風光互補發(fā)電系統由太陽能光電板、小型風力發(fā)電機組、系統控制器、蓄電池組和逆變器等幾部分組成,發(fā)電系統各部分容量的合理配置對保證發(fā)電系統的可靠性非常重要。
由于太陽能與風能的互補性強,風光互補發(fā)電系統在資源上彌補了風電和光電獨立系統在資源上的缺陷。同時,風電和光電系統在蓄電池組和逆變環(huán)節(jié)是可以通用的,所以風光互補發(fā)電系統的造價可以降低,系統成本趨于合理。
1.發(fā)電部分:由1臺或者幾臺風力發(fā)電機和太陽能電池板矩陣組成,完成風-電;光-電的轉換,并且通過充電控制器與直流中心完成給蓄電池組自動充電的工作。
2. 蓄電部分:由多節(jié)蓄電池組成,完成系統的全部電能儲備任務。
3. 充電控制器及直流中心部分:由風能和太陽能充電控制器、直流中心、控制柜、避雷器等組成。完成系統各部分的連接、組合以及對于蓄電池組充電的自動控制。
4.供電部分:由一臺或者幾臺逆變電源組成,可把蓄電池中的直流電能變換成標準的220V交流電能,供給各種用電器。
應用場景:
風光互補發(fā)電系統是針對通信基站、微波站、邊防哨所、邊遠牧區(qū)、無電戶地區(qū)及海島,在遠離大電網,處于無電狀態(tài)、人煙稀少,用電負荷低且交通不便的情況下,利用本地區(qū)充裕的風能、太陽能建設的一種經濟實用性發(fā)電站。
解決方案:
風光互補發(fā)電系統解決方案主要應用于道路照明、農業(yè)、牧業(yè)、種植、養(yǎng)殖業(yè)、旅游業(yè)、廣告業(yè)、服務業(yè)、港口、山區(qū)、林區(qū)、鐵路、石油、部隊邊防哨所、通訊中繼站、公路和鐵路信號站、地質勘探和野外考察工作站及其它用電不便地區(qū)的供電。
風光互補發(fā)電系統主要由風力發(fā)電機、太陽能電池方陣、智能控制器、蓄電池組、多功能逆變器、電纜及支撐和輔助件等組成一個發(fā)電系統。系統組成如下:
風光互補發(fā)電系統圖:
以下為系統構成簡圖。
方案特點:
完全利用風能和太陽能來互補發(fā)電,無需外界供電;
免除建變電站、架設高低壓線路和高低壓配電系統等工程;
具有晝夜互補、季節(jié)性互補特點,系統穩(wěn)定可靠、性價比高;
電力設施維護工作量及相應的費用開銷大幅度下降;
獨立供電,在遇到自然災害時不會影響到全部用戶的用電;
低壓供電,運行安全、維護簡單。
風光互補控制器由主電路板和控制電路板兩部分組成。主電路板主要包括不控整流器、dc/dc變換器、防反充二極管等。控制電路板中的控制芯片為pic16f877a單片機,它負責整個系統的控制工作,是控制核心部...
風力發(fā)電和太陽能發(fā)電組合在一起的綜合發(fā)電系統,可以有效的提高整個系統發(fā)電的穩(wěn)定性。
路燈,作為便民工程,也是耗電大戶。在能源緊張的今天,風光互補路燈解決了這一難題,但風電互補路燈原理并不為人所知。其實風電互補路燈原理在國外早已普及,了解風電互補路燈原理才能更好的在國內將此項技術進行推...
風光互補發(fā)電系統 (2)
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風光互補發(fā)電系統 第一章 緒論 1.1 能源與環(huán)境問題 能源是是國民經濟發(fā)展與社會文明進步的基石,能源可持續(xù)發(fā)展是人類社會可持續(xù)發(fā) 展的重要保障之一。從原始社會開始,化石能源逐步成為人類所用能源的主要來源,這種 狀況一直延續(xù)至科技發(fā)達的現代社會。隨著人類對能源需求的日益增加,化石能源的儲量 正日趨枯竭。此外,大量使用化石燃料己經為人類生存環(huán)境帶來了嚴重的后果,全世界每 天產生約 1 億噸溫室效應氣體,己經造成極為嚴重的大氣污染、溫室效應、酸雨等環(huán)境影 響。開發(fā)利用可再生新能源以實現能源可持續(xù)發(fā)展是人類應對能源問題的有力方法之一。 1.2 新能源發(fā)展現狀 當前,世界各國普遍重視能源技術創(chuàng)新,技術研發(fā)與制度創(chuàng)新越來越受到推崇。美提 出培育世界領先水平的科技人員,建設世界一流的能源科技基礎設施,整合基礎研究和應 用研究,加快研究電力儲備、智能電網、超導輸電、二氧化碳捕獲、先進電池、纖維素乙 醇、
風光互補發(fā)電系統方案
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光伏發(fā)電系統在別墅中的應用方案 1.項目概況 1.1 項目背景及意義 本項目擬先設計一個獨立系統, 安裝在別墅屋頂上, 用于演示光伏發(fā)電系統 在別墅中應用的情況,為日后大面積推廣提供參考。 1.2 光伏發(fā)電系統的要求 本項目設計一個 5kWp 的小型系統,平均每天發(fā)電 25kWh,可供一個 1kW 的 負載工作 25小時。可以滿足別墅正常用電的需要 (一般家庭每天用電量在 10kWh 左右)。 2.系統方案 2.1 現場資源和環(huán)境條件 長春北緯 43 °05’~45 °15’;東經 124 °18’~127 °02’。 長春市年平均氣溫 4.8°C,最高溫度 39.5°C,最低溫度 -39.8 °C,日照時間 2,688小時。夏季,東南風 盛行,也有渤海補充的濕氣過境。 年平均降水量 522至 615毫米,夏季降水量占 全年降水量的 60%以上;最熱月( 7月)平均氣溫 23℃。秋季,可形
《風光互補發(fā)電應用技術》由4個模塊17個項目組成,每個項目都由任務導入、相關知識、項目實施、知識拓展和思考與練習五部分組成,以離網風光互補發(fā)電技術為核心內容,全面系統地闡述了離網風光互補發(fā)電技術基礎知識和最新應用技術,深入淺出地闡述了風力發(fā)電系統的設計、安裝與調試,光伏發(fā)電系統的設計、安裝與調試,風光互補發(fā)電系統的工程設計、安裝與調試、運行與維護等內容。
《風光互補發(fā)電應用技術》可作為高等院校和職業(yè)院校新能源類相關專業(yè)的教材,也是從事風光互補發(fā)電技術研發(fā)、應用和維護的工程技術人員的參考讀物,可作為相關技術培訓的教材及參考書。 2100433B
本書主要包括風光互補發(fā)電系統概述、風光互補發(fā)電系統中PLC應用、風光互補發(fā)電系統中DSP原理及應用、光伏電池組件設計和測試、蓄電池工作原理和應用、逆變器的工作原理和輸出波形測試、監(jiān)控和組態(tài)軟件的應用、風力發(fā)電系統工作原理、風光互補發(fā)電系統安裝和調試等方面的內容。
《風光互補發(fā)電實用技術:工程設計