哈密華章光熱建設新疆首個塔式鏡場技術研發中心 采用百葉窗式定日鏡結構
光伏產業網訊
發布日期:2018-08-08
核心提示:
塔式光熱發電項目由太陽島、儲熱島和常規島構成,其中投資占比最大的為太陽島。太陽島的造價和集熱效率直接影響著塔式光熱發電項目的投資經濟性,因此,如何提高鏡場效率、降低投資和運維成本,是創新提升光熱發電技術的永恒課題。
塔式光熱發電項目由太陽島、儲熱島和常規島構成,其中投資占比最大的為太陽島。太陽島的造價和集熱效率直接影響著塔式光熱發電項目的投資經濟性,因此,如何提高鏡場效率、降低投資和運維成本,是創新提升光熱發電技術的永恒課題。
2018年7月,哈密華章光熱技術有限公司攜手新疆自治區首批百人計劃高層次人才(海外)陳宇奇博士,在哈密十三師紅星二場建設新疆首個塔式光熱鏡場技術研發中心,其目標是追求更精準的鏡場控制、更高的聚光精度、更低的定日鏡造價,為塔式光熱發電項目投資商提供高性價比的裝備技術。
該中心研發的塔式光熱鏡場,創新性地運用了直流弱電驅動的小面積“百葉窗式”定日鏡結構,并基于閉環光斑控制原理突破性地實現了智能追蹤定日控制。
該中心研發的“百葉窗式”定日鏡,由一個水平軸調整的鏡框和多面垂直軸調整的百葉鏡組成,每面百葉鏡均配備造價低廉的直流弱電驅動裝置實現獨立調整,具有獨立的運行軌跡,匯聚獨立的光斑。由于采用了獨創的“百葉窗式”結構,每面可調定日鏡的面積更加趨于小型化,也意味著每面鏡子所需焦比變小,甚至用平面鏡即可實現高精度的光斑投射,使得定日鏡在制造、安裝、維護、土地利用等方面,給塔式光熱鏡場帶來了更好的經濟性。
該中心的定日鏡控制技術,通過在數個不同時間點的教學式對焦調試,將定日鏡采集到的不同的縱橫軸電機運行步數,代入相應的公式,通過解方程的方式精準地獲得該臺定日鏡及吸熱器光斑設定位置的三維坐標及初始參數,控制器依據上述位置參數結合實時通訊傳遞的太陽運行軌跡天文參數,計算并給出動作信號,由各驅動機構執行調整,從而讓定日鏡智能化地實現了自動鎖定吸熱器、自動校正反射光斑的功能,其光斑精度可以達到≤0.3毫弧,極大地提升了太陽能量采集的效率。

▲ 中試項目光斑測試塔
高度智能化的控制技術,結合“百葉窗式”的獨創定日鏡結構,使得該中心的塔式光熱鏡場具備了如下主要優勢:
1、智能化控制系統驅動的定日鏡在生產時僅要求0.2毫米的普通機械加工精度,大大降低了定日鏡的制造成本。
2、小面積、低精度的定日鏡,其現場組裝、安裝難度極大降低,使得人員和機械投入減小,安裝效率提升,安全和質量易于掌控。
3、鏡場無需復雜的人工調試,智能化程序讓反射光斑可以自動準確的投射到預設定的目標位置,在節省人力物力的同時,縮短建設工期。極高的光斑精度和智能化控制能力,在提升太陽能量采集效率的同時,還能夠幫助電站投資者減小集熱器面積,降低投資成本。
4、智能化程序控制下的鏡場不需要學習期,設備安裝調試完成即可實現滿負荷出力。
5、定日鏡反射光斑的定位精度僅在控制程序上設定,無需依賴于定日鏡及驅動機構的機械加工精度和高標準的基礎承架設計施工投入。當定日鏡的光斑因各種因素產生偏移時,主控機均能及時得到該臺定日鏡的反饋參數,并計算出修正量加以補償,實現光斑的實時智能糾偏。
6、智能控制系統具有強大的自診斷及自我校正功能,在調試和運維階段僅由普通的操作員按主機系統的提示進行既定的操作即可,故障處理只需進行配件更換及設置編碼等簡易操作,降低了運維人工費用和材料成本。
7、定日鏡由小功率的直流弱電驅動裝置驅動,使得電站廠用電率極大的下降,直接提升了電站的收益水平。
目前,該中心已在哈密十三師紅星二場光電產業園完成了系統中試項目的建設,基本具備了測試、驗證功能,為進一步深度研發奠定了基礎。該中心愿意整合國內外的優勢資源,共同推進研發成果的產業化運用,為中國光熱事業的發展貢獻力量。