나렉
Narec| 유형 | 영리기업용이아닙니다. |
|---|---|
| 산업 | 재생 에너지 에너지 효율 |
| 설립. | 2002 |
| 설립자 | 북동쪽 1개 |
| 본사 | 블라이스, 노섬벌랜드 ,잉글랜드 |
주요 인물 | Andrew Jamieson (최고경영자) |
| 서비스 | 테스트 인정. 데모 |
| 웹 사이트 | https://ore.catapult.org.uk |
2014년부터 국가 재생 에너지 센터로 알려진 Narec은 해양 풍력, 파도에너지, 조력 에너지 및 저탄소 기술을 위한 영국의 기술 혁신 및 연구 센터인 ORE(Offshore Renewable Energy) 캐터펄트의 일부이다.ORE Catapult의 본사는 스코틀랜드 글래스고에 있습니다.이 센터는 다목적 해상 재생 에너지 시험 및 시연 [1]시설을 운영한다.미국의[2] NREL과 스페인의 국립 재생 에너지센터)와 같은 다른 센터와 유사하다.국립 재생 에너지 센터는 노스넘버랜드 블라이스에 근거지를 두고 있다.
역사
원래 NaREC(신재생에너지센터)로 알려진 이 센터는 성공을 위한 전략 [3]프로그램의 일환으로 2002년 북동부 지역 개발 기관인 One NorthEast에 의해 설립되었다.2010년, 이 기구는 Narec(National Renewable Energy Center)[4]로 이름을 변경하였다.2014년 4월, ORE(Offshore Renewable Energy) 캐터펄트와 합병하여 [5][6]영국 전역의 해양 풍력, 파도 및 조력 에너지의 개발과 비용 절감에 초점을 맞췄다.
이 조직은 원래 다음과 같은 광범위한 기술에 관여했습니다.
- 바람(육상 및 연안)
- 전송 및 배포
- 태양광 발전
- 석유 및 가스
- 해양 재생 에너지
- 연료 전지
- 마이크로 리뉴얼 가능
- 바이오매스[7]
2010년, 영국 정부의 삭감으로 인해, Narec는 사업의 일부를 폐쇄, 매각, 또는 분리했습니다.현재 나렉은 해양 재생 에너지용 블레이드 및 드라이브 트레인을 테스트하는 데 주력하고 있습니다.분사 기업에는 다음이 포함됩니다.
Decerna – 에너지 효율, 태양광 팜 설계, MW 규모의 배터리 설치장소 준비, 그리드 연결 및 라이프 사이클 [8]평가를 다루는 조직.Decerna는 원래 Narec Distributed Energy로 알려져 있었습니다.
솔라 캡쳐 테크놀로지– 오프 그리드 시스템을 포함한 맞춤형 및 [9][10]새로운 태양광 발전 시스템을 전문으로 하는 완전히 독립된 기업입니다.
Narec Capital – Narec와 Ashberg [11]Limited가 운영하는 금융기관.
Narec 자본 리스크 솔루션– 이 조직이 하는 [9]일에 대한 정보는 거의 없습니다.
ORE 캐터펄트와 합병한 후, 국립 재생 에너지 센터는 이제 영국 역외 재생 에너지 산업의 개발 및 상용화를 위해 위험을 줄이고 가속화하는 데 초점을 맞추고 있다.
운용
국가 재생 에너지 센터는 다음과 같은 활동에 관여한다.
풍력 터빈 로터 블레이드
차세대 해상 풍력 [12][13][14][15]터빈에 대한 제품 인증, 검증 및 조사.
파워트레인 및 컴포넌트
전체 시스템 및 [16][17]부품에 대한 독립적인 성능 및 신뢰성 평가를 수행할 수 있는 3MW 및 15MW 설비
전기 네트워크
UKAS는 노화 [18]자산의 수명 연장 기회 탐색과 전력 시스템 개발에 필요한 기술 개발을 지원하기 위해 전문가 테스트 및 측정 시설을 갖춘 실험실을 인증했다.
해저 시험 및 시연
기술 개발의 [19]모든 단계에서 바닷물 위치를 관리합니다.
자원 측정 및 평가
리모트 센서[20] 테크놀로지의 테스트, 교정, 검증을 위한 오픈 액세스 퍼실
폐쇄된 시설
크로셔 고전압 연구소
1970년 A사에 의해 Clotier Electric Testing Laboratory가 개설되었습니다. 레이롤 & 컴퍼니Narec은 2004년에 이 설비를 인수하여 육상 현장에 [21]대한 전기 인프라 오프쇼어 로케이션의 건전성을 테스트하기 위해 이 설비를 사용하였습니다.
세계에서 [citation needed]몇 안 되는 고전압 테스트 시설 중 하나이지만 정부 자금 [22]부족으로 2011년 Narec에 의해 폐쇄되었습니다.연구소의 많은 부분이 블라이스에 있는 나렉의 메인 캠퍼스로 이전되었다.원래 연구실의 폐허는 이제 [23]지멘스의 소유물이 되었다.
현재의 설비
찰스 파슨스 테크놀로지 센터
2004년에 건설된 이 500만 파운드의 시설에는 재생 에너지 시스템을 전송 [24]및 분배 그리드에 연결하는 테스트를 위한 저전압 전기 연구소가 있습니다.폐쇄된 Narec Clotier Electrical Testing Laboratory의 일부 장비와 직원이 이 [25]시설로 이동했습니다.
트레이닝 타워
이것은 해상 풍력 [26]기술자를 훈련시키기 위한 27미터 높이의 타워입니다.
건도크
세 개의 수정된 건조 [27]도킹 스테이션으로 해양 장치를 테스트합니다.
파워트레인 테스트 설비– 3MW 및 15MW
전체 시스템 및 [17][28]컴포넌트에 대해 독립적으로 퍼포먼스와 신뢰성을 평가할 수 있는 설비.
블레이드 테스트 1 및 2
국립 재생 에너지 센터의 블레이드 테스트 시설은 최대 100m 길이의 풍력 터빈 블레이드를 테스트하도록 설계되었다.블레이드는 콤팩트 공명 질량(CRM) 시스템을 사용하여 테스트됩니다.OR Catapult는 "Dual Axis"[29][30]라고 불리는 블레이드 테스트 기술을 연구하고 있습니다.
유럽의 자금 지원 연구
ORE Catapult는 Tidal EC[32],[31] Optimus 및 LIFES50+[33][34]를 포함한 많은 유럽 자금 지원 연구 프로젝트에 참여하고 있습니다.
회의 및 문서
나렉의 스탭은, 저널이나 국제 에너지 회의에 게재된 논문을 써 왔습니다.이것들은 주로 태양광 발전, 풍력, 해양 및 전기 기반 시설의 주제이다.그 중 몇 가지는 다음과 같습니다.
- 스내퍼(Snapper)[35]는 파동 에너지 변환기를 위한 효율적이고 콤팩트한 직접 전력 인출 장치입니다.
- 해양 재생 에너지 자원의[36] 가용성과 추정
- 해양 재생 에너지: 영국 개발[37] 노선도
- 이변량 경험적 모드 분해 및 풍력 터빈 상태[38] 모니터링에 대한 기여
- 직접구동파 에너지[39] 변환기용 공기코어 PM관형 발전기 실험
- 계산 [40]검증을 통한 풍력 터빈 블레이드의 피로 시험.
- 해상 풍력에 대한 신뢰성 보장 – 대규모 테스트 시설.[41]
- Round 3 오프쇼어 [42]도입을 위한 테크놀로지 개발 가속화.
- 전기 네트워크 테스트 및 시뮬레이션:소규모 분산 발전의[43] 기능을 통한 고장 지상화 테스트의 효과적인 방법
- 해상 재생 가능 드라이브 트레인 시스템의 신뢰성 확보 – Nautilus 테스트 시설[44]
- 대용량 와이어[45] 본딩에 적합한 버스 바를 개조한 LGBC 실리콘 솔라 셀
- 실리콘 태양전지 효율[46] 향상을 위한 프로세스 및 장치 모델링
- 대규모 풍력[47] 터빈의 상태 모니터링에 대한 지능형 접근법
- 피뢰기 및 변전소 보호[48]
- LCP 선택발광체를[49] 이용한 실리콘 태양전지의 레이저 파라미터에 관한 연구
- LGBC[50] 공정으로 제조된 저비용, 100배 포인트 포커스 실리콘 콘센트레이터 셀
- 레이저 홈이 있는 매립형 콘센트레이터 태양전지[51]
- 레이저 홈이 있는 매립형 태양전지의 [52]세선 스크린 인쇄 전면 접점용 홈 프로파일 연구
- LGBC 콘센트레이터 태양전지[53] 생산라인의 크로스 웨이퍼 균일성 조사
- BIPV 응용용[51] LGBC 태양전지의 프로세스 개발
- 컬러 레이저 홈이 있는 매립형 태양 전지에[54] 대한 프로세스 최적화
- 레이저[55] 홈이 있는 매립형 태양전지의 색상과 형태에 관한 연구
- 대면적 레이저 홈이 있는 매립형 실리콘 태양전지에서의[56] 미세 스크린 인쇄
- LAB2의 진척 상황LINE 레이저 홈이 파인 매설 접촉 스크린 프린트 태양전지 하이브리드 P형 단결정 공정[57]
- 얇은[58] 웨이퍼를 이용한 레이저 소성 접촉(LFC) 후방 패시브 레이저 홈 매설 접촉(LGBC) 태양전지 개발
- LAB2LINE 레이저 홈이 있는 매립형 콘택트 스크린 프린트 태양전지 하이브리드 P형 단결정 공정[59]
- C-Si 태양전지 효율[60] 향상을 위한 통합 프로세스 및 장치 'TCAD'
- 레이저 홈이 있는 매립형 접촉 태양 전지의 스크린 인쇄:LAB2LINE 하이브리드[61] 프로세스
- Laser Groved Embedded Contact(LGBC) 실리콘 태양전지[62] 질화규소에 의한 표면 패시베이션
- LGBC 실리콘 태양전지의[63] 저농도~중농도 전방 접점 최적화
- 최대 100배[64] 농도 계수를 위한 레이저 홈이 있는 매립형 태양전지
- 50[65]~100배 농도의 LGBC 태양전지를 위한 장치 설계 및 프로세스 최적화
- 최대 100배[66] 농도계수에서의 레이저 홈형 매설형 태양전지 설계 및 최적화
- 최대 100배[67] 농도계수 레이저 홈형 매립형 태양전지 개발
- 단결정 실리콘 레이저 홈형 매립형 태양전지의[68] 전면 접촉 모델링
- 레이저 홈이 있는 매립형 콘센트레이터[69] 셀
- 최대 100배[70] 농도 계수로 사용하도록 설계된 레이저 홈이 있는 매립형 태양전지의 효율 PC1D 모델링
- 집광기 실리콘 태양전지의[71] 전분리 프론트 다이싱 기술
- 콘센트레이터 PV 시스템의 환경 지속 가능성 : APLON 프로젝트의[72] LCA 예비 결과
- BIPV[73] 적용을 위한 LGBC 태양전지의 형태 및 색채 프로세스 개발
- Havemor 프로젝트 요약 – BIPV 애플리케이션용[74] 성형 및 컬러 태양전지 프로세스 개발
- 실리콘 태양전지 효율 향상을 위한 프로세스 및 장치 모델링
- 레이저 홈형 매설형 실리콘 태양전지 집광장치[75] 시스템의 기술적 및 재정적 측면
- 고효율 통합형 지능형 집중형 PV 모듈(시스템)[76]을 위한 APOLON 프로젝트 멀티 어프로치에 대한 첫 번째 결과
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