
Penjanaan kuasa terma solar merupakan penggunaan tenaga baharu, prinsipnya adalah melalui pemantul cahaya matahari akan menumpu kepada peranti pengumpulan tenaga solar, penggunaan tenaga solar untuk memanaskan peranti pengumpulan dalam medium pemindahan haba (cecair atau gas), dan kemudian memanaskan air untuk membentuk penjana kuasa yang dipacu stim atau dipacu terus. Kaedah penjanaan kuasa ini terbahagi kepada pengumpulan haba, penggunaan tenaga solar untuk memanaskan medium pemindahan haba dan medium pemindahan haba untuk memacu enjin bagi menjana elektrik dalam tiga pautan. Bentuk utama penjanaan kuasa terma solar ialah sistem palung, menara, cakera (cakera). Ambil sistem palung sebagai contoh, ia menggunakan pelbagai pengumpul penumpu parabola jenis palung yang disusun secara bersiri dan selari untuk memanaskan medium kerja, menjana stim suhu tinggi, dan memacu set penjana turbin untuk menjana elektrik. Sistem sedemikian mempunyai kelebihan output kuasa yang lancar dan boleh digunakan untuk kuasa asas dan anjakan puncak, manakala konfigurasi penyimpanan tenaga (penyimpanan terma) yang terbukti dan boleh dipercayai juga membolehkan penjanaan kuasa berterusan pada waktu malam.
Pada masa ini, para penyelidik sedang berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan ekonomi penjanaan kuasa haba solar dengan menambah baik reka bentuk dan bahan pengumpul, meningkatkan kecekapan penukaran fototerma, dan mencapai penukaran tenaga suhu tinggi dan kecekapan tinggi. Di samping itu, dengan penemuan berterusan dalam teknologi penyimpanan tenaga dan pengurangan kos, teknologi penjanaan kuasa fotovoltaik solar akan mencapai tempoh bekalan kuasa lestari yang lebih lama, menggalakkan pengembangan aplikasinya dalam pelbagai bidang. Dalam bidang pembinaan, teknologi haba solar juga mempunyai potensi aplikasi yang besar, bukan sahaja ia boleh disepadukan dengan penampilan bangunan untuk meningkatkan estetika dan kemampanan bangunan, tetapi juga boleh menyediakan sebahagian atau semua permintaan elektrik untuk bangunan. Secara keseluruhan, penjanaan kuasa haba solar adalah kaedah penggunaan tenaga baharu dengan prospek yang luas, dan akan memainkan peranan yang semakin penting dalam bekalan tenaga masa hadapan apabila teknologi terus maju dan kos dikurangkan.

Kedua, pengawalaturan frekuensi, pengawalaturan frekuensi boleh dibahagikan kepada pengawalaturan frekuensi primer dan sekunder. 1. Pengawalan frekuensi primer: Apabila frekuensi sistem kuasa menyimpang daripada frekuensi sasaran, set penjana melaraskan kuasa aktif untuk mengurangkan sisihan frekuensi melalui tindak balas automatik sistem pengawalaturan kelajuan. Ini terutamanya melalui sistem kawalan kelajuan penjana sendiri untuk direalisasikan secara automatik, melalui ciri-ciri unit itu sendiri.
2. Pengawalan frekuensi sekunder: biasanya direalisasikan melalui kawalan penjanaan automatik (AGC), AGC bermaksud set penjana menjejaki arahan penghantaran kuasa dalam julat pelarasan output yang ditentukan dan melaraskan output penjanaan kuasa dalam masa nyata mengikut kelajuan pelarasan tertentu untuk memenuhi frekuensi sistem kuasa dan keperluan kawalan kuasa talian sentuh. Peranannya adalah untuk menyelesaikan masalah turun naik beban yang cepat dan tahap perubahan penjanaan kuasa yang lebih kecil, supaya frekuensi sistem stabil pada tahap nilai normal atau hampir dengan nilai normal. Secara ringkasnya, pelarasan frekuensi puncak unit kuasa terma adalah cara utama untuk memastikan operasi sistem kuasa yang stabil, dan melalui strategi pelarasan fleksibel dan cara teknikal, ia boleh mencapai penjejakan yang tepat dan tindak balas pantas terhadap beban kuasa.

elektrik hijau dandang gas berbahan bakar, untuk perusahaan perindustrian, taman demonstrasi untuk menyediakan haba bersih rendah karbon hijau, untuk membantu mencapai puncak karbon dan era baharu pembangunan hijau berkualiti tinggi.
Di samping itu, melalui aplikasi inovatif dan komprehensif pelbagai teknologi pemanasan bersih dan penjanaan kuasa puncak seperti penyimpanan tenaga "fotovoltaik + garam lebur", penyimpanan tenaga "kuasa angin + garam lebur", dan sebagainya, teknologi pemanasan penyimpanan tenaga garam lebur yang baharu dapat mencapai kadar aplikasi tenaga boleh diperbaharui yang tinggi di taman tersebut, dan mempercepatkan realisasi Program Tindakan Karbon Puncak dan program rintis demonstrasi sifar karbon baharu. Secara ringkasnya, teknologi penyimpanan dan pemanasan tenaga garam lebur yang baharu memainkan peranan yang sangat penting dalam proses puncak karbon, dan menyediakan sokongan yang kukuh untuk membina sistem tenaga baharu dan mempromosikan pembangunan hijau dan rendah karbon.

tenaga bersih. Di samping itu, penyimpanan tenaga garam lebur juga boleh digunakan untuk senario di mana permintaan tenaga akhir adalah tenaga haba, seperti bekalan haba bersih.

