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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。...
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。”...
预计到2020年,其海上风力发电能力几乎占到全球一半市场 一个个巨大的海上风力涡轮机成为英国海岸令人熟悉的视觉景观,这些涡轮机每个都可发电500万瓦。 位于伦敦的英国能源与气候变化部最新发表的数据显示,英国已经成为世界上拥有海上风力发电站最多的国家,超越了之前位于榜首的丹麦。该部门同时也提出了制定进一步推动海上风力发电站的计划,从而为英国家庭提供足够的电力。...
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