Повышение надежности и обеспечение бесперебойности электроснабжения. Структурно-схемные решения автономных и работающих параллельно с внешней сетью солнечных электростанций. Рекомендации по проектированию энергоэффективных комбинированных систем.
Аннотация к работе
Принцип действия термодинамических солнечных электростанций основан на нагревании теплоносителя солнечным излучением с помощью специальных оптических систем с дальнейшим преобразованием тепловой энергии в механическую и далее в электрическую [3]. Преобразование солнечного излучения в тепловую энергию, как правило, осуществляется по трем направлениям: применение рассредоточенных коллекторов, использование системы с центральной солнечной башней, применение солнечного коллектора с центральной трубой. Преобразование солнечного излучения в тепловую энергию теплоносителя осуществляется множеством сравнительно небольших концентрирующих коллекторов, каждый из которых независимо ориентируется на солнце. Мощность СБ изменяется в широком диапазоне, они могут снабжать энергией как отдельные насосы, так и небольшой поселок. Кроме фотопреобразователей такая установка содержит следующие основные функциональные элементы: аккумуляторные батареи (АБ), зарядное устройств (ЗУ), автономный инвертор (АИ), преобразующий напряжение постоянного тока в переменный ток (рисунок 1) [8, 9].
Список литературы
1. Амерханов Р.А. Оптимизация сельскохозяйственных энергетических установок с использованием возобновляемых видов энергии. - М.: КОЛОСС, 2003. - 532 с.
2. Амерханов Р.А., Цыганков Б.К., Бегдай С.Н., Кириченко А.С. и др. Перспективы использования возобновляемых источников энергии / Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 42. - С. 185 - 189.
3. Лукутин Б.В., Суржикова О.А., Шандарова Е.Б. Возобновляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении. - М.: Энергоатомиздат. - 2008. - 231 с.
4. Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Плотников И.А. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета. - 2015. - 128 с.
5. Григораш О.В., Степура Ю.П., Усков А.Е., Квитко А.В. Возобновляемые источники энергии: термины, определения, достоинства и недостатки // Труды КУБГАУ. - Краснодар, 2011, № 5, с.189 - 192.
6. Григораш О.В., Тропин В.В., Оськина А.С. Об эффективности и целесообразности использования возобновляемых источников электроэнергии в Краснодарском крае // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КУБГАУ) [Электронный ресурс]. - Краснодар: КУБГАУ, 2012. - №09 (083). С. 506 - 517.
8. Богатырев Н.И., Григораш О.В., Курзин Н.Н. Преобразователи электрической энергии: основы теории, расчета и проектирования. Учебное пособие. - Краснодар: Б/И, 2002. - 358 с.
9. Григораш О.В., Степура Ю.П., Сулейманов Р.А. и др. Возобновляемые источники электроэнергии. - Краснодар: КУБГАУ, 2012. - 272 с.
10. Григораш О.В. Преобразователи электрической энергии на базе трансформаторов с вращающимся магнитным полем для систем автономного электроснабжения // Промышленная энергетика, 1997, № 7. С.21 - 25.
11. Григораш О.В., Кабанков Ю.А. К вопросу применения трансформаторов с вращающимся магнитным полем в составе преобразователей электроэнергии // Электротехника, № 3, 2002, с. 22 - 26.
12. Атрощенко В.А., Григораш О.В., Ланчу В.В. Современное состояние и перспективы развития систем автономного электроснабжения // Промышленная энергетика, 1994, № 5. С.33 - 36.