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[導(dǎo)讀]在各國(guó)可再生能源的發(fā)展下,與可再生能源相關(guān)的市場(chǎng)、制造業(yè)和投資得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大,推動(dòng)可再生能源的增長(zhǎng)已不再是僅僅依靠少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。在國(guó)家政策的支持下,技術(shù)的持

在各國(guó)可再生能源的發(fā)展下,與可再生能源相關(guān)的市場(chǎng)、制造業(yè)和投資得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大,推動(dòng)可再生能源的增長(zhǎng)已不再是僅僅依靠少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。在國(guó)家政策的支持下,技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、價(jià)格的下調(diào)以及融資的創(chuàng)新讓可再生能源的價(jià)格越來(lái)越親民,已經(jīng)能夠被全球范圍內(nèi)廣大的消費(fèi)者所接受。而可再生能源在越來(lái)越多的國(guó)家中也被認(rèn)為是滿足當(dāng)前和未來(lái)能源需求的決定性因素。

 

太陽(yáng)能

由于其零排放的特性以及不同于化石燃料所具有的價(jià)格波動(dòng)或供貨風(fēng)險(xiǎn),太陽(yáng)能是生產(chǎn)電能的最佳資源。太陽(yáng)能光伏 (PV) 市場(chǎng)在2013年的裝機(jī)容量已經(jīng)接近39GW,在2014年達(dá)到40GW,預(yù)計(jì)2015年有望增長(zhǎng)到大約54GW。目前,越來(lái)越多的地區(qū)已經(jīng)能夠看到市電同價(jià)的現(xiàn)場(chǎng),尤其是在陽(yáng)光充足但發(fā)電成本較高的地區(qū),太陽(yáng)能發(fā)電的成本往往等于或甚至低于電網(wǎng)供電的成本。

TI廣泛的太陽(yáng)能采集產(chǎn)品組合能夠?yàn)檎麄€(gè)太陽(yáng)能系統(tǒng)提供解決方案。針對(duì)并網(wǎng)及離網(wǎng)中央逆變器的模擬、電源管理、微控制器和無(wú)線通信模塊等寬泛選擇還可支持微轉(zhuǎn)換器和微逆變器,進(jìn)而最大限度地提高功率點(diǎn)并盡可能地提高系統(tǒng)效率。

風(fēng)能

作為一種清潔且可持續(xù)的能源,風(fēng)能在過(guò)去十年的增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為迅猛。與普通發(fā)電站相比,風(fēng)力渦輪會(huì)占用更少的空間。風(fēng)力發(fā)電廠的廠區(qū)土地具有多種用途,例如,由于風(fēng)車(chē)底座僅僅占用幾平方米的空間,閑置的土地是農(nóng)業(yè)耕種的理想選擇。2014年,風(fēng)能的年裝機(jī)量創(chuàng)下了歷史新高,新增加了51, 473MW的風(fēng)力發(fā)電量,市場(chǎng)年增長(zhǎng)率達(dá)到44%。

TI的處理器、電源管理、信號(hào)處理和接口解決方案正被領(lǐng)先的風(fēng)能系統(tǒng)制造商廣泛采用,例如設(shè)計(jì)電能質(zhì)量監(jiān)控、偏航和變槳驅(qū)動(dòng)器、電源優(yōu)化模塊以及風(fēng)能逆變器等子系統(tǒng)。

能量存儲(chǔ)和燃料電池

NASA曾通過(guò)燃料電池為遠(yuǎn)程航天器、氣象站和衛(wèi)星供能,這也是燃料電池的首次商業(yè)使用。燃料電池是最可靠的清潔能源之一,它們通過(guò)碳排放極低的清潔電化學(xué)處理將燃料中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能。這些燃料電池相當(dāng)于分布式發(fā)電機(jī),為世界領(lǐng)先技術(shù)提供商的服務(wù)器集群供電。

諸如模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),絕緣柵雙極型晶體管 (IGBT) 和金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 驅(qū)動(dòng)器、接口驅(qū)動(dòng)器以及運(yùn)算放大器等TI的處理器和信號(hào)鏈產(chǎn)品有助于電源轉(zhuǎn)換器模塊的開(kāi)發(fā),而這些模塊正是燃料電池的核心。使用TI解決方案構(gòu)建的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)包括混合動(dòng)力逆變器、低壓和孤島逆變器等。

水能

水能是歷史最為悠久且得到廣泛應(yīng)用的可再生能源技術(shù)。截至目前,世界上有150個(gè)國(guó)家建設(shè)了用于水力發(fā)電的基礎(chǔ)設(shè)施,通過(guò)水力產(chǎn)生的電能將持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)在未來(lái)25年內(nèi)達(dá)到3%。水力發(fā)電的成本相對(duì)較低,這使其在作為電力來(lái)源方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,對(duì)流量的自動(dòng)調(diào)節(jié)有助于根據(jù)不斷變化的電能需求來(lái)調(diào)整發(fā)電量。

水力發(fā)電站需要諸如渦輪控制、機(jī)器自動(dòng)化以及液壓系統(tǒng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)監(jiān)控等系統(tǒng)。TI模擬和嵌入式處理器廣闊的產(chǎn)品組合可以為這些子系統(tǒng)提供構(gòu)造塊。

其它能量采集

采用突破性TI技術(shù)的能量采集可以實(shí)現(xiàn)多種系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),這些系統(tǒng)能夠從太陽(yáng)能、熱電能、電磁能以及振動(dòng)能等不同能源獲取和管理能量。TI和領(lǐng)先的能量采集合作伙伴正在為設(shè)計(jì)人員創(chuàng)造一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng),以憧憬和構(gòu)造出一個(gè)無(wú)電池的世界。此外,通過(guò)將電池的使用壽命延長(zhǎng)到20年以上,TI正在為那些無(wú)法使用傳統(tǒng)電池供電系統(tǒng)的全新應(yīng)用開(kāi)啟一扇新的大門(mén)。

隨著可再生能源市場(chǎng)和行業(yè)的不斷成熟,它們?cè)谥饾u面臨新挑戰(zhàn)的同時(shí)也得到了許多機(jī)會(huì)。分布式能源系統(tǒng)和自動(dòng)化技術(shù)的大規(guī)模采用以及近期在存儲(chǔ)技術(shù)方面所取得的技術(shù)進(jìn)步正在加快可再生能源向主流市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變。

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