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EPR开发和设计特点)与现有核电厂相比,安全性从决定论和概率论两个方面考虑均有改进;)缓解假想的严重事故,将假想严重事故的后果限制在核电厂本身内;)在经济上,发电成本可和其他一次能源进行竞争。.EPR在核燃料循环方面的技术特点。)提高核燃料利用率,促进核电可持续发展。 EPR可以使用一些现有设施,采用延长寿命高放废物玻璃燃料固化及铀钚燃料在循环等方法确保对乏燃料及其他废物和材料进行适当的管理。) EPR在核燃料循环方面的特点。 EPR通过对二氧化铀燃料进行优化使用,以及采用灵活的换料周期来提高反应堆的运行效果。通过实施二氧化铀和MOx管理,在中子、能量和燃耗率增加的同时渐少废物的产生。3. EPR在核安全方面的设计。)针对内、外部危害采取更多的预防措施。 EPR采用了4套能动安全设备,各安全系统的冗余系列安装在4 个独立的配置分区,各分区严格分离以消除共模故障。)降低事故发生的频度)应对超设计基准(严重)事故的安全特性。包括:排除严重事故时氢的爆炸;反应堆容器破裂、堆芯融化时仍然可以有效控制和冷却熔融物;避免可能的压力容器破裂出现高压熔化喷射;安全壳设计余热排除系统,在事故状态下提供冷却;在安全壳内,一回路的任何泄漏都将得到可靠收集和控制。(三)西屋公司的AP1000技术AP1000的经济性()与AP600相比, AP1000发电成本进一步降低。()经济性分析。1) AP1000在设计采用上了成熟的部件,各种设备、部件都具有可靠性记录。) AP1000设计简洁,由此降低了运行及维护成本,因此也减少了人员的数量。)基于简化设计和模块化设计,机组的造价大幅降低,工期缩短。三、 太阳能1.概述太阳能发电的两种主要形式。 太阳能发电的方式有两种,即热力发电和光伏发电。2. 概述硅太阳能电池的基本工作原理。(一)光生伏打效应 当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化 而产生电动势和电流的一种效应。 在气体、液体和固体中均可产生这种效应,但在固体特别是半导体中,光能转换成电能的效率特别高。半导体将太阳能转换成电能过程主要包括以下四点: p 太阳光照射到半导体表面 p 半导体吸收一定能量的光子,激发出光生载流子 p 载流子在p-n结作用下,产生光生电动势 p 通过外接负载,形成光生电流,获得功率输出 (二)太阳能电池的基本工作原理 l 太阳光照射p-n结,在半导体内产生电子-空穴对 l 在势垒电场的作用下,电子驱向n区,空穴驱向p区 l 在p-n结附近产生与势垒电场相反的光生电场 l 光生电场一部分抵消势垒电动势,剩下的部分使p区带正电, n区带负电 l 在n区与p区之间的薄层产生了光生伏打电动势 l 当外电路通过电极接通时,便有电能输出 3. 概述平板型太阳能集热器与聚焦型集热器的区别及特点。平板型太阳能集热器 集热器是把一种太阳辐射能转化为集热器内载热介质的热能的换热器。 平板型集热器不必跟踪太阳,使用、维护简单方便;投资少;它可以接受直接辐射,也可以接受漫射辐射。不过平板型集热器不能提供 高辐射强度,只能提供中、低温栽热介质,主要用于供暖、空调等方面。聚焦型集热器 如果要提高太阳辐射能量密度,需要采用聚焦型集热器。 聚焦型集热器可以增大能量密度,从而减小集热器本身的面积,减少散热损失,提高载热介质的温度。其缺点是造价高,机构复杂。 聚焦型集热器组成:聚光器、接收器、跟踪系统4. 简述太阳能热电站的供热系统与热功转换系统的作用。 太阳能热电站可以分为供热系统和热功转换系统两个部分: 供热部分是太阳能收集、光热转换装置,可以采用各类型的集热器,从技术经济的角度来看,目前主要采用柱形抛物面集热器。 热工转换系统与常规火电厂类似,也是以朗肯循环为基础的有再热、回热的蒸汽动力循环系统。为了弥补太阳能时间分布的不均匀性,通常需要蓄能装置或者与其他能源联合循环5. 概述大气层对太阳能有哪些削弱作用?大气层对太阳辐射的削弱作用吸收作用 太阳辐射穿过大气层的时候,光谱中的短波成分如X射线和射线,被电离层吸收;臭氧层对紫外区域的辐射有选择性吸收的作用;更地层的二氧化碳和水蒸汽等多原子气体,对长波辐射(红外线)具有强吸收作用,长波份额到达地面的很少;大气中的固体灰尘对所以波长的太阳辐射都具有连续性吸收作用。散射作用 大气中的水滴和固体颗粒对太阳辐射中波长大于0.69um的红外区具有连续性的散射作用,到达地面的辐射能波长主要集中在0.292.5um之间。慢反射作用 大气中的固体灰尘对太阳辐射具有漫反射作用。 由于大气层对太阳辐射的削弱作用,使太阳辐射衰减,衰减的程度与太阳辐射在大气中穿行的距离有关,同时也与辐射所穿行的大气特性(清洁程度)有关。 一个标准大气质量定义为当太阳在天顶时,太阳辐射到达海平面高度时在大气中穿行的距离。6简述离网型太阳能光伏发电系统的各个组成部分的作用,并用简图表示该发电系统的构成。主要由太阳能电池方阵、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成,可分为直流系统、交流系统和交、直流混合系统太阳能组件的功率一般是几瓦、几十瓦、100-30瓦,是可以作为电源使用的最小单元,为了获得较高的电压和电流,可以把多个太阳能组件组成太阳能电池方阵控制器是光伏发电的核心部件之一,应具有以下功能:l 信号检测l 蓄电池最优充电控制l 蓄电池放电管理l 设备保护l 故障诊断l 运行状态指示蓄电池:作用是储存太阳能电池发出的电能并随时向负载供电逆变器:将直流电变换成交流电的设备7.概述塔式、槽式、蝶式太阳能热发电系统的优缺点。 三种系统比较: 塔式效率高,槽式成本低,碟式单机可标准化生产,三种方式各自优势明显,同时缺点也很明显:塔式一次性投入大,槽式相对塔式和碟式效率较低,碟式单机规模很难做大。 目前来说,塔式和碟式尚处于研究、开发、示范阶段,槽式已经是最成熟的商业化技术。8.概述太阳能光伏发电的优缺点。太阳能光伏发电的主要优点为:(1) 结构简单,体积小且轻;(2)易安装,易运输,建设周期短;(3)使用方便,维护简单,在-50-65 温度范围均可正常工作;(4)清洁能源,安全,无噪声,零排放;(5)可靠性高,寿命长;(6)太阳能几乎无处不有,所以光伏发电应用范围广;(7)降价速度快,能量偿还时间有可能缩短;(8)可以与蓄电池相配组成独立电源,也可以并网发电。太阳能光伏发电的主要缺点是:(1)太阳能能量密度低,覆盖面积大;(2)光伏发电具有间歇性和随机性;(3)各个地区太阳能资源情况不通,所以光伏发电区域性强;(4)太阳能电池与太阳能逆变器转化效率不是很高,还需要技术上的突破。9.概述太阳能光伏发电系统设备构成。一、离网型太阳能光伏发电系统的组成主要由太阳能电池方阵、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成,可分为直流系统、交流系统和交、直流混合系统二、联网型太阳能光伏发电系统的组成典型的宅联网光伏系统主要由:太阳能电池方阵、联网逆变器和控制器3大部分组成四、 风能1. 什么是风能利用系数?它的大小主要有什么因素决定?.风能利用系数Cp风能利用系数定义为风轮机的风轮能够从自然风能中吸收的能量与输入风能之比。风能利用系数可表示为对实际有用的风轮机来说,风能利用系数主要取决与风轮叶片的气动和机构设计及制造工艺水平。2. 简述典型的风力发电装置的主要构成。 风力发电装置 风力发电装置包括风轮机(风力机)、传动变速机构和发电机三个主要部分。 其中风轮机是发电装置的核芯,风轮机大体上分为两种: 一种是桨叶绕水平轴转动的翼式风轮机,另一种是桨叶绕垂直轴转动的风轮机,实际上,目前并网发电的风轮机主要是三叶式绕水平轴转动的翼式风轮机。3.分析永磁直驱变速恒频风力发电系统并网变流器的工作原理,并画出其拓扑结构图。电机侧采用整流,实现稳压及升压变换,直接形成直流,再经逆变变流单元变换成稳定电压和频率的三相交流电,输送到电网。整流器和逆变器结构完全相同,通过直流母线以背靠背形式组合在一起,构成双控制。它实质是一种交直交的电压源型四象限变流器,可以实现能量的双向流动。输出波形近似正弦,具有谐波小,效率高的特点。4.简述双馈变速恒频风力发电系统的优缺点,并用简图表示其构成。优点:双馈变速恒频风力发电系统能够实现最大风能捕获和定子输出无功的调节。双馈变速恒频风力发电系统中定、转子的功率流向可以双向流动,从而具有四象限运行能力。具有再生制动功能、动态响应快。功率因数高。在双馈风电系统中,发电机与网侧是柔性连接关系,可通过调节转子励磁电流实现软并网,避免并网时发生的电流冲击和过大的电压波动。缺点:双馈式驱动方式中由于风力机和发电机之间变速齿轮箱的存在 ,造成噪音大 、机械磨损高的缺点。5. 简述并网型风力发电系统的构成以及各个组成部分的作用。 风力机:把风能转化为动能。 齿轮箱:将风力机的低转速转化为发电机运行所需高转速。 发电机:把风力机输出的机械能转变为电能。 发电机:侧变流器将发电机发出的变频交流转换为直流。 直流环节:电压控制一般为恒定。 网侧变流器:使直流电转变为三相正弦波交流电,并能有效的补偿电网功率因数。 变压器:把电能变为高压交流电。 6.在变速恒频风电系统中主要有哪几种风力发电系统?概述各风力发电系统的特点。 在变速恒频风电系统中,主要有以下几种风电系统: (1)永磁直驱风力发电系统; (2)绕线转子型异步双馈风力发电系统; (3) 异步电机风力发电系统; (4)无刷双馈风力发电系统; 目前应用较为广泛且较有发展前景的主要是双馈式和永磁直驱式。永磁直驱式风电系统是未来风电系统发展的一个重要方向。 特点:(1)永磁直驱风力发电系统优点:风轮与永磁同步发电机直接相连,无需升速齿轮箱。 转子为永磁式结构,无需励磁绕组,因此不存在励磁绕组的损耗,提高了效率。转子上没有滑环,运行更加安全可靠。 缺点:永磁体增加了电机的成本,永磁物质具去磁性,并且电机的功率因数不可控。 (2)绕线转子型异步双馈风力发电系统优点:减小了逆变器损失,因为逆变器功率只需为整个系统总功率的1/4,这是因为变流器只需要控制转子滑差功率。 减小逆变器和电磁噪声滤波损失。在外部扰动下,双馈电机具有更好的鲁棒性和可靠性。缺点:就是双馈电机使用滑环,需要定期维修,这极为不方便,尤其是用于海上风力发电时。 (3) 异步电机风力发电系统优点:异步电机相当结实,无电刷,可靠,经济而普遍。 整流器可产生用于电机的可调励磁。快速瞬态响应。 当有剩余容量时,逆变器可作为无功或谐波补偿器。缺点:复杂的系统控制(FOC),其性能依靠对于电机参数的了解,而电机参数是随温度和频率而变化。为满足电机磁场需要,定子侧变流器容量要比额定功率高3040%。 (4)无刷双馈风力发电系统这种采用无刷双馈发电机的控制方案除了可实现变速恒频控制,降低变频器的容量外,还可实现有功、无功功率的灵活控制,对电网而言可起到无功补偿的作用。同时发电机本身没有滑环和电刷,既降低了电机的成本,又提高了系统运行的可靠性。7.概述风电对电网运行的影响。 随着越来越多的风电机组并网运行,风力发电对电网的影响也越来越受到人们的广泛关注。风力发电原动力是不可控的,它的出力大小决定于风速的状况。从电网的角度看,并网运行的风电机组相当于一个具有随机性的扰动源,会对电网电能质量和稳定性等方面造成影响。 (1)电压波动和闪变 (2)谐波污染问题 (3) 对电网稳定性的影响 风速和风向总是随机变化,因此风能的特点是具有不稳定性,使得风电场的输出功率有波动性,从而影响局部的电能质量。风电容量到达一定程度后,会引起电压不稳,特别电网较大波动的时候,可能导致风力发电机组从电网解链,严重时甚至 导致电网瓦解。8. 简述储能方式有哪几种?(P202)蓄电池蓄能、抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、电解水制氢储能9.概述风力发电分别采用独立和并网运行方式的特点。独立运行的风力发电机组,又称离网型风力发电机组,这种风力发电机组功率小,风速适应范围广,生产技术成熟,适合家庭和边远地区的小型用电负荷点。考虑到风能的不连续性,通常需要配置蓄电池。如用户需交流电,则需在蓄电池与用户负荷之间加装逆变器。在容量较大的独立运行方式下,为了避免大量使用蓄电池,常采用由负荷控制器按负荷的优先保证次序来直接控制负荷的接通与断开,以适应风速大小的变化。并网运行方式是风力发电规模化利用的主要方式,采用风力发电机组与电网连接,由电网输送电能的方式,是克服风的随机性而带来的蓄能问题的最稳妥易行的运行方式,同时可达到节约矿物燃料的目的。并网运行又分为两种:1、 恒速恒频方式,即风力发电机组的转速不随风速的波动而变化,始终维持恒转速运转,从而输出恒定额定频率的交流电。这种方式目前普遍使用,具有简单可靠的优点,但是对风能的利用不充分。2、 变速恒频方式,即风力发电机组的转速随风速的波动作变速运行,但仍输出恒定频率的交流电。这种方式可提高风能的利用率,但将导致必须增加实现恒频输出的电力电子设备,同时还应解决由于变速运行而在风力发电机组支撑结构上出现共振现象等问题。10.概述风力发电的优缺点。 1、风力发电的优点 (1)风能是可再生能源形式,有利于可持续发展。 (2)有利于环境保护。 (3)随着风电技术的日趋成熟,风电成本越来越低,可以和其他能源形式相竞争。 2. 风力发电的负面影响 (1)间接的不可再生能源利用和污染物排放。机组生产过程中造成的污染物的排放是风电的间接污染物排放。 (2)风电可能对鸟类造成伤害。 (3)噪声问题。 (4)对无线电通信的干扰。 (5)安全问题,叶片折断伤人等。五、其他可再生能源发电技术1. 除风力发电、太阳能发电及核能发电以外的其他可再生能源方式有哪些? 地热能、海洋能、氢能及生物质能2. 海洋中可再生的自然能源有哪些?潮汐能,波浪能,海流能,温差能,盐差能3. 概述地热的发电利用及其优点。 1.地热的发电利用 (1)地热直接发电。2)闪蒸(扩容)发电方式 3)双工质循环。地热发电的优点:地热资源丰富、安全,也是可再生资源;使用现代的污染物排放控制技术之后,对环境影响较小;运行稳定可靠;减少进口燃料的经济压力。4.概述我国生物能利用现状。 生物质能开发利用在我国农村地区占有重要地位,提供了40%的农村用能,占农村生活燃料的70%以上。 1.薪炭林和节柴灶 我国从1981年开始有计划的进行薪炭林建设,但仍供不应求,形式紧迫;传统就是炉灶工艺落后,大规模推广节能煤炉灶是农村节能的一项重要工作。 2.生物质直接燃烧利用 生物质直接燃烧利用是目前最主要方式,小规模的直接燃烧利用是很不经济的,3090%的能量损失。大规模的应用可提高能量的利用水平,如垃圾焚烧锅炉的燃烧。 3.生物质热解气化技术 通过化学的或生物的方法将固体或液体的生物质转化为气体燃料,气体燃料高效、清洁、方便,因此得到国内外广泛重视,并取得了可喜的进展。

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