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Google为何看好“风筝上的电能”?

2015-05-29 08:49来源:宏源证券关键词:高空风电风力发电Google收藏点赞

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四、 市场关心的问题

1. 超高分子量聚乙烯纤维能承受巨大拉力

据估算,要实现规模化发电,风筝在高空要产生的拉力达 100 吨以上。考虑到钢绳的自重,其并非是理想的材料。公司计划采用帝斯曼的超高分子量聚乙烯纤维作为拉绳,其强度 37.8cN/dtex 是同等截面钢丝的 15 倍,模量 1765cN/dtex,密度仅 1 克/立方厘米。超高分子量聚乙烯纤维与碳纤维和对位芳纶并称三大特种纤维,性能优越。我们以 30mm 直径计算,每千米超高分子量聚乙烯纤维重量仅 0.7 吨,自重很小,成本也较低。

2 多装置配合实现 6500 小时的超高利用小时数,并且保持平稳

发电风电,太阳能发电等都存在利用小时数偏低,发电不平稳的问题。一年 8760 小时,而高空发电 6500 利用小时数意味着利用率高达 75%。

我们以公司芜湖 2.5MW 发电项目为例,其有两组高空风能-机械能转化系统和发电机系统组成。当第一组高空风能-机械能转化系统处于发电工作状态时(即做功伞处于向上运行状态),第二组系统则处于非发电工作状态(即做功伞处于向下运行状态),或者 2组系统之间的相反工作状态保持一定相位差,这样整个发电系统就能实现连续发电。

这里我们必须要提到中央控制系统的作用。做功伞的开合指令由中央控制系统发送给空中控制系统,并由空中控制系统执行。中央控制系统根据两组伞空中位置,风速和用电负载参数决定各组伞的运行速度和开合伞时间。收伞下行速度高于开伞上行做功的速度,所以待开启的伞总是预先到达开启位置等待开伞指令。中央控制系统综合发电输出要求,风速,高度和运行伞的数目,决定系统运行速度和做功伞的开伞数目,已达到输出稳定的目的,同时还可以由中央控制系统发出指令,控制导向体,改变运行轨道角度,调节输出功率。

原标题:Google为何看好“风筝上的电能”?
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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