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Analyse, mutualisation et optimisation par la commande de la consommation énergétique des héliostats autonomes des centrales à concentration solaire

机译:通过控制太阳能发电厂中自动定日镜的能耗进行分析,合并和优化

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摘要

Les centrales à concentration utilisent la radiation solaire directe pour produire de la chaleur et, comme dans la plupart des cas, de l’électricité par transformation de cette chaleur. Les centrales dites « à tour » sont associées à un vaste champ héliostatique dont l’alimentation se fait généralement par de longs câbles à l’intérieur de tranchées qui peuvent mesurer plusieurs kilomètres. Pour pallier cette solution, la thèse s’inscrit donc dans l’évaluation de la mise en place d’héliostats autonomes énergétiquement via un générateur solaire et un stockage électrochimique (batteries). Le dimensionnement de ce système est optimisé par la commande des deux moteurs des héliostats (azimut et élévation) en vue de minimiser leur consommation globale. L’impact environnemental global est également comparé par rapport à la solution des tranchées grâce à une analyse de cycle de vie. Cette recherche est effectuée au sein du laboratoire LAPLACE de Toulouse en collaboration avec le laboratoire PROMES d’Odeillo. ABSTRACT : Heliostats of solar thermodynamic plants can be numerous. Long cables cross the field to supply two motors per heliostat, which actually enable the double rotation to track the Sun on the azimuth side and elevation side. The main objective of this research is to evaluate the possibility of using autonomous heliostats with a photovoltaic generator, in order to avoid these kilometers of cables. In the first part of the research, a life cycle assessment is compared between the classical architecture and the autonomous heliostat. Then, an optimization of the consumption per heliostat by the control on a single rotation is tracked. The most significant change is the use of one chopper for the two motors instead of two. At least, the research focuses on the impact on the size of the photovoltaic generator and storage capacity on a whole year according the optimization on a single rotation.
机译:集中工厂使用直接的太阳辐射来产生热量,并且在大多数情况下,是通过转化热量来产生电能的。所谓的“塔式”发电站与一个大的定日场相关联,该定日场的供应通常由可以测量数公里的沟槽内的长电缆完成。为了克服这个问题,本论文因此是通过太阳能发生器和电化学存储器(电池)大力建立自供电定日镜的评估的一部分。该系统的尺寸通过控制两个定日镜电机(方位角和仰角)进行了优化,以最大程度地减少它们的总体消耗。还使用生命周期分析将整体环境影响与沟槽解决方案进行比较。这项研究是在图卢兹的LAPLACE实验室与Odeillo的PROMES实验室合作进行的。摘要:太阳热力学工厂的定日镜可能很多。长长的电缆穿过该场,为每个定日镜提供两台电动机,这实际上使双重旋转能够在方位角侧和仰角侧跟踪太阳。这项研究的主要目的是评估将自动定日镜与光伏发电机一起使用的可能性,以避开这些公里的电缆。在研究的第一部分中,比较了经典建筑和自动定日镜之间的生命周期评估。然后,通过单个旋转上的控件跟踪每个定日镜的消耗优化。最重大的变化是两个电动机使用一个斩波器,而不是两个。至少,根据一次旋转的优化,研究主要集中在对光伏发电机的尺寸和全年存储容量的影响上。

著录项

  • 作者

    Montenon Alaric;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"fr","name":"French","id":14}
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