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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。
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近日,高空风电技术创新企业北京临一云川能源技术有限公司(简称临一云川)宣布完成数千万元种子+轮融资,由中科创星独家投资。融资资金将用于设备采购、产能提升、研发推进和团队扩充等。随着传统陆风和海风的边际收益递减,高空风力发电迎来了战略机遇期。目前,世界上的高空风能发电技术可分为空基
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科技创新是构建清洁低碳安全高效的能源体系、构建新型电力系统的科学道路和必然选择。
在德国联邦经济事务和能源部的支持和资助下,德国的SkySailsPower、EnBWEnergieBaden-WrttembergAG、EWEOffshoreServiceSolutions和莱布尼茨汉诺威大学发起了SkyPower100研究项目,旨在开发和测试全自动高空风力发电系统,目标是在2020年完成对100kW级别系统的研发。高空风力发电机的概念由来已久,其
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有放过风筝的经验就知道,越高空的风力越强越稳定,这也是风力发电机的发展往塔座越来越高、扇叶越来越长方向的原因之一,因为高塔座加上长扇叶可触及更高空的稳定风力。在此同时,Alphabet旗下马卡尼(Makani)为首的许多新创团队,则认为塔座越做越高、越做越大,不如干脆直接放风筝到高空取风,于是
在海拔较高的地方,风力会变得更加强劲和持久。相关资料显示,高空的风能密度是低空风能的十倍至百倍。正因如此,高空风电也引起各方资本极大的兴趣。截至目前,全球已有50余家企业正在从事高空风能发电相关的研发工作。记者留意到,近年来欧洲、美国等发达国家多家企业在此领域的技术研发上更是动作频
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北极星风力发电网获悉,7月18日,中国能建电子商务平台发布两条风电项目招标信息。两个项目合计规模200MW,合计32台风机。根据招标公告内容显示,两个项目都位于贵州铜仁市,规模均为100MW,风机吊装数量均为16台。两个项目均不接受联合体投标。石阡青阳风电项目风电场安装工程施工招标单位是:中国葛
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近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国BBU(BackupBatteryUnit)行业发展白皮书(2025年)》。2024年以来,随着AI需求爆发,BBU成为行业热点,多家电池企业针对BBU领域推出全极耳产品,EVTank统计数据显示,2024年全球BBU领域锂电池出货量0.5亿颗。在AI大爆发背景下,传统互联网数据
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