光伏產業的優缺點范文
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篇1
關鍵詞 光伏農業;設施模式;產業優勢;問題;發展對策
中圖分類號 S625 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)07-0185-02
光伏農業是近年來在國內外新興的一種產業模式,是通過在農業設施棚頂安裝太陽能組件發電、棚下開展農業生產的形式,將光伏發電與農業設施有機結合,以期達到“1+1>2”的產業融合效果。同時,光伏農業也極大地吸收了最新的光伏與農業技術,有效促進了2個產業的健康發展與技術進步。在經營模式上,除了基本的光伏發電與農業生產外,還可結合觀光采摘、鄉村旅游、民俗文化游、科普基地、田園景觀等形式,提高單位土地的收益,最大限度地利用土地資源,增加生態效益和社會效益,提高農民收入,有效帶動地方經濟發展。
1 光伏農業設施的主要模式及其優缺點
1.1 光伏春秋大棚
光伏春秋大棚是將太陽能組件支架立于春秋大棚的北側,使組件發電與棚內種植生產互不干擾,達到有機結合。一般情況下,太陽能組件支架高度在5.3 m左右,遠高于正常春秋大棚(3.0~3.2 m)的高度,為避免南側組件對北側大棚及太陽能組件遮擋,需要加大南北方向春秋大棚的間距,造成大棚建設土地利用率降低;同時,為了有效利用土地,太陽能組件支架與大棚結合緊密,在極端天氣條件下,組件板上降雨沖刷、板上融雪沖壓會對大棚棚膜及棚架造成破壞;此外,為了定期清洗太陽能組件,也需要在大棚南側預留水車通行道路,降低了土地種植利用率。
1.2 光伏日光溫室
光伏日光溫室分為架式與平鋪式光伏日光溫室,架式光伏日光溫室是將太陽能組件支架立于日光溫室的北側,使組件發電與棚內種植生產互不干擾。一般情況下,日光溫室太陽能組件支架高度在6.2 m左右,遠高于正常日光溫室脊高(3.4~4.8 m)的高度,為避免南側太陽能組件對北側溫室及組件遮擋,需加大南北方向溫室間距,造成溫室建設土地利用率降低。同時,因支架防風、建造成本、組件維護等考慮,架式光伏日光溫室的脊高一般就低不就高[1]。
平鋪式光伏日光溫室是將太陽能組件在日光溫室棚體頂部或棚體坡面上間隔安裝,以保證棚下作物有足夠的受光率,滿足作物光合作用的需求,棚體建設與棚間距可基本按常規日光溫室設計,土地利用率與常規日光溫室基本相同。同時,為滿足棚下作物光合作用的需求,一是太陽能組件要有一定的透光率,一般為10%~40%,降低了單位面積太陽能組件的光轉化率;二是太陽能組件要在棚體上間隔安裝,不能滿棚鋪裝,影響了單棚發電量。
1.3 光伏聯棟溫室
光伏聯棟溫室是以一定透光率的太陽能組件安裝在連棟溫室的南坡,適合喜陰與耐陰作物的生長,特別適合發展食用菌產業。光伏聯棟溫室所用覆蓋物南方地區多用棚膜或PO膜,北方多用PC板或浮法玻璃。
常規聯棟溫室一般是東西排跨、南北開間,而光伏聯棟溫室因太陽能組件采光及結構需求,一般是南北排跨、東西開間,棚內如種植高秧作物會影響采光或通風[2]。
1.4 牧光互補設施
牧光互補設施是將太陽能組件安裝在開放式或封閉式的聯棟框架結構上,框架下進行畜牧或禽類養殖,框架高度可根據養殖需求進行設計,一般在1.5 m以上,能起到遮蔭避雨的效果,單位面積土地利用率與投資效能高。
1.5 漁光互補設施
漁光互補設施是通過打樁將太陽能組件架設在湖泊、魚塘、灘涂濕地等水面上,太陽能組件組成開放式矩陣,組件支架要與水面保持一定的距離,以免影響魚類生長及養殖作業。該模式能提升湖泊、魚塘、灘涂濕地等水面資源的使用效能與經濟效益,開拓了光伏發電的新模式,豐富了光伏發電與農業產業結合的內涵,真正實現了“1+1>2”的產業融合效果。
該模式太陽能組件的遮蔭會降低水體溫室效果、削弱水下植物的光合作用、降低水體含氧量,造成個別魚種生長緩慢,如果水體深度不夠,甚至會造成在北方地區難以越冬。
2 光伏農業產業的優勢與特點
2.1 優勢
以棚頂發電、棚下種植為主要結構特征的光伏農業概念一經提出,立即受到了全世界的廣泛關注,在中國也得到了迅猛發展,光伏農業廣泛地融入了現代工業、農業、生物、信息、管理等多學科的先進技術與理念,將第一、二、三產業高效結合,在不改變土地性質、節約土地資源的前提下使光伏發電與農業融合發展,開創了新型產業模式。
2.2 特點
(1)土地利用率高。光伏農業項目不額外占用耕地,不改變土地使用性質,在同一片土地上實現光伏發電與農業并行發展,可以節約土地資源,實現土地增值,屬于高效的設施農業項目。
(2)投資與生產規模大,對運營與管理的要求高。光伏農業項目的投資總額、占地面積、生產規模都遠高于一般的農業項目,對農業產業的制度建設、生產技術水平、過程管理、成本控制、銷售渠道的建立與穩定都提出了更高的要求與標準,這樣企業才能獲得穩定的預期收益,得到長足發展[3]。
(3)適宜采用現代高新技術進行規?;a與運營。光伏農業因其投資、生產規模大,投資回收與運營成本壓力大,同時因其設施設備規范、占地面積大,便于將現代農業工程技術、生物技術、生產技術、信息技術、電站運營與管理技術等融入光伏農業的設計與日常生產運營中,適合規?;l展高端無公害有機農產品的生產,再結合品牌化運營,能將現代科技的優勢發揮出來,大幅提升運營效率與市場影響力,提高產品附加值,克服產業短板,這樣才能按預期收回投資、獲取收益,支撐高額投資與運營成本。
(4)光伏農業設施使用年限長。光伏農業大棚使用年限一般要求25年,比傳統農業大棚使用時間長,一方面可以充分發揮設施的使用效能,降低年攤銷成本,另一方面適宜開展生長周期長、附加值高的作物生a。
(5)適合電網達不到的偏遠地區發展農業生產。在國家電網達不到、沒有電力供應的地區,可發展光伏農業大棚設施,既可滿足灌溉、照明、溫控、補光等農業生產用電需求,也可帶動地方經濟發展、增加農民收入、降低貧困人口。
(6)部分棚型與地區太陽能組件對農業生產產生一定影響。太陽能組件平鋪在溫室頂部,或溫室坡面的棚型不利于采光,或區域光照資源不充足,均會造成棚內光照條件不均勻或相對較弱,對棚內作物生長會產生一定影響。同時,太陽能組件在工作狀態下可產生熱量,在冬季可提升棚內溫度,但在夏季會造成棚內溫度過高,作物越夏困難。
3 光伏農業發展存在的問題
近幾年,光伏農業產業獲得了快速發展,光伏農業設施與生產模式也不斷豐富、完善,光伏農業項目的前期設計、標準化施工、光伏與農業相關技術的應用與融合都獲得了實質性發展,國家相關政策的支持力度也逐步加強,但是從整體上講,我國光伏農業的發展仍處于起步階段,還有不少問題亟待解決,未來還有很長的路要走。
3.1 缺乏成熟的理論體系
光伏農業沒有成熟系統性的產業研究成果與體系,商業模式、盈利模式、運營模式、管理模式、融合發展等還處在探索與發展階段。
3.2 光伏與農業的融合還處于探索階段
目前,多數光伏農業項目光伏與農業并沒有真正融合,不是光伏企業搞農業,就是農業企業在做光伏,光伏農業企業的發展戰略、光伏與農業產業布局、業務比重、管理制度、業務流程、人員配置等還停留在或者偏重在企業的第一產業(光伏或農業),并沒有將2個產業真正地同等對待,沒有根據2個產業的特點與實際,分別制訂、建立可行的發展戰略、制度體系、專業團隊,或者更高層級地建立可充分兼顧、推動、管控光伏與農業2個產業健康發展的制度系統與專業團隊。只有做到這些,光伏農業才有真正發展與成功的可能性[4]。
3.3 光伏農業政策還需要進一步明確與豐富
國家對光伏農業的優惠政策還是停留在單一針對光伏發電或者農業上,沒有針對光伏農業產業融合的相關優惠政策。而光伏農業的健康發展,絕不是僅對單一產業的扶持,更需要系統性、綜合性的支持與推動。
3.4 光伏農業項目用地自然條件相對較差
因國家土地政策的要求,光伏農業項目不能占用基本農田,只能在一般農田等自然條件相對較差的土地上開展農業生產,這類土地種養殖條件比基本農田差,有些甚至水質或水源都難以保障,造成農業生產投入大,產量及品質不高,農業部分效益不理想。
3.5 光伏農業項目管理層級多,結構相對復雜
光伏農業項目跟常規農業項目比投資較大,管理層級多,管理人員數量大,人工效能不高,管理效率低,不能真正滿足農業生產的實際需求。
3.6 光伏農業項目投資建設速度快,農業生產與團隊建設滯后
光伏農業項目推進速度快,分布范圍廣,統一管理難度大,農業生產與經營風險高。常規農業項目是首先在一個地點啟動生產,在主要生產品種、生產技術、管理制度與體系流程、銷售渠道等方面逐步成熟與穩定后,根據市場或企業發展的需要,在同地或異地逐步擴大生產規模,新增產能能夠使用或借用原有管理與銷售體系,企業生產與經營風險低。而光伏農業的發展與項目地點的選擇很大程度上受光資源、國家政策導向、各地光伏發電政策、企業發展戰略等諸多因素的影響,造成光伏農業項目建設、啟動速遞快、分布廣、土壤氣候條件差異大,而農業生產技術水平、體系建設、團隊建設、銷售渠道、發展方向、戰略規劃等遠遠跟不上項目建設的速度與需求,造成農業生產、銷售與管理易出現混亂局面。
4 產業發展對策
(1)建議國家農業、能源部門、相關科研機構、協會、企業設立專項資金,深入系統地研究光伏農業產業戰略發展方向、運營規律、系統性行業標準及相關問題的解決措施,奠定光伏農業產業健康融合發展的理論基礎。
(2)光伏農業企業應依據光伏與農業融合發展的產業特點與實際情況,結合企業項目分布區域、各區域氣候等自然條件、項目地政府的政策導向、國內外農業產業情況等綜合因素,組織專業團隊深入分析、研判、制訂企業戰略規劃,明晰各自的發展方向。
(3)光伏農業企業應結合自身發展需求、產業分布情況、戰略發展方向,分別建立能夠有效監督管理協調光伏發電與農業產業的制度體系、管理流程、專業團隊,使2個產業的管理與專業團隊在獨立運行的基礎上,能夠相互支撐、融合發展。
(4)針對光伏農業項目土地等自然條件不足的問題,光伏農業企業應加大現代光伏與農業高新技術的引進力度與研究,通過現代科技的應用與創新,引入先進的管理理念,開展規?;默F代農業生產,向科技、管理、規模要效益,不斷增強企業發展后勁。
(5)光伏農業產業要重視、秉承清潔、生態、有機、安全的發展理念,通過種植、養殖過程的全程監控,采取標準化的生產與控制流程,通過科技手段,生產安全放心的農產品,并適時開展品牌化運營,提升農產品的附加值與知名度。
(6)要重視專業團隊建設、人才的引進與培養。光伏與農業產業要有各自獨立的管理與生產團隊,不能一支隊伍管兩塊業務,甚至外行管專業的事,真正做到專業人士負責專業的事,規避生產與運營的人為風險。
(7)農業不同于光伏產業,很多生產、管理、產品品質、銷售過程與環節難以進行有效的管控與標準化,管理者的個人經驗、專業技術水平、責任心、管理水平、對企業的忠實度等對生a銷售過程與結果影響巨大,應適時開展農業績效考核制度,調動生產人員與銷售人員的積極性,推動光伏農業企業良性發展。
(8)注重規避農業生產與經營風險,特別是光伏企業在開展農業項目的初期要注意把控農業項目的推進速度與規模,避免盲目冒進。要將農業產業放到與光伏產業同等重要的位置,在農業團隊建設、制度體系、管理流程、生產技術與管理水平、銷售渠道、自然條件改良等方面沒有成熟完善之前,不宜同時異地多點大規模建設光伏農業項目、啟動農業生產。
(9)要研究設計將多個光伏農業基地統一協調發展,降低生產與運營成本,提升產品供應能力,延長供應時間,擴大市場占有率,提升規模效益。
5 參考文獻
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篇2
關鍵詞:光伏發電,并網控制,策略
1、研究意義
近幾十年來,世界經濟經歷了跨躍式的發展,經濟的發展離不開能源的支撐,世界能源的消耗量不斷增長,地球上有限的能源儲藏量和人類社會經濟不斷發展的矛盾越來越受到世界各國政府的關注。1990年到2010年,全世界的生產總值年平均增長3%左右。據統計,在過去的這30多年里,全球一次能源的消費量每年平均增長1.8%左右。按照現在經濟發展和能源消耗的速度,地球上的化石能源在百年左右將會枯竭。按國內專家計算,中國現有的石油資源只夠開采約15年,天然氣約40年,煤炭約80年。按照現在經濟發展和能源消耗的速度,地球上的化石能源在百年左右將會枯竭。
伴隨著石油、煤炭等一次能源的大量消耗,全球的環境問題日趨惡化。以煤炭為主要燃料的火電,造成了嚴重的粉塵污染,大型火電廠排放的燃煤污染物可以污染方圓幾百公里的范圍,在北京、上海出現的沙塵暴中都含有大量的煤炭污染物;另外火電的耗水量接近我國工業耗水量的一半,嚴重污染了水資源,其排放的二氧化硫污染物是形成酸雨的主要物質之一。石油、天然氣等其他一次能源的大量使用造成了嚴重的空氣污染,燃燒產生的二氧化碳直接造成全球的溫室效應。但是由于電力需求的增加,近年來我國的火力發電量還在逐年提高。人類社會經濟的可持續發展需要穩定持續、清潔環保的能源,然而目前主要使用的化石能源的儲藏量并不能支撐人類社會長期穩定的發展。與傳統的化石能源相對,水電、風能、太陽能,以及生物質能這些可再生的清潔能源應該成為未來支撐人類社會和全球發展的主要能源。我國的能源目前80%依靠煤炭,而全世界的平均水平不到30%。隨著能源需求的快速增長,地下的煤礦被過度的開采,地下和地表的水資源遭到污染和破壞,尤其在我國的西北地區,生態環境遭到嚴重破壞,土地沙漠化和空氣污染問題愈發嚴重,為了解決這個問題,我國應積極發展低碳經濟,優化我國的能源結構,走經濟社會可持續發展道路。
據目前權威數據顯示,每天達到地面的太陽輻射能約為2.5億桶石油,而且太陽能是一種綠色無污染能源,基本上不會造成任何環境問題。因此,自上世紀70年代開始,各國都將開發利用太陽能視為一個重大電力項目,作為本國能源可持續發展的一個重大舉措。當前,對太陽能的利用主要有太陽能光化利用、太陽能發電利用、太陽能動力利用等,其中太陽能光伏發電被看作是最具潛力的一種。進入21世紀,光伏發電發展迅猛,尤其是近幾年,由于光伏技術的迅猛發展,太陽能電池及配套組件年增長率達到驚人的33%。太陽能光伏發電進入了一個發展期,為了激勵光伏發電市場,一些發達國家制定了符合本國國情的措施;其中在眾多國家中德國提出的“上網電價政策”及“10萬屋頂計劃”,在太陽能利用率和裝機容量方面多處于領先地位,為世界各國多方位的發展光伏發電系統提供了樣例,大大的促進了光伏發電系統的應用。
2、光伏發電研究現狀
在過去的40多年里,光伏發電產業從無到有,從小變大,隨著光伏發電規模的不斷擴大,光伏發電技術的不斷發展,光伏發電已成為現在世界電力工業的不可或缺的重要組成部分,在最近的10年里光伏產業實現了跨越式的發展,表1展示了近10年的全球光伏裝機容量的增長趨勢。并且這種強勁的發展勢頭將繼續保持下去。歐洲光伏發電產業協會(EPIA)日前的數據顯示,截至2012年底,全球光伏發電累積裝機容量達到10.2萬MW,比上一年增加44%。在截至2012年底的全球累積裝機容量中,歐洲占7成,德國(31%)和意大利(16%)加在一起占全球的接近一半,其次是中國(8%)、美國(7%)和日本(7%)。
截止 2012 年底,全年在全世界范圍內的光伏發電系統安裝容量已達到大約30GW,其中之前占據全球六成光伏市場的德意兩國在今年增長緩慢,只占據了40%左右,其中德國占26%,意大利占10%;中國的市場份額僅次于德國,占據16%;美國排在第三位,占據13%,但是美國的實際裝機容量低于預期,日本占據全球市場的7%;東歐和印度市場增長較快,高于預期。
目前,我國的光伏發電技術發展迅速,但是與世界先進水平相比,在技術層面還是落后于世界先進水平的,主要因為我國的太陽能發電研究起步較晚。隨著我國與光伏產業水平先進的發達國家(德國、日本等)之間光伏項目合作的深入和國家對光伏產業的扶持補貼制度,有力的刺激了我國的光伏產業的發展。在“十一五”期間,兆瓦級別光伏并網發電電廠的成功試點給國內大容量光伏并網電廠的研究和建設開辟了道路。除了財政補貼和技術支持,國家出臺的支持新能源產業發展的相關法律和通知,如《可再生能源法》、《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》、《太陽能光電建設應用財政補助資金管理辦法暫行辦法》和《關于實施金太陽示范工程的通知》、《可再生能源發展“十二五”規劃》、《太陽能光伏產業發展“十二五”規劃》和《太陽能發電“十二五”規劃》都為我國的光伏產業的發展提供了有力的保障和支持。預計在未來的10年內光伏發電的電價將會進一步降低。目前,我國已經有大量的成規模的光伏發電工程建設完成并投入運行。2012年10月,國家電網公司《關于做好分布式光伏發電并網服務工作的意見》,在提高分布式光伏發電項目并網服務效率、免收相關費用等方面做出15條承諾,各級電網企業認真履行各項承諾,確保并網服務工作實施有序、服務暢通[10]。這為小型光伏電站的并網敞開了大門。在2012年全國的并網太陽能裝機容量為3.28GW,同比增長47.8%,發電量3500GW時,比上年增長4.1倍,在過去的2013年里也建成了大約3GW的光伏并網裝機容量,基本實現了年底全國累計裝機容量達到6GW的目標。根據我國國家能源局公布了《2014年上半年光伏發電簡況》(以下簡稱《簡況》)。《簡況》顯示,2014年上半年,我國新增光伏發電并網容量3.30GW,比去年同期增長約100%。其中,新增光伏電站并網容量2.30GW,新增分布式光伏并網容量1GW。
3、光伏發電并網控制策略的研究
要實現并網,不僅要使逆變器側的輸出電流在頻率和相位上與電網電壓保持同步,并能夠很好地跟蹤電網電壓參數變化,且電流總畸變率 THD 要很小,這樣可將對電網諧波的影響降到最低,而且還要使逆變器側輸出有功功率達到最大值,即功率因數接近 1。因此,控制并網逆變器是光伏并網發電控制系統的關鍵所在,選用何種逆變器控制策略也會影響整個系統的效率。
由于光伏發電系統的輸出不具有同步發電機那樣的外特性曲線,為了使光伏并網逆變器輸出設定要求的電壓、頻率、相位的電能,需要對光伏并網逆變系統進行相關的控制,一般是對光伏并網逆變器的輸出電流進行控制。并網逆變器的電流控制方法其實就是從采用來的電網電壓中分析有無變化和何種變化,然后輸出反映了該變化的指令信號,使得逆變器的輸出電流實現對電網電壓的跟蹤。逆變器依據控制對象的不同,可以將逆變器分為電流源型與電壓源型兩類。直接電流控制與間接電流控制是兩種常用的逆變器控制策略。間接電流控制無需電流反饋,控制算法相對比較簡單,但是間接電流控制對系統參數敏感,電流動態響應慢。而直接電流控制需要電流反饋,且電流的響應速度快,輸出電流的質量較好,適合進行精密控制。本文中對常用的瞬時值滯環比較控制、定時比較控制、三角波比較控制、滑模變結構控制、無差拍控制等是較常用的電流控制方式進行了分析比較,重點分析PI控制和重復控制,PI控制的參數較少,簡單可靠,易于實現,減小系統的穩態誤差,但是并不能完全消除穩態誤差,PI控制的抗干擾能力也較差。重復控制則可以實現對參考信號進行無差跟蹤,實時控制效果較差。
近年來,隨著數字控制技術的快速發展,已漸漸取代了模擬控制技術。數字化 PWM 控制算法因其算法簡單、控制效果好、硬件調試電路比較簡單,這樣使得硬件成本下降不少,因而得到了不斷發展,應用前景廣闊。為了使并網逆變器側輸出單位功率因數且無諧波的正弦電流,世界各國的研究人員經過不斷的摸索與實驗,提出了多種有效的數字控制方案。針對并網電流控制,僅僅采用常見的控制策略有重復控制、滯環控制、無差拍控制、PI 控制等實現單位功率因數運行是不夠的,我們應當根據不同情況下的不同控制目標,來采取多種控制策略的轉換來實現。
為了改善逆變器輸出波形,針對以上的一系列并網控制策略,國內外的專家學者進行了一些改進。文獻(1)提到,將擾動觀測器加入無差拍控制中去,通過觀測器發出擾動可以實時觀測負載電流,增強了負載適應性。滑膜變結構控制是一種非線性控制方法,魯棒性較強,因為具有固有的開關特性非常適合應用到逆變器的控制中去。文獻(2)利用重復控制技術對逆變器輸出波形進行諧波抑制。重復控制技術的特點是輸出特性相對穩定,諧波含量較少,系統穩定性強,但是對誤差的跟蹤性能較差,會延遲一定時間。文獻(3)等人在控制系統中加入PID控制方法,可以對開關周期進行追蹤通過較為精密的參數設置可以是系統獲得良好的性能,彌補波形輸出質量不高這一缺點。彭傳彪等人提出滯環電流控制是一種優越的非線性控制,控制簡單,易于實現,但是因為環寬的局限性導致開關頻率不穩定,諧波種類較多。針對這一問題提出了自適應滯環電流控制策略,采用基于滯環電流控制的的復合控制策略,通過改變環寬來實現開關頻率的固定,減少輸出波形的畸變率,抑制諧波。文獻(4)引入頻率反饋環節,考慮開關頻率的周期性變化,通過PI控制器調整滯環控制器的環寬值,使用模糊推理在線整定比例參數,提高了系統的動態特性。文獻(5)通過對比傳統正弦脈寬調制技術的優缺點和應用方法,在此基礎上提出一種改進方法―反相載波交點式采樣法,該方法的調制效果接近自然采樣法而優于不對稱規則采樣法,因此利用該調制方法產生的SPWM波更接近正弦波,控制點時刻的計算只需求解簡單的直線交點方程,控制算法簡單,節省了微處理器的儲存空間,易于在DSP系統中實現。
針對光伏系統直流注入的研究,文獻(6)提出采用半橋拓撲逆變器的方法來抑制直流分量流入電網。文獻(7)提出一種基于直流分量檢測及校正方法,采用高精度檢測電路和檢測元件來實現較為理想的直流抑制效果,但是,這樣成本較高。文獻(8)同時提出在逆變器輸出側串聯隔直流電容器的方法,為了避免基波的壓降過大,要采用較大的電容,但在實際應用中理想電容并不存在,并且電容元件對電路的影響很大,一旦損毀,就會引發斷路,會導致過電壓的現象。文獻(9)將虛擬電容的思想引入直流抑制中,通過改變控制方法來代替隔直電容,使并網逆變器的輸出中不含直流分量,但是光伏并網系統的LCL濾波電路工作時,采用電容隔直的方法可能失效。文獻(10)提出了一種基于PR與PI聯合控制的直流抑制技術,利用PR控制器的無靜差跟蹤交流參考量、PI控制的無靜差跟蹤直流參考量的特性,這種方法無需增加硬件電路,且只占用很少的控制芯片資源。
4、總結
全球經濟在過去的幾十年里突飛猛進的發展,伴隨著生活水平的節節攀升,人類對傳統化石能源的依賴也越來越強,但是傳統的化石能源總會枯竭,世界各國在能源上的爭奪愈發激烈,加上傳統化石能源的大量使用對環境的破壞又大大影響了人們的日常生活質量。因此,世界各國都將目光轉向了綠色清潔的可再生能源,太陽能發電就是眾多可再生能源利用方式中一種,日益成為各國在新能源利用方面的研究熱點。而光伏并網發電是大規模利用太陽能資源的必由之路,光伏發電在能源結構中扮演著越來越重要的角色,加強對并網控制策略的研究也至關重要。
參考文獻
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篇3
【關鍵詞】控制技術 逆變器 標準
1 技術背景
1.1 技術含義
由于某些原因造成的電網電壓跌落的情況下,光伏系統能維持并網狀態并正常運行,且支持電網電壓恢復至正常值,這種低電壓區域的過渡技術即為光伏低電壓穿越技術(LVRT)。
1.2 低電壓穿越規范
電力系統由于各種因素產生電壓降低的現象以后,光伏系統的并網點電壓若降至曲線下方,如圖1所示,則系統將光伏電網隔離開。在此期間,仍然保留在電網內的逆變器應逐漸恢復至原值,恢復速度為額定功率*0.1每秒。為保證光伏系統的安全,可將系統設計為逆變器供應動態的無功功率給電網系統。圖1即為光伏低電壓穿越具體要求。
由于之前的低電壓穿越要求具有一定的局限性,其中增添了零電壓穿越這一新技術規范。規范要求電網電壓為零后,光伏系統應能提供150毫秒的并網運行時間,實際工程中則需要結合重合閘動作、保護動作等因素消耗的時間,以及電網管理單位的要求綜合設計。
2 光伏低電壓穿越原理
由于光伏設備將電能收集并轉換后,轉換的電位為直流電而不是電網的交流電,因此需要用逆變器進行預處理,圖2即為逆變器和光伏的電路連接示意圖。
為了達到低電壓穿越目的,當前主流的控制策略是雙閉環控制法,包括電壓外環控制以及電流內環控制兩個方面,前者主要是針對電壓在逆變器處理前后的不穩定現象進行控制,從而降低因電壓波動產生的電能損失,將光伏發電的能量利用率盡量提高;后者則針對功率進行控制,并根據并網指令電流對光伏系統的功率、功率因素等方面進行即時調整。圖3為雙閉環控制原理。
電壓外環控制是用于穩定直流側電壓以及并網逆變器有功功率的輸出,通過直流電壓外環的閉環反饋以及PI調節作用,可以無靜態誤差地跟蹤直流側電壓。在直流側,由于存在有功功率消耗,若不考慮逆變器能量損失,則有如下結論:通過對有功電流的調節,能實現光伏發電產生的直流電的電壓穩定控制。對此,可以設計光伏發電直流電壓的外環PI調節系統,以達到控制逆變器輸出有功功率大小的目的。
逆變器三相輸出電流PI前饋解耦通過電流內環控制進行,由上圖3的結論可知,有功電流分量比較電壓外環控制的參考值得到差值,測定的無功電流分量減去參考值的結果由PI調節,實現誤差電流的調節功能。將PI調節器得到的信號經解耦量的引入,再通過空間矢量脈寬(SVPWM)調制得到控制開關管的開關驅動信號,進而完成逆變信號的輸出。
電流控制方法有比例諧振法和滯環PWM控制法等。滯環控制中的濾波器不易設計實現,電流諧波含比較高;重復控制法穩態性較好;無差拍控制法的劣勢是系統參數的變化會干擾控制效果,且系統的頻率適用范圍較窄;比例諧振控制法實現較為困難,即使得以實現也因為電網頻率改變、系統精度下降等原因效果較差。PI控制的優勢體現在能獨立的對電流的有功部分和無功部分進行控制,在保證輸出較好的跟蹤參考值的同時兼具優異的動態、穩態特性。
3 國內外的研究現狀
3.1 國內的研究現狀
鄭飛, 張軍軍[1]針對LVRT數字仿真進行光伏系統的設計進行介紹,這種方案以數字仿真器(RTDS)為理論基礎,能夠實現光伏并網逆變器在兩種工作狀態下的LVRT控制:一是三相電網電壓保持在正常水平時的工作狀態,其次是電壓對稱跌落時的工作狀態。但是本文所提出的辦法對直流側電壓過大問題的解決沒有涉及;2011年7月,新竹大學科研人員發現,LVRT可以通過正序、負序電流注入法實現;2012年,華北電力大學劉子興、馮燕闖、梁海峰等通過研究,提出了全新的以電流無差拍為基礎的LVRT控制思想,主要是通過逆變器輸出電流范圍的限制以及系統中增添卸荷電阻的方式防止直流側電壓過高的情況發生,從而實現LVRT。
3.2 國外的研究現狀
目前,LVRT技術在國外的研究已經較為深入,部分國家的光伏產業相關技術已經較為成熟,如德國、美國、西班牙已經針對本國電網的特征相應出臺了低電壓穿越能力的標準。隨著光伏產業日趨成熟,相關標準必然趨于更加合理和全面。當電網出現電壓暫時性跌落故障,且跌落至電壓均方根值90%以下時,光伏電站必須能在20毫秒的時間內維持無功功率的傳輸支撐電網電壓,此階段的電網電壓、無功電流關系為前者暫降1%,則后者應上升2%。電網恢復后,光伏系統的向電網輸送的有功功率增長速度應保持不少于20%Pn/s。目前,世界上只有德國和西班牙對此其提出了明確規定。
隨著國內外對光伏并網系統的研究的深入,光伏并網系統的相關技術也日趨成熟,未來由光伏產業發出的清潔的電能將會占據很大的裝機容量比例,這種趨勢也對傳統的電力系統產生較大的沖擊,特別是在故障出現后電力系統的穩定安全方面。一旦因為某些原因導致電網電壓下跌,并網電流就會沖擊式上升,這種沖擊尖峰電流對變流器的性能的考驗十分嚴峻。如果用解列這種被動保護式的應對方法進行故障的解決,很容易大幅降低光伏設備的有功輸出,從而將電力系統的故障更加嚴重,進而導致其他電站的解列,引起大規模停電的供電事故。由此可見,低電壓穿越功能對于光伏電站十分必要。
4 穿越的關鍵技術
若要實現較好的光伏電站低壓穿越,首先需要檢測兩個參數,一是電壓同步鎖相信號,其次是正負序分量,這兩個參數對于算法的精確性具有重要意義,也是低電壓穿越的基礎。
4.1 最大功率點跟蹤技術
最大功率點跟蹤技術,對于光伏發電系統而言,溫度、太陽能輻射度這兩個因素是影響光伏電池輸出電參數的主要方面,也決定了光伏系統輸出的不穩定性。最大功率點跟蹤技術的目的,就是將光伏電池的效率提升至最大值,并實現光伏投入產出比的最佳。
4.2 防孤島檢測技術
光伏發電并網后,將系統轉換的電能輸送至電網。一旦電網由于某些原因產生故障,電網隨即產生跳閘等保護動作,而光伏電力輸送不會因此而停止,并持續的向本地負載輸送電能,這種現象稱為供電的孤島現象。孤島現象的危害體現在兩個主要方面,一是會因為電力切斷不徹底給電力維修人員造成安全威脅;其次是系統設備的沖擊力會影響逆變器等器件的性能,甚至導致設備的損毀。
4.3 鎖相環技術
q軸定向鎖相、過零點檢測等鎖相環技術都能實現不同電網的電壓同步?;趒軸定向的鎖相技術原理是建立兩相旋轉坐標系,將坐標系q 軸的旋轉頻率調節至與輸入頻率一致,由此得到鎖相信號。該方式原理簡單,實現方便。但其劣勢體現在電壓的不對稱跌落情況下,因為同步旋轉坐標系所攜帶的直流部分會摻雜2 倍頻交流分量,這個交流分量導致鎖相信號精確度降低,嚴重的甚至無法進行正弦信號的鎖相。為了能對不對稱的電壓進行鎖相信號的獲取,一般進行鎖相環帶寬減小的處理方式進行鎖相。過零點檢測鎖相的原理則是首先進行電壓的檢測,并以此為依據判斷電網電壓極性進而得到相角信號,但是存在電網電壓畸變時檢測的過零點會有多個的缺陷,目前應用較少。
4.4 正負序分離技術
電壓如果存在跌落不平衡的因素,鎖相信號的獲取難度較大?;谡撔蚍蛛x的方法能較好地解決這一問題,常見的分離方式有五種,分別是濾波器分離法、陷波器分離法、T/4 延時法、解耦法以及二階廣義積分器法。這五種方法任意一種均能有效提取出正負序分量,但各個方法均有優缺點,需要根據系統實際情況選擇。
5 總結
本文闡述了逆變器的工作原理,總結了目前應用最廣泛的關于光伏低電壓穿越技術的控制方法和關鍵技術。現如今,對光伏電站的低電壓穿越研究較多且較深入,低電壓穿越的理論也趨于成熟,但是在具體進行低電壓穿越的控制設計時仍有很多工作要做。此外,低電壓穿越相關的參數標準不夠明確,這對于光伏并網的規范性產生一定的影響。因此,此階段的光伏電站的實際建設具有很大的主觀性。
參考文獻
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作者簡介
肖遠逸(1992-),男,江西省九江市人。曾獲得上海電機學院碩士學位。主要研究方向為光伏并網。
王B,女,北京市人。博士學位。現為上海電機學院電氣學院特聘教授,洋山學者。
翟立唯(1990-),男,江蘇省泰興市人。上海電機學院碩士。
篇4
美國又在開始引領全球第三次工業革命。
第三次工業革命的動力是什么?就是互聯網代表的信息革命?;ヂ摼W與社交媒體的廣泛利用導致信息的大量生產。當每天創造出多如牛毛的信息后,就有人開始琢磨,怎么從中淘出有用的東西,為個人生活與企業提高績效服務。IT產業的前沿目前集中在三個方面,即信息的搜索、挖掘、分析。前幾年國內大量上馬云計算,很多單純強調節約成本。然而,利用同一個云計算服務的各個組織的信息不僅僅是單個組織信息的簡單累計,它們更構成集結層面的信息。如果從內部打通這些數據就可以分析集結層面的組織行為。對云計算而言,最重要的可能不是節省單個組織的IT成本(即使這是一個重要的方面),而是它如何提供新的信息并為分析這種信息服務。要發展分析能力,建立數理模型是一個重要方面。這兩年美國講的更多的不是云計算,而是計算(computation)。許多大學正在把計算作為跨學科發展的新方向。很多傳統學科的名字最近紛紛被加上“計算”這一前綴。目前最熱的就是計算生物學。
對新的信息的挖掘和計算正在成為創新活動的前沿。講個例子,英國有一個對沖基金,它把全球每天Twitter上面的信息用大型計算機進行處理,以此來測量每個國家的公眾情緒,然后再推測這個國家當天的股市走勢。每天由Twitter制造出來的信息有成千上億,之前從來沒有人想到利用它,但他們想到了。如果某國公眾今天發的信息以悲觀為主,就說明他們的情緒不好。人一悲觀就容易賣股票,一樂觀就容易買股票,他們據此對股市的走向進行預測并決定他們公司投資的方向。兩年下來,他們的表現比產業平均高兩個百分點。
一個更有發展前景的領域是個人化醫藥。生物工程中信息技術的利用已經從根本上改變了生物學的發展方向。現在從一個人身上可以搜集數百萬個生物標簽。然而,它們彼此之間的因果機制是什么,現在的醫學界根本不知道??赡苤辽龠€要50年,而且需要全世界規模的大筆投入,人類才能搞清楚生物標簽之間及這些生物標簽與藥的化學成分之間的因果關系。當這一天到來的時候,醫學將發生天翻地覆的變化。有了病,醫生可以根據病人的生物學特征調整藥的化學成分,根據每個人的特點對癥下藥。也就是說,未來的西醫在治病用藥時將與中醫相似。現在的西藥是大眾生產時代的產物。它只是告訴你,吃這個藥是治肝炎的,65%有效,35%沒效。這35%為什么沒效,沒有人知道,因為它只是在臨床試驗時的統計數字。與此相反,中醫一直強調根據個人的病情下藥,但問題是中醫把生物過程完全黑箱化,沒有具體的因果分析。在信息革命的未來,醫學將出現西醫強調的因果機制和中醫強調的個人化用藥的結合。這將是一場醫學上的革命。
對中國的未來有最深刻影響的恐怕是三維((3D))打印機的出現。它不用經過因循守舊的敲擊、扭曲和切削原料這些傳統機械工序,而是通過一個像打印機一樣的機器用層層疊加材料的方式生產出產品。比如說做手機的殼子,我們將利用計算機把所有設計調出來,一摁鍵,那邊就開始做,就像澆鑄似的,用特殊的材料,一層一層地打印,結果很好。在未來世界的許多東西,按照一個理想狀態,都可以這樣做出來。這個東西的誕生對這個世界的影響將是十分深刻的?,F在我們使用的各種東西都是由工人在工廠里用機器來制成的。如果有了這樣一個機器,它什么都可以造,而且根本用不著去專門的工廠,在家里就可以完成,這個世界將變成什么樣?到了那時,還需要世界工廠嗎?今天支撐世界工廠的中國農民工到了那時候將以何為生?
在一個在家里可以生產各種商品的時代到來時,社會結構,產業結構,人際關系,國際關系將是什么樣的?我們要有充分的想象力才能應對這一天的到來。在三維打印機的產業鏈里,用來印東西的復合材料必將成為最有潛力的一環。同時,各種產品的設計也將成為重要的一環。大量的就業將會圍繞著為生產,維護這些打印機、這些打印機使用的復合材料以及各種與產品設計有關的咨詢服務而存在。很多美國專家認為,當生產由大規模制造模式轉向更加個性化的生產模式時,很久前被新興市場搶奪的生產崗位將會重新回到發達國家手中。這對至今還在對富士康拼命招商引資,還在想當世界工廠的中國地方政府而言,應該是敲響警鐘的時候了!
美國能再次引領新工業革命,在于它有一套由新人、新公司、新辦法來創造新產品的市場機制。從創新的動力和機制來說,不斷更新的市場要容易得多。日本的電子行業永遠是由索尼、松下那幾家壟斷,其內部的各種惰性和既得利益使它們很難在長期的市場競爭過程中不斷地做出創新?!度A爾街日報》日前報道說,這樣的體制正是日本的電子業衰落的重要原因。對照美國、日本的創新體制各自的優缺點,中國必須認清由地方政府主導產業升級換代的體制的強項與短板。短時間的大量資源投入是中國模式的強項所在。然而,當各地蜂擁而上光伏產業后,很快就出現過度競爭的局面,并導致全球光伏產品市場價格的大幅度縮水。創新是一個長期的動態過程。它應該依賴企業,而不是政府。政府的作用應該是為企業提供他們沒有但又十分需要的支持。政府手里的資源也不應該像賭博一樣一下子砸在一個產業里,更忌諱政績驅動原則。政府應該干的是提供創新的基礎設施和環境,并鼓勵產業發展的多樣性。
物品極大豐富時代的平等
經濟學一直在研究稀缺資源的有效配置。然而美國最近有人認為,科學技術的迅速發展將為我們帶來一個物品極大豐富的時代。互聯網、物聯網、計算系統、人工智能、機器人、生物技術、生物信息工程、三維打印、納米技術、人機互動界面,以及生物醫學工程將創造出一個物品過剩的世界。在這樣一個世界里,整個人力資本的結構會發生天翻地覆的變化?,F在的制造業工人將面臨失業的威脅。但與此同時,會有大量與新產業相關的服務需求產生,比如機器維護、各種各樣的設計。這種科學技術空前發展的一個社會后果是,有知識的人會在財富的生產與分配方面占有更大的優勢,而沒有知識的人將在就業與收入方面面臨更大的挑戰?,F在在美國硅谷和華爾街工作的人,收入和一般老百姓已經差距很大??萍几锩鼛淼暮蠊麑⑹故杖氩罹鄷蟆N磥淼纳鐣⒃谄降群头峙浞矫婷媾R前所未有的政治問題。如果不想辦法解決教育不平等的問題,任何社會都將面臨巨大的危機。
解決這個問題并不是非要打造所謂世界上的一流大學,很多可以從小事做起。據報道,一位印度的企業家做了個有益的試驗,他把iPad給根本沒有上過學的貧民窟孩子,里面存有用英語教生物學知識的游戲,看這些孩子能不能自己學東西。三個月之后發現,他們能掌握20%的知識。后來這個企業家派了一個比他們大幾歲、但也沒受過教育的孩子,專門在他們遇到困難的時候去鼓勵他們。又過了三個月,發現他們能自己學會30%的內容。這個企業家又為這些孩子找來志愿者通過遠程教育的形式提供輔導。三個月后發現,這些孩子掌握的程度上升到50%。通過這樣一個試驗,這位企業家得出結論,印度需要的是25美元一臺的、有類似iPad功能的電子產品。它將成為印度在信息時代為減少不平等的努力中重要的工具。中國有這么強的電子產品的山寨生產能力,為什么不學習一下這位印度企業家呢?中國地方政府可以為貧困地區的孩子們出資提供200元以下的,有類似iPad功能的電子產品,然后再組織大學生、退休教師為主的志愿者,通過互聯網提供學習方面的咨詢,讓這些貧困地區的孩子們也能趕上信息時代的步伐。
蘇聯教育模式新啟發
篇5
[關鍵詞]無機非金屬材料工程;卓越計劃;生產實習
“卓越工程師教育培養計劃”(“卓越計劃”)是為貫徹落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010年至2020年)》而提出的高等教育重大改革計劃。旨在培養具有較強工程實踐能力、創新能力和良好綜合素質的優秀工程應用型人才,提高我國工程教育的質量,進而努力提升我國產業的國際競爭力,對我國經濟建設事業有著至關重要的意義。該計劃強調培養學生的現場工作能力、設計能力、工程項目實施能力以及新產品開發與技術改造能力,這就要求有強有力的專業實踐教學作為支撐。無機非金屬材料工程是實踐性很強的工科專業,實踐教學方面要求較高,傳統的無機非金屬材料專業的實踐教學主要是學生在校外集中進行的認識實習和生產實習。由于實習時間較短、經費緊張等原因,兩者在形式和內容安排上不可避免地出現交叉和重合,影響實習與實踐教學效果。因此需要探索新型的適應“卓越計劃”要求的無機非金屬材料工程專業生產實習模式,以保證實習效果。
1生產實習常規開展方式與新需求分析[1]
在科學技術飛速發展、經濟社會不斷變化的大背景下,無機非金屬材料工程專業涉及領域不斷拓寬及作為實踐教學重要組成部分的生產現場發生了翻天覆地的變化。如專業涉及領域由傳統的水泥、玻璃、陶瓷和特種材料拓展到光伏玻璃、膜材料、復合材料等多種新型功能復合材料;而生產現場自動化程度越來越高、場地越來越小、密封性越來越好。同時,企業對技術的保密意識越來越強。顯然傳統的實踐教學無論是教學內容、教學方式都不利于符合生產現場要求的高素質工程技術人才。因而在專業教學學時不斷減少的現狀下,進行無機非金屬材料工程卓越計劃教學與實踐的改革與創新勢在必行。
2生產實習的重要性[2,3]
實踐是工程的靈魂和根本,產學研結合是工程教育的重要特征和本質要求,“卓越計劃”創立了高校與企業聯合培養人才的新機制,以期從根本上解決工程人才培養中校企脫節的現象。
2.1企業參與“卓越計劃”的重要性
企業參與“卓越計劃”的重要性主要體現在2個方面。(1)企業在工程人才培養方面有著重要的指導作用。企業在激烈的市場競爭中,對本行業的現狀和發展趨勢最了解,也就最清楚當今社會和未來世界對工程人才的需求,包括人才層次、類型、規格等方面。因此企業參與卓越工程師的培養,使它們由單純的用人單位變成共同培養單位,充分發揮了企業在整個工程人才培養過程中不可替代的指導作用,使校企合作培養出來的工程人才能夠達到“卓越計劃”的培養目標。(2)企業擁有高校所不具備的真實的工程環境,這對于卓越工程師的培養至關重要。為了生存、發展和競爭,企業必須擁有最先進的生產設備和制造技術,這些是作為教學單位的高校所無法達到的;企業所需要解決的生產、技術、研發、市場、管理方面的問題,是訓練和培養工程人才能力的最好題材;企業所擁有的一批經驗豐富的工程師,他們的工程經歷和實踐能力正是高校工程教育專業教師所不及的;企業所擁有的研發設計、生產制造和市場營銷的場地和機構,是工程人才未來發揮作用的場所。因此,只有開展校企合作,發揮各自優勢,實現資源、設備、師資的最佳組合,才能在知識、能力和素質方面培養出滿足“卓越計劃”培養標準要求的卓越工程師。總之,企業的參與是“卓越計劃”成敗的關鍵。這就要求實踐指導教師必須具有扎實的基礎理論知識及基本操作技能,培養實事求是、科學嚴謹的工作作風,從自身做起,嚴格要求自己,并且關注相關學科理論的新進展,豐富更新自己的知識體系,同時積極參加相關工作,把科研與教學緊密結合起來,提高教學質量,借著帶領學生進行工程實踐的機會,真正地深入到企業、車間、班組中去,本著與學生共同學習的態度,帶著問題去學習,以彌補自身偏重理論教育而工程實踐較少的不足。
2.2企業實踐
我們聘請有較豐富實踐經驗的企業工程技術人員擔任企業導師,采取校內導師+企業導師的雙導師制度,原則上每7名學生聘請1名企業導師,同時配備1名校內導師。校內導師將學生帶到企業后,首先接受企業的進廠安全培訓以及各車間、生產線的工藝流程培訓。然后,學生要深入企業生產一線,進入實驗室、車間、班組,在企業導師、工藝人員、師傅的帶領下,認真學習每一個生產工藝中設備布置、工藝制度、操作制度等細節部分。在對崗位較為熟悉后,可助崗或頂崗工作一段時間,與工程實踐親密接觸,豐富專業知識,進而探究現有工藝過程的優缺點,幫助企業進行調研,同時較早接觸社會,學會與人相處,增長人生閱歷。實踐對于學生來說是一個非常重要的環節。學生在第7學期熟悉所在企業、車間的原料準備、成型工藝、燒成工藝、窯爐制度、檢選包裝等工藝流程,做到理論知識與實踐相結合。第8學期,雙導師與學生共同研究實踐題目,指導學生完成畢業論文(設計),畢業論文(設計)題目,可以是產品的研發、制品的使用跟蹤,也可以是幾種原料的性能比較、原料不同含量對制品性能的影響,各工藝、制度研究,或是對企業某項產品質量及市場需求進行調研,不拘泥于題目類別與研究形式,只要是在這其中學生學習到了知識,提高了實踐能力及發現、分析、解決問題的能力,為學生的進一步深造、更好地勝任工作打下堅實的基礎就是最好的。
3與企業合作生產實習模式[4,5]
在當今社會經濟發展大環境下,校企合作成為衡量高校人才培養模式的參考點,是高校教育發展的流行趨勢,也是企業獲取新的發展和參與社會競爭的主要選擇。近年來,我校堅持“厚基礎、重實踐、求創新、高素質”的辦學方向,堅持以服務社會為導向,以教學為中心,以特色求發展,突出創新型應用型的人才培養模式,以鮮明的專業特色帶動校企合作,合作模式不斷創新,取得了較好的效果。主要采取的校企合作模式有如下幾點:
(1)“企業引入”模式。
由學院提供場地及其他各種服務,將企業引入學校,建成校內生產性實訓基地,為學生提供生產性實訓崗位。通過合作方式,企業得到了學校在廠房、技術及技術工人等方面的支持,降低了生產成本,而學校獲得了學生頂崗實習、教師參與技術開發等機會,取得了生產與教學雙贏的效果。
(2)“設備共享”模式。
由企業和學校共同提供設備,建立生產性實訓基地,企業進行生產的同時,為學生提供生產性實訓崗位。這種合作模式實現了校企資源的互補和共享,使雙方的設備兼具教學和生產功能,大大提高了設備利用率。
(3“)技術推廣”模式。
由企業提供先進的生產設備(企業產品),以學院教師為主體針對本院學生及社會人員開展的新設備、新技術應用培訓。通過這種合作,學生獲得了最新的技術培訓,掌握了先進設備的操作技能,而企業則達到了發展潛在客戶的目的。
(4)“崗位承包”模式。
學院承接企業生產流程外包業務,在企業技術人員的支持下開展生產活動,教師成為生產過程中的技術與管理人員,學生交替進行頂崗工作。通過這種合作,企業降低了生產成本和人力成本,而學院的師生都得到了真實生產的鍛煉。
(5)“校企共訓”模式。
將企業的內訓機構引入到學院,學院免費提供場地和設備,雙方共同組建“捆綁”式培訓團隊,為企業員工和學院的學生進行專業技能培訓。這種直接引入企業培訓課程和培訓師資的模式,使學院的課程能緊跟企業要求和技術發展,同時擴充了兼職教師隊伍。
(6)“培訓移植”模式。
移植跨國公司的員工培訓項目,由企業提供設備及教師培訓,教師取得企業的資格證書后,為企業培訓員工,同時面向學生實施“訂單式”培訓。通過這種合作模式,學校不僅在設備、技術上獲益,學生的就業質量也得到了保證。
(7)“實訓承包”模式。
由學院提供場地,企業提供設備和師資,在校內建設仿真實習場所,對企業員工進行培訓,同時承包學院的相關實訓課程。
4結束語[6]
實踐是檢驗真理的唯一標準,實踐也是培養學生掌握知識和提高能力的最有效方法。經學生和實習基地反饋,此培養方法效果較好,學生熟悉了專業、企業,培養了能力,企業較早培訓了有就業意向的學生,學校真正完成了對人才的培養,實現學生、用人單位、學校的三贏。高等教育應面向國家發展需要和市場需求,培養具備較高工程實踐能力的卓越工程師,實現高等教育和有志青年的價值。
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