목차
1. 개요
2. 풍력발전기의 형태
3. 풍력발전장치의 구성
4. 풍력발전장치의 사용형태
5. 풍력발전의 잇점
가. 환경친화적 에너지
나. 무한정의 자원성(sustainable resource)
다. 화석에너지와의 가격경쟁성
6. 풍력발전 기술의 동향
가. 풍력발전기의 대형화
나. 시스템 구조의 단순화
다. 해양풍력발전단지(offshore wind farm) 건설
2. 풍력발전기의 형태
3. 풍력발전장치의 구성
4. 풍력발전장치의 사용형태
5. 풍력발전의 잇점
가. 환경친화적 에너지
나. 무한정의 자원성(sustainable resource)
다. 화석에너지와의 가격경쟁성
6. 풍력발전 기술의 동향
가. 풍력발전기의 대형화
나. 시스템 구조의 단순화
다. 해양풍력발전단지(offshore wind farm) 건설
본문내용
부품들이다.
고전적 풍력발전기는 로터의 회전속도를 증속기를 통해 발전기 동기속도로 증속시켜 유도발전기를 통해 계통에 직접 연계하는 풍력발전기가 가장 널리 보급되어왔다. 그러나 근래에 들어와 로터의 회전속도를 증속장치가 아닌, 발전기 극수를 증대시킨 다극형 동기발전기를 이용하여 이를 전기적으로 해결하는 직접구동형 풍력발전기의 개발이 새로운 분야로 자리를 잡고 있다.
이는 근래들어 AC/DC/AC 계통연계 장치들을 포함한 전력제어 장치들의 제작기술이 발달과 반도체 소자 가격이 낮아져 지속적인 유지보수가 필요한 기계적 장치를 단순화하고 경량화와 효율 및 유지보수면에서 유리한 전기적 장치로 대체하려는 현상이 두드러지고 있다는 것이다.
이러한 단순화의 경향은 특히 대형풍력발전기에서 더욱 두드러져 2~3MW급 풍력발전의 많은 모델이 채택 되고 있다.
고전형 발전기 기어리스형 발전기
다. 해양풍력발전단지(offshore wind farm) 건설
덴마크, 네덜란드, 독일 및 영국 등은 해안에서 수km떨어져 수심이 5m~20m 바다 위에 풍력발전기를 설치하는 해양풍력발전단지를 개발 중에 있다. 이 해양풍력발전단지는 내륙의 공간적 제약에서 벗어나 해상의 우수한 풍력자원을 이용하고 저 난류성으로 인한 시스템의 수명증대를 가져올 수 있는 장점이 있다. 이런 장점에도 불구하고, 해상 구조물의 높은 설치비용으로 인해서 그동안 실용화 되지 못하였으나, 대형풍력발전기 개발의 성공으로 인하여, 단위기의 용량을 대형화 할수 있음으로 발전단가의 경쟁성을 확보해가고 있는 실정이다. 덴마크 전력회사들의 경제성분석 결과에 따르면 대당 용량 1,500kW 풍력발전기를 사용한 해상풍력발전단지의 경우 Tuno지역의 해상단지의 경우는 발전원가는 kwh당 현재 6cents에서 3.8cents로 낮아질 것으로 전망하고 있다.
또한 국외 풍력발전기 전문제작사 들은 해양풍력단지용 모델로 대형발전기를 개발보급 중에 있으며, Enercon, ABB, Lagerwey사 등 많은 풍력발전기 제작사들이 해양풍력단지용 모델을 주력 모델로 내세우고 있는 실정이다. 현재 덴마크와 네덜란드 북쪽 해안에 대규모 해상풍력단지가 건설 중에 있으며 이들 해상단지의 용량은 각각 600MW와 100MW에 이르며, 건설비용은 kW당 약1,560ECU와 2,250ECU 이를 것으로 예상된다. 또한 덴마크는 2030년까지 4,000MW의 해상풍력단지를 조성한다는 목표를 세우고 있다.
고전적 풍력발전기는 로터의 회전속도를 증속기를 통해 발전기 동기속도로 증속시켜 유도발전기를 통해 계통에 직접 연계하는 풍력발전기가 가장 널리 보급되어왔다. 그러나 근래에 들어와 로터의 회전속도를 증속장치가 아닌, 발전기 극수를 증대시킨 다극형 동기발전기를 이용하여 이를 전기적으로 해결하는 직접구동형 풍력발전기의 개발이 새로운 분야로 자리를 잡고 있다.
이는 근래들어 AC/DC/AC 계통연계 장치들을 포함한 전력제어 장치들의 제작기술이 발달과 반도체 소자 가격이 낮아져 지속적인 유지보수가 필요한 기계적 장치를 단순화하고 경량화와 효율 및 유지보수면에서 유리한 전기적 장치로 대체하려는 현상이 두드러지고 있다는 것이다.
이러한 단순화의 경향은 특히 대형풍력발전기에서 더욱 두드러져 2~3MW급 풍력발전의 많은 모델이 채택 되고 있다.
고전형 발전기 기어리스형 발전기
다. 해양풍력발전단지(offshore wind farm) 건설
덴마크, 네덜란드, 독일 및 영국 등은 해안에서 수km떨어져 수심이 5m~20m 바다 위에 풍력발전기를 설치하는 해양풍력발전단지를 개발 중에 있다. 이 해양풍력발전단지는 내륙의 공간적 제약에서 벗어나 해상의 우수한 풍력자원을 이용하고 저 난류성으로 인한 시스템의 수명증대를 가져올 수 있는 장점이 있다. 이런 장점에도 불구하고, 해상 구조물의 높은 설치비용으로 인해서 그동안 실용화 되지 못하였으나, 대형풍력발전기 개발의 성공으로 인하여, 단위기의 용량을 대형화 할수 있음으로 발전단가의 경쟁성을 확보해가고 있는 실정이다. 덴마크 전력회사들의 경제성분석 결과에 따르면 대당 용량 1,500kW 풍력발전기를 사용한 해상풍력발전단지의 경우 Tuno지역의 해상단지의 경우는 발전원가는 kwh당 현재 6cents에서 3.8cents로 낮아질 것으로 전망하고 있다.
또한 국외 풍력발전기 전문제작사 들은 해양풍력단지용 모델로 대형발전기를 개발보급 중에 있으며, Enercon, ABB, Lagerwey사 등 많은 풍력발전기 제작사들이 해양풍력단지용 모델을 주력 모델로 내세우고 있는 실정이다. 현재 덴마크와 네덜란드 북쪽 해안에 대규모 해상풍력단지가 건설 중에 있으며 이들 해상단지의 용량은 각각 600MW와 100MW에 이르며, 건설비용은 kW당 약1,560ECU와 2,250ECU 이를 것으로 예상된다. 또한 덴마크는 2030년까지 4,000MW의 해상풍력단지를 조성한다는 목표를 세우고 있다.
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