Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из NaREC )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Narec , начиная с 2014 года , известный как Национальный центр возобновляемых источников энергии , является частью Offshore возобновляемых источников энергии (РУД) катапульты , британский инновационной технологии и научно - исследовательский центр для оффшорной ветроэнергетики , энергии волн , энергии приливов и низкоуглеродистых технологий. Головной офис ORE Catapult находится в Глазго, Шотландия. Центр управляет многоцелевыми морскими испытательными и демонстрационными объектами возобновляемой энергии . [1] Он похож на другие центры, такие как NREL в США [2] и Национальный центр возобновляемых источников энергии (CENER) в Испании. Национальный центр возобновляемой энергии находится в г.Блит, Нортумберленд .

История [ править ]

Первоначально известный как NaREC (Центр новых и возобновляемых источников энергии), этот центр был создан в 2002 году агентством регионального развития Северо-Востока One NorthEast в рамках программы « Стратегия успеха ». [3] В 2010 году организация сменила название на Narec (Национальный центр возобновляемой энергии). [4] В апреле 2014 года организация объединилась с компанией Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult, чтобы сосредоточиться на развитии и сокращении затрат на морскую энергию ветра, волн и приливов по всей Великобритании. [5] [6]

Первоначально организация использовала широкий спектр технологий, в том числе:

  • Ветер (на суше и на море)
  • Передача и распространение
  • Фотогальваника
  • Нефть и газ
  • Морские возобновляемые источники энергии
  • Топливные элементы
  • Микровозобновляемые источники энергии
  • Биомасса [7]

В 2010 году из-за сокращений в правительстве Великобритании Narec закрыла, продала или отделила части бизнеса. Сейчас Narec занимается тестированием лопастей и приводов для морских возобновляемых источников энергии. К выделенным компаниям относятся:

Narec Distributed Energy - организация, которая занимается вопросами энергоэффективности, проектированием солнечных ферм, подготовкой площадок для размещения батарей в масштабе МВт, подключением к сети и оценкой жизненного цикла. [8] Narec Distributed Energy на 10% принадлежит ORE Catapult.

Solar Capture Technologies - полностью независимая компания, которая специализируется на индивидуальных и новых солнечных фотоэлектрических системах, в том числе автономных. [9] [10]

Narec Capital - финансовая организация, управляемая Narec and Ashberg Limited. [11]

Narec Capital Risk Solutions - Помимо своего существования, очень мало информации о том, чем занимается эта организация. [9]

После слияния с ORE Catapult Национальный центр возобновляемых источников энергии теперь сосредоточен на помощи в снижении рисков и ускорении развития и коммерциализации морской индустрии возобновляемых источников энергии в Великобритании.

Операции [ править ]

Национальный центр возобновляемой энергии участвует в:

Лопасти ротора ветряной турбины [ править ]

Сертификация, проверка и исследования продукции для морских ветряных турбин нового поколения. [12] [13] [14] [15]

Силовые агрегаты и компоненты [ править ]

Объекты мощностью 3 и 15 МВт, которые могут выполнять независимую оценку производительности и надежности полных систем и компонентов. [16] [17]

Электрические сети [ править ]

Лаборатории, аккредитованные UKAS, со специализированным испытательным и измерительным оборудованием, чтобы помочь в разработке технологий, необходимых для развития энергосистем и изучения возможностей продления срока службы стареющих активов. [18]

Подводные испытания и демонстрации [ править ]

Контролируемое береговое размещение в соленой воде на всех этапах разработки технологий. [19]

Измерение и оценка ресурсов [ править ]

Средство открытого доступа для тестирования, калибровки и проверки технологий удаленных датчиков [20]

Закрытые объекты [ править ]

Лаборатория высокого напряжения Clothier [ править ]

Clothier Электрическая испытательная лаборатория была открыта в 1970 году А. Reyrolle & Company . Narec приобрел объект в 2004 году, чтобы использовать его для проверки надежности электрической инфраструктуры на суше и на суше. [21]

Несмотря на то, что это один из немногих центров по испытанию высокого напряжения в мире, [ необходима цитата ], объект был закрыт Narec в 2011 году из-за отсутствия государственного финансирования. [22] Многие части лаборатории были перенесены в главный кампус Нарека в Блите. Руины первоначальной лаборатории теперь являются собственностью Сименс . [23]

Текущие объекты [ править ]

Технологический центр Чарльза Парсонса [ править ]

Построенный в 2004 году, этот объект стоимостью 5 млн фунтов стерлингов включает в себя электрическую лабораторию низкого напряжения для тестирования подключения систем возобновляемой энергии к сети передачи и распределения. [24] Некоторое оборудование и персонал из закрытой лаборатории электрических испытаний Нарека Клотье были перемещены в это учреждение. [25]

Тренировочная башня [ править ]

Это башня высотой 27 метров, предназначенная для обучения техников оффшорного ветра. [26]

Сухие доки [ править ]

Испытания судовых устройств на трех модифицированных сухих доках. [27]

Испытательные установки силовой передачи - 3 МВт и 15 МВт [ править ]

Средства, которые могут выполнять независимую оценку производительности и надежности полных систем и компонентов. [17] [28]

Тест лезвия 1 и 2 [ править ]

Оборудование для испытания лопастей в Национальном центре возобновляемых источников энергии предназначено для испытания лопастей ветряных турбин длиной до 100 м. Лезвия тестируются с использованием системы Compact Resonant Mass (CRM). ORE Catapult работает над техникой тестирования лезвий, известной как «Dual Axis». [29] [30]

Европейское исследование [ править ]

ORE Catapult участвует в ряде исследовательских проектов, финансируемых Европой, включая Tidal EC , Optimus и LIFES50 + . [31]

Конференции и доклады [ править ]

Сотрудники Narec написали статьи, которые публиковались в журналах и на международных энергетических конференциях. В основном это объекты фотоэлектрической, ветровой, морской и электрической инфраструктуры. Краткий список некоторых из них приведен ниже:

  • Snapper , эффективное и компактное устройство прямого отбора электроэнергии для преобразователей волновой энергии. [32]
  • Наличие и оценка морских возобновляемых источников энергии [33]
  • Морские возобновляемые источники энергии: карта путей развития Великобритании [34]
  • Двумерное разложение эмпирических мод и его вклад в мониторинг состояния ветряных турбин [35]
  • Экспериментальные испытания трубчатого генератора из ПМ с воздушным сердечником для преобразователей волновой энергии с прямым приводом [36]
  • Усталостные испытания лопаток ветряных турбин с расчетной проверкой. [37]
  • Обеспечение надежности морских ветроэнергетических установок - большие испытательные установки. [38]
  • Ускорение разработки технологий для офшорного развертывания в третьем раунде. [39]
  • Тестирование и моделирование электрических сетей: эффективный метод тестирования неисправности с помощью возможностей маломасштабной распределенной генерации [40]
  • Обеспечение надежности судовых возобновляемых систем трансмиссии - испытательные центры Nautilus [41]
  • Кремниевый солнечный элемент LGBC с модифицированной шиной, подходящей для соединения проводов большого объема [42]
  • Моделирование процессов и устройств для повышения эффективности кремниевых солнечных элементов [43]
  • Интеллектуальный подход к мониторингу состояния крупномасштабных ветряных турбин [44]
  • Грозозащитные разрядники и защита подстанций [45]
  • Исследование лазерных параметров кремниевых солнечных элементов с селективными излучателями LCP [46]
  • Недорогие кремниевые концентраторы со 100-кратным увеличением фокусировки, изготовленные по технологии LGBC [47]
  • Солнечные элементы-концентраторы со скрытым контактом с лазерной канавкой [48]
  • Изучение профилей канавок, полученных для передних контактов с тонкой линией трафаретной печати в солнечных элементах со скрытым контактом с лазерной канавкой. [49]
  • Исследование однородности поперечных пластин производственной линии LGBC-концентраторов солнечных элементов [50]
  • Разработка процесса цветных солнечных элементов LGBC для приложений BIPV [48]
  • Оптимизация процесса изготовления цветных солнечных элементов со скрытым контактом с лазерной канавкой [51]
  • Цвет и форма солнечных элементов со скрытым контактом с лазерной канавкой для применения в искусственной среде [52]
  • Тонкая трафаретная печать на кремниевых солнечных элементах со скрытым контактом и лазерной канавкой большой площади [53]
  • Развитие гибридного монокристаллического процесса р-типа солнечных элементов с лазерной канавкой со скрытым контактом и трафаретной печатью LAB2LINE [54]
  • Разработка солнечных элементов с контактом с лазерным излучением (LFC) с задней пассивированной лазерной канавкой и скрытым контактом (LGBC) с использованием тонких пластин [55]
  • Гибридный монокристаллический процесс p-типа солнечных элементов LAB2LINE с лазерной канавкой и скрытым контактом с трафаретной печатью [56]
  • Интегрированный процесс и устройство «TCAD» для повышения эффективности солнечных элементов C-Si [57]
  • Трафаретная печать на солнечных элементах со скрытым контактом с лазерной канавкой: гибридные процессы LAB2LINE [58]
  • Пассивация поверхности нитридом кремния в кремниевых солнечных элементах со скрытым контактом (LGBC) [59]
  • Оптимизация переднего контакта для низких и средних концентраций в кремниевых солнечных элементах LGBC [60]
  • Солнечные элементы со скрытым контактом с лазерной канавкой для коэффициентов концентрации до 100X [61]
  • Конструкция устройства и оптимизация процесса для солнечных элементов LGBC для использования от 50-кратной до 100-кратной концентрации [62]
  • Конструкция и оптимизация солнечных элементов со скрытым контактом с лазерной канавкой для использования при коэффициентах концентрации до 100X [63]
  • Разработка солнечных элементов со скрытым контактом с лазерной канавкой для использования при коэффициентах концентрации до 100X [64]
  • Моделирование фронтального контакта монокристаллических кремниевых лазерных рифленых солнечных элементов со скрытым контактом [65]
  • Ячейки-концентраторы со скрытым контактом с лазерной канавкой [66]
  • PC1D-моделирование эффективности солнечных элементов со скрытым контактом с лазерной канавкой, предназначенных для использования при коэффициентах концентрации до 100X [67]
  • Метод фронтальной резки для предварительной изоляции кремниевых солнечных элементов концентратора [68]
  • Экологическая устойчивость фотоэлектрических систем концентратора: предварительные результаты LCA проекта APOLLON [69]
  • Процесс разработки формы и цвета солнечных элементов LGBC для приложений BIPV [70]
  • Краткое изложение проекта Havemor - Процесс разработки фигурных и цветных солнечных элементов для приложений BIPV [71]
  • Моделирование процессов и устройств для повышения эффективности кремниевых солнечных элементов
  • Технологические и финансовые аспекты систем концентраторов на основе кремниевых солнечных элементов со скрытым контактом и лазерной канавкой [72]
  • Первые результаты мульти-подхода проекта APOLLON для высокоэффективных интегрированных и интеллектуальных концентрирующих фотоэлектрических модулей (систем) [73]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Тестовые и демонстрационные материалы - Катапульта» . ore.catapult.org.uk . Проверено 8 декабря 2015 года .
  2. ^ http://www.narec.co.uk Архивировано 16 февраля 2008 г. в Wayback Machine.
  3. ^ http://www.strategyforsuccess.info/page/news/article.cfm?articleId=1400
  4. ^ «ОФШОРНАЯ КАТАПУЛЬТА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ» . КомпанииВ Великобритании .
  5. ^ "ORE Catapult и Narec объединяются" . reNEWS - Новости возобновляемой энергетики . Проверено 8 декабря 2015 года .
  6. ^ «Narec объединится с катапультой возобновляемых источников энергии в Глазго» . journallive . Проверено 8 декабря 2015 года .
  7. ^ «Добро пожаловать в NaREC» . narec.co.uk . Архивировано из оригинального 16 февраля 2008 года.
  8. ^ "Распределенная энергия Narec - Группа Национального центра возобновляемой энергии" . Распределенная энергия Narec .
  9. ^ a b «Страница сбоя» . companyhouse.gov.uk .
  10. ^ "Солнечные технологии захвата - Главная - Солнечные технологии захвата" . Солнечные технологии захвата .
  11. ^ journallive Administrator (4 июля 2011 г.). «Narec Capital хочет привлечь 300 миллионов фунтов стерлингов» . journallive .
  12. ^ "Североамериканская ветроэнергетика: ETI инвестирует в морскую испытательную установку для ветровых испытаний Нарека" . nawindpower.com . 7 июля 2011 г.
  13. ^ http://www.onenortheast.com/page/news/article.cfm?articleId=4863
  14. ^ "Нарек раскрывает планы гигантского испытательного центра лопаток турбины" . businessgreen.com . 14 декабря 2009 г.
  15. ^ http://www.wig.co.uk/NAREC
  16. ^ «Начинается строительство крупнейшего в мире испытательного центра привода ветряных турбин» . ETI . Проверено 8 декабря 2015 года .
  17. ^ a b «Samsung протестирует морскую турбину мощностью 7 МВт на новом британском предприятии Narec - Renewable Energy Focus» . www.renewableenergyfocus.com . Проверено 8 декабря 2015 года .
  18. ^ "Катапульта лаборатория поднимает потолок HV" . reNEWS - Новости возобновляемой энергетики . Проверено 8 декабря 2015 года .
  19. ^ "Великобритания: Tekmar демонстрирует свои системы защиты кабеля на ORE Catapult" . Новости подводного мира . Проверено 8 декабря 2015 года .
  20. ^ «Axys для развертывания WindSentinel на британской ORE Catapult» . www.rechargenews.com . Проверено 8 декабря 2015 года .
  21. ^ http://www.nebusiness.co.uk/business-news/latest-business-news/2010/05/13/narec-in-advanced-talks-on-wind-turbine-tests-51140-26434889/2 /
  22. ^ "Пробка могла быть выдернута на испытательной лаборатории" . shieldsgazette.com .
  23. ^ «Городские исследователи подчеркивают упадок лаборатории самого высокого напряжения в мире» . newstatesman.com .
  24. ^ "onenortheast.co.uk" .
  25. ^ http://www.narec.co.uk/electrical_networks_info/
  26. ^ Elsevier Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Кидлингтон, Оксфорд, OX5 1GB, Великобритания. «Учебная башня для ветряных турбин Нареца готова к эксплуатации» . Renewableenergyfocus.com .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  27. ^ "Новый босс вступает во владение NaREC" . newspostleader.co.uk .
  28. ^ Foxwell, Дэвид (26 октября 2020). «Большие турбины и амбициозные цели требуют испытаний» . Ривьера . Архивировано 29 октября 2020 года.
  29. ^ «Программа конференции - мероприятие EWEA 2015» . www.ewea.org . Проверено 8 декабря 2015 года .
  30. ^ «Новые лопасти ветряной турбины с модульной динамикой лопастей начинают испытания в Блите» . CleanTechnica . 13 августа 2015 . Проверено 8 декабря 2015 года .
  31. ^ «Наше сообщество - Катапульта» . ore.catapult.org.uk . Проверено 8 декабря 2015 года .
  32. ^ http://www.snapperfp7.eu/content/download/3176/48090/version/1/file/569309f66625676599b4b79a2547f9a3.pdf
  33. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/pdf/wmtc2006programmefinal.pdf
  34. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/pdf/36703.pdf
  35. ^ Ян, Вэньсянь; Суд, Ричард; Тавнер, Питер Дж .; Крэбтри, Кристофер Дж. (2011). «Двумерное разложение эмпирических мод и его вклад в мониторинг состояния ветряных турбин». Журнал звука и вибрации . 330 (15): 3766–3782. Bibcode : 2011JSV ... 330.3766Y . DOI : 10.1016 / j.jsv.2011.02.027 .
  36. Перейти ↑ MA Mueller-NJ Baker-L. Ран-НГ Чонг- Хонг Вэй-П.Дж. Тавнер-П. Маккивер (январь 2008 г.). «Цифровая библиотека IET: Экспериментальные испытания трубчатого генератора PM с воздушным сердечником для преобразователей волновой энергии с прямым приводом» . theiet.org : 747–751. DOI : 10.1049 / ф: 20080621 .
  37. ^ http://www.supergen-wind.org.uk/Phase1/docs/Court,%20Ridley,%20Jones,%20Bonnet%20and%20Dutton-17ICCM2009.pdf
  38. ^ http://www.taplondon.co.uk/bweaoffshore/files/RichardCourt.pdf
  39. ^ http://www.bwea30.com/pdf/BWEA30Programme.pdf
  40. ^ http://cired.ir/CIRED2011/papers/CIRED2011_0030_final.pdf
  41. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/Published_Papers/ICOE2010_Nautilus_Paper_Jamie_Grimwade.pdf
  42. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/Published_Papers/2010_PVSAT6_-_LGBC_Silicon_Solar_Cell_with_modified_bus_bar_suitable_for_high_volume_wire_bonding.pdf
  43. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/Published_Papers/2010_PVSAT6_-_Process_and_device_modelling_for_enhancement_of_silicon_solar_cell_efficiency.pdf
  44. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/pdf/An_Intelligent_Approach_to_the_Condition_Monitoring_of.pdf
  45. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/pdf/Chris_Ebden.pdf
  46. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/pdf/Study_on_Laser_Parameters.pdf
  47. ^ http://b-dig.iie.org.mx/BibDig/P05-0850/pdffiles/papers/157_666.pdf
  48. ^ a b http://www.pvsat.org.uk/PVSAT-4%20_Programme_Final.pdf
  49. ^ http://www.casaccia.enea.it/sicri/uk/articoli/fr-0810.htm
  50. ^ "BLDSS" . bl.uk .
  51. ^ Девенпорт, S .; Робертс, С .; Heasman, KC; Коул, А .; Tregurtha, D .; Брутон, TM (2008). «Оптимизация процесса для цветных солнечных элементов со скрытым контактом с лазерной канавкой». 2008 33-я конференция специалистов по фотогальванике IEEE . С. 1–4. DOI : 10,1109 / PVSC.2008.4922438 . ISBN 978-1-4244-1640-0.
  52. ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2008). "EU PVSEC Proceedings". Eupvsec-proceedings.com . 1–5 сентября 2008 г.: 3516–3519. DOI : 10.4229 / 23rdEUPVSEC2008-5BV.2.63 .
  53. ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2008). "EU PVSEC Proceedings". Eupvsec-proceedings.com . 1–5 сентября 2008 г.: 1677–1681. DOI : 10.4229 / 23rdEUPVSEC2008-2CV.5.28 .
  54. ^ http://www.narec.co.uk/cmsfiles/narec/Published_Papers/2CV_1_71.pdf
  55. ^ "BLDSS" . bl.uk .
  56. ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2009). "EU PVSEC Proceedings". Eupvsec-proceedings.com . 21-25 сентября 2009 г.: 1318–1322. DOI : 10.4229 / 24thEUPVSEC2009-2CV.1.55 .
  57. ^ "Новые технологии и материалы - Школа электротехники и электроники - Университет Ньюкасла" . ncl.ac.uk . Архивировано из оригинала на 4 сентября 2012 года.
  58. ^ "Photovoltaics International" .
  59. ^ "Пассивирование поверхности нитридом кремния в скрытом контакте с лазерной канавкой (LGBC) si". Harvard.edu . Bibcode : 2009SuMi ... 45..234C . DOI : 10.1016 / j.spmi.2008.10.044 .
  60. ^ "Оптимизация переднего контакта для низких и средних концентраций в солнечных элементах кремния LGBC" . cnki.com.cn .
  61. ^ Коул, А .; Heasman, KC; Mellor, A .; Робертс, С .; Брутон, TM (2006). "Солнечные элементы со скрытым контактом с лазерной канавкой для коэффициентов концентрации до 100х". 2006 4-я Всемирная конференция IEEE по фотоэлектрической энергии . С. 834–837. DOI : 10,1109 / WCPEC.2006.279586 . ISBN 1-4244-0016-3.
  62. ^ http://www.eurosun2006.org/Annex6_ES06_Book-of-Abstracts.pdf
  63. ^ http://p12611.typo3server.info/.../21st_EU_PVSEC_Proceedings_Table_of ..
  64. ^ Bruton, TM; Робертс, С .; Mellor, A .; Heasman, KC; Коул, А. (2006). "Заглубленный контактный золо ... превью и сопутствующая информация - Mendeley" . Отчет о 4-й Всемирной конференции IEEE 2006 г. по преобразованию фотоэлектрической энергии, Wcpec-4 . 1 : 834–837. DOI : 10,1109 / WCPEC.2006.279586 .
  65. ^ "МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОГО КОНТАКТА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ЛАЗЕРНОЙ КАНАВКОЙ" . Docstoc.com .
  66. ^ http://www.concentrating-pv.org/marburg2007/program.html
  67. ^ "BLDSS" . bl.uk .
  68. ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2010). "EU PVSEC Proceedings". Eupvsec-proceedings.com . 6–10 сентября 2010 г.: 941–945. DOI : 10.4229 / 25thEUPVSEC2010-1DV.5.28 .
  69. ^ "apollon-eu.org" .
  70. ^ "Процесс разработки формы и цвета солнечных элементов lgbc для - Docstoc Search - Страница 1" . docstoc.com .
  71. ^ WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (2009). "EU PVSEC Proceedings". Eupvsec-proceedings.com . 21–25 сентября 2009 г.: 4276–4279. DOI : 10.4229 / 24thEUPVSEC2009-5BV.2.80 .
  72. ^ http://www.concentrating-pv.org/darmstadt2009/papers.html
  73. ^ Тимо, G .; Мартинелли, А .; Минуто, А .; Schineller, B .; Sagnes, I .; Якомин, Р .; Beaudoin, G .; Гоньо, Ноэль; Ноак, М .; Padovani, S .; Борщов, С .; Kenny, R .; Сарно, А .; Джорджиу, GE; Zurru, P .; Штурм, М .; Wild - Scholten, M .; Bellia, G .; Gigliucci, G .; Medina, E .; Heasman, K .; Мартинелли, Г. (2009). «Первые результаты мульти-подхода проекта Apollon для высокоэффективных интегрированных и интеллектуальных концентрирующих фотоэлектрических модулей (систем)». 2009 34-я конференция IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC) . С. 002424–002429. DOI : 10,1109 / PVSC.2009.5411295 . ISBN 978-1-4244-2949-3.

Внешние ссылки [ править ]

  • Рудная катапульта
  • Распределенная энергия Narec