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本文通过研究这种新型混合发电系统的构造原理,分析其内在工作流程,对有关的专业问题进行论述和探讨。
日前,ING Robotic航空公司与凯普斯基础设施公司(Capstone Infrastructure)合作,利用无人机检查风电叶片。
我们周围有大量环境能源,传统的能量收集方法一直采用太阳能电池板和风力发电机。不过,新的收集工具允许我们用种类繁多的环境能源产生电能。此外,重要的不是电路的能量转换效率,而是那些可以用来给电路供电的“平均收集”能量数量。
IGBT芯片,即“绝缘栅双极型晶体管芯片”,是新一代功率半导体器件。工作中,通过调整栅极电压的大小和极性,可改变相关控制器的开通与关闭。该产品广泛应用于轨道交通、智能电网、风力发电、太阳能发电、船舶驱动、电动汽车、工业变流、航空航天以及化工冶金等众多重要行业和领域。
在可再生能源应用中,太阳能电池板阵列和风力发电机的功率转换给广大系统设计人员带来巨大的挑战。这些挑战包括高压和高功率电平、满足安全与可靠性要求以及完整连接系统的总体复杂程度。表面看起来,尽管电源开关的栅极驱动器只是总系统控制和电力生产流程中一个小小的部件,但它们对整体设计性能却十分的重要。
对大多数中国可再生能源观察家来说,令人惊叹的发展数据早已成了家常便饭。2012年中国的新增风电装机容量为1590万千瓦,使其累计并网风力发电能力增加到6100万千瓦,已经连续四年成为世界上最大的风电市场。
多家市场调研机构预计,到2030年,可再生能源(如风力发电和太阳能发电)在全球能源消费总量中所占的份额将大幅上升。倡导节能减排、绿色发展对所有行业提出了新的要求,迎合低碳经济时代的节能设计已成为能源企业和电子产品竞争力的重要体现。
本文以太阳能,风能为中心,设计一个风光并网发电的模拟装置,能够将太阳能或者风能发电机的直流电压转换为交流电,并检测外网交流电的频率和相位,动态的调整自己的交流电的波形,使得与外网电能同频同相。该装置在设计时考虑了发电机的内阻。在测试时以60 V直流稳压电源模拟理想的太阳能电池板或者风力发电机,电源输入级串联一个30 Ω功率电阻模拟发电部分的内阻。
可再生能源市场正从全球金融危机中强劲反弹,掀起了整个供应链对可再生能源系统组件的需求,包括风力发电和光伏逆变器。