風光互補發電系統可充分發揮風力發電和光伏發電各自的特性和優勢,極大限度的利用好大自然賜予的風能和太陽能。對于用電量大、用電要求高,而風能資源和太陽能資源又較豐富的地區,選用風光互補發電系統無疑是一種較好選擇。離網風光互補發電系統是由風力發電機組、太陽能光伏電池組、蓄電池、控制器/逆變器、配電系統和用電設備等組成。風光互補發電系統的控制器/逆變器上設置了風力發電機和太陽能電池兩個輸入接口,風力發電機和太陽能光伏電池發出的電,通過充電控制器向蓄電池組充電;然后將蓄電池儲存的直流電通過逆變器轉換為適合通用電器使用的交流電。根據不同地區的風能、太陽能資源,以及不同的用電需求,用戶可配置不同的風光互補發電模式。做到完全利用自然資源自主發電,為照明或動力設備提供穩定的電能。從理論上來講,利用風光互補發電,在設計上以風電為主,光電為輔是較好匹配方案,前提是,要做到風能和太陽能的無縫對接,要做到無縫對接轉換,也就是不停電,同時要能對抗惡劣天氣,安全性能好。并且,在設計中還要考慮應用地的氣候、日照時間、極高極低風速、噪音等一系列外部因素,優化配置風力發電機和太陽能電池,以充分利用太陽能和風能。保證了陰雨天時風光互補系統續航時間,**提升了系統的穩定性。黑龍江風光互補發電監控
1引言風光互補發電是一種將光能和風能轉化為電能的裝置。由于太陽能與風能的互補性強,風光互補發電系統彌補了風電和光電1系統在資源上的間斷不平衡、不穩定。可以根據用戶的用電負荷情況和資源條件進行系統容量的合理配置。既可保證風光系統供電的可靠性,又可降低發電系統的造價。同時,風光互補系統是一套1的分散式供電系統,可不依賴電網1供電,不消耗市電,不受地域限制,既環保又節能,還可作為一道典雅的風景為城市景觀增姿添彩。風光互補系統由光伏電池組件(太陽能電池板)、風力發電機組、蓄電池組、控制器、逆變器等幾部分組成。風光互補系統的混合功率,為風電的額定功率加光伏電池的峰值功率,它們共同向蓄電池組充電。控制器控制著風電和光電此大程度地發揮各自的效能,同時又要保證不會對蓄電池過充電,能穩定電壓,使系統在恒壓充電狀態下工作。該系統無污染、無噪音,不產生廢棄物,是一種自然、清潔的可再生能源。人類為使居住環境不再受污染,風能和太陽能將是今后世界能源的必然選擇。目前,利用太陽能和風能在不同的季節、時間上互補特點發展起來的風光互補發電照明技術,已日臻完善,且正以前所未有的速度和力度迅速在全國推廣。2007年2月經省批準。湖北國外風光互補發電2.太陽能電池板采用目前轉換率比較高的單晶硅太陽能電池板,**提升了太陽能的發電效能。
附表森源電氣公司風光互補路燈照明系統配置方案圖1線圈的連接模式(a)(b)圖2定子線圈連接切換原理圖蓄電池充滿后,控制器要控制蓄電池不被“過充電”;當蓄電池所存儲的電池放完后,又要控制蓄電池不被“過放電”,保護蓄電池。控制器的性能不好,對蓄電池的使用壽命影響很大,并此終影響到系統的可靠性。控制器的性能對改善整個風光互補系統的運行效果具有十分重要的意義。森源電氣公司研制的控制器,是一款基于微處理器stc12c5410ad進行控制管理的智能型控制器,所有的控制電路均通過芯片的調控。既能將風電機組和太陽能所發出的能量儲存到蓄電池,又能控制負載的輸出模式和輸出條件。而且對蓄電池有過充、過放的保護功能,確保蓄電池不受損害。此外,它還監控著狀態指示燈、蓄電池電量指示燈、負載指示燈,并利用雙色/彩色指示燈顯示系統的工況。該芯片可以在線下載,無需仿真器、編程器,就能輕松實現在線下載與調試。控制器的原理框圖示于圖3。風力發電機發出的三相交流電經過整流以后,再通過開關電源的升壓和降壓作用穩定電壓,繼而再給蓄電池進行充電,多數提高了風能的利用率。開關電源是利用現代電力電子技術,控制功率半導體器件開通和關斷的時間比率。
從而使能量集聚在風能儲能區8內便于向儲能電池11進行轉能,轉換端口7與旋轉柱6構成旋轉結構,旋轉柱6的下端設置有太陽能儲能區10,太陽能儲能區10位于燈體1的內部,能儲能區10的下端連接有儲能電池11,儲能電池11的另一端上安裝有處理器12,燈體1的外側中部安裝有下照路燈9,燈體1的中部安裝下照路燈9,方便對路燈的下端進行照明,從而減少燈光單一引起的燈源不足的問題,下照路燈9通過電線與儲能電池11相互連接,下照路燈9的數量**少為二個為等距分布于燈體1外側,燈體1的底端設置有底座15,底座15為圓柱形形態,底座15上安裝有螺栓14,通過在底座15上設置安裝螺栓14方便將底座15進行固定,燈體1的的下側表面安裝有檢修口13,通過在處理器外側安裝檢修口13,可以在處理器12發生故障時對其進行方便快速檢修,從而不影響對路燈的使用,檢修口13的內側與處理器12相互連接。本實用新型中,包括燈體1、風輪2、風能儲能區8、太陽能儲能區10、儲能電池11和太陽能面板16之間的配合設置,能夠使得本裝置在使用時,首先在燈體上方按安裝的風輪在風力的帶動下開始旋轉風輪通過轉換端口7進行存儲,轉換端口7連接風能儲能區8進行存儲,在風輪2的外側安裝的太陽能面板16與風輪2的形態一致。可根據不同的氣候環境配置小型風力發電機,在有限的條件內以達到風能利用比較大化,確保風光互補路燈穩定!
風光互補發電系統有以下四個部分組成。 1.發電部分是有一臺以上的小型風力發電機和太陽能電池組組成,風力發電機負責風能發電,太陽能發電系統負責太陽能發電,風力太陽能相互補充,形成一個完美的24小時發電系統。發出的電量將通過充電控制器和直流中心給到蓄電池充電的作用。 2.蓄電部分則由多節蓄電池組成,蓄電池就是把整個發電系統發出的電量儲備起來,等到需要使用的時候再發送出來的任務。 3.充電控制器及直流中心部分的話是由風光互補控制器、直流中心、控制柜、避雷器等組成。其起到的作用是將整個系統完美的連接起來,同事對發電系統和蓄電部分起到保護,預示警報的作用。 4.供電部分則由一臺以上的逆變器組成,主要是把發電系統發出三相交流電轉換成可以供電器使用的220v的市電。 野外風光互補監控發電系統:通過風能太陽能發電作為主要供電源。湖北國外風光互補發電
具有晝夜互補、季節性互補特點,系統穩定可靠、性價比高;黑龍江風光互補發電監控
風機的特點在原理上,風力發電與其他復雜機械并沒有什么不同。然而,還是有些特別之處需要更加注意進行專門處理,比如遠程維護和站外可視化。這些都非常重要,因為風機運行是無人值守的。電網操作人員和風電場管理團隊已經為其專門制定了指南。為了比較好化的執行任務,控制軟件必須高效并且強大,而開發環境必須可以進行基于模型的閉合回路控制步驟編程。開發環境、控制平臺以及系統元件之間的交互至關重要。各個通訊系統之間的延遲非常之低,可以實現完全的同步,這樣才能讓信號更加穩定。貝加萊為此提供了必須的平臺。而在質量方面的要求同樣也非常之高,因為風機是在曝露的環境下工作,它們很難以接近,并且需要面對的工作環境極其惡劣。要達到上面所提到的系統元件的可用性和服務壽命,就需要已被證明極為堅固的產品,同時還需要采取主動的措施進行質量和版本管理。黑龍江風光互補發電監控
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