagens exclusivas, como pequenas restrições geográficas, equipamento simples, baixo custo, instalação conveniente, alta confiabilidade e fácil manutenção posterior. Especialmente hoje em dia, o custo dos equipamentos de geração de energia fotovoltaica continua a diminuir e a geração de energia fotovoltaica alcançou um desenvolvimento sem precedentes. Estatísticas da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica mostram que só em 2010, a capacidade fotovoltaica instalada global atingiu 39,7 GW. Em 2011, atingiu um novo máximo, com um aumento de 67%. Isto demonstra plenamente a ênfase global na geração de energia fotovoltaica e o enorme potencial de mercado da geração de energia fotovoltaica. Podemos ter certeza de que, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a geração de energia solar fotovoltaica será amplamente utilizada na eletricidade industrial e na eletricidade residencial. Uma célula de combustível é um dispositivo de geração de energia que pode converter diretamente energia química em energia elétrica. Seu princípio de funcionamento é semelhante ao de uma bateria comum. É uma forma eficiente e ecológica de gerar eletricidade. A energia química aqui vem principalmente de combustível rico em hidrogênio. A tecnologia de geração de energia por células de combustível teve grande progresso e desenvolvimento nos últimos anos com a promoção conjunta de vários departamentos. Dependendo do eletrólito, as células a combustível apresentam muitas vantagens em termos de eficiência, conveniência e segurança na geração de energia. Suas principais características são:: (1) Ampla fonte de energia: Combustíveis tradicionais como petróleo, carvão e gás natural podem ser usados ​​como fontes de energia para células de combustível de diversas maneiras. ; (2) Alta eficiência de conversão: A eficiência de geração de energia das células a combustível é muito maior do que outros métodos de geração de energia, podendo chegar a 80% a 95%. É a maior eficiência entre a geração distribuída de energia. Esta alta eficiência não muda com as mudanças na carga e é altamente controlável. ; (3) Pouca poluição: Durante o processo de geração de energia, as células a combustível não emitem poluentes ao meio ambiente, são altamente limpas do ponto de vista ambiental e quase não produzem ruído. ; (4) Construção e manutenção simples: A construção de células de combustível não está facilmente sujeita a restrições ambientais e a expansão da capacidade é simples. Ao mesmo tempo, a célula a combustível adota uma estrutura modular, podendo ser aplicada em layout distribuído ou integrado, com fácil instalação e tamanho reduzido. Microturbina a gás O "micro" em microturbina a gás refere-se principalmente à potência, que é de apenas dezenas a centenas de quilowatts. Sua fonte de combustível, assim como a célula a combustível, vem principalmente de combustíveis tradicionais, como gás natural, gasolina e diesel. A estrutura da microturbina a gás inclui um compressor centrífugo, uma turbina centrípeta, uma câmara de combustão, um regenerador, um gerador inversor de alta velocidade e um dispositivo de controle eletrônico. O gás de alta temperatura gerado pela combustão do combustível é enviado para a maquinaria da turbina centrípeta para acionar o gerador e gerar eletricidade. Depois que a corrente alternada de alta frequência for retificada e invertida, ela pode ser integrada à rede elétrica. As microturbinas a gás são pequenas, altamente confiáveis ​​e ecologicamente corretas. A sua eficiência também é superior à dos equipamentos de produção de energia existentes, podendo atingir 75% no caso da combinação de calor e energia. Nesta fase, a tecnologia de geração de energia por microturbinas a gás está relativamente madura e tem sido amplamente utilizada e tem alta competitividade comercial. Geração de energia de biomassa A tecnologia de geração de energia de biomassa primeiro converte a energia de biomassa em energia combustível (como álcool, combustível, etc.) e depois a queima para acionar um gerador para gerar eletricidade. Embora essa forma de geração de energia ainda não tenha sido amplamente utilizada em nosso país, ela tem atendido às necessidades de produção em larga escala no exterior. A capacidade instalada de cada unidade já atingiu centenas de megawatts. Além disso, as cinzas e resíduos gerados durante o processo de geração de energia foram reaproveitados e todos os indicadores de emissão atenderam aos requisitos, de modo que a emissão de dióxido de carbono foi efetivamente suprimida. Realiza a reciclagem de recursos e também é ecologicamente correto. As características do fornecimento de energia distribuída de biomassa são as seguintes:: (1) Renovabilidade: A energia da biomassa geralmente vem de palha, palha de arroz e farelo de madeira, etc., e é uma fonte de energia renovável. ; (2) Baixa poluição: As cinzas e resíduos produzidos pela geração de energia a biomassa podem basicamente ser reaproveitados, podendo ser degradados pelo meio ambiente após serem descartados. Ao mesmo tempo, são emitidos muito poucos gases poluentes. ; (3) Universalidade: As áreas onde a biomassa pode ser utilizada para gerar electricidade são extremamente comuns, especialmente nas cidades e zonas rurais onde existe uma grande quantidade de resíduos de palha. Esses locais também são as principais áreas de geração de energia a partir de biomassa.

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