基于相同的成本假设,新技术可覆盖整个芬兰的电力消耗(约86 太瓦时),而旧技术的潜力仅限于约16 太瓦时。此外,土地使用限制对新技术潜力的评估没有重大影响,因为它可以在更多的地点进行经济上可行的发电。 “芬兰有充足的风力发电。技术和土地使用限制影响着可用的风力发电潜力,即年发电量。在实践中,风力发电旨在覆盖部分电力消耗,而大规模使用风电将需要整个电力系统采用新的解决方案。”...
风能研究人员不仅必须了解大气,还需要评估如何同时确保结构安全和高效发电。 第三个挑战是设计和操作风力涡轮机,使其能够支持并提高电网的可靠性和弹性。来自风能和太阳能的更高馈入将极大地改变未来的电网。创新的控制概念可以利用风力涡轮机的特性来优化能源产量,同时支持电网稳定性。通过评估传感器的测量结果,可以提高风能产量,降低成本,并使操作适应电网要求。...
风电是全球新能源格局中的重要一员,风电加装储能“充电宝”,能帮助解决风能发电系统的波动性和间歇性问题,并提高系统的灵活性和可靠性。 现阶段来看,各种储能技术,如电化学储能、压缩空气储能,及热储能技术快速发展,成本逐渐降低,同时国家及地区都制定了推动储能应用的政策,从而进一步提升新能源的效率和系统可靠性。 ...
点击了解更多信息虹科传感器展品虹科风电叶片维护方案风能发电时保持低损耗非常重要,其必须尽可能少地产生制动涡流。风力发电时由于存在高电压和高电流,传统的电气传感器无法提供可靠的数据,虹科光纤测量系统能够在高电压下提供可靠的测量信号——光纤编码器能够在强电磁干扰下提供精确的叶片位置和转动速率信号,光纤加速度计能够测量叶片的振动信号。...
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