風光互補發電系統是什么?風光互補是一套發電應用系統,該系統是利用太陽能電池方陣、風力發電機將發出的電能存儲到蓄電池組中,當用戶需要用電時,逆變器將蓄電池組中儲存的直流電轉變為交流電,通過輸電線路送到用戶負載處。風力發電機和太陽電池方陣兩種發電設備共同發電。而風光互補發電站就則采用風光互補發電系統,風光互補發電站系統主要由風力發電機、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電系統,將電力并網送入常規電網中。夜間和陰雨天無陽光時由風能發電,晴天由太陽能發電,在既有風又有太陽的情況下兩者同時發揮作用,實現了全天候的發電功能,比單用風機和太陽能更經濟、科學、實用。適用于道路照明、農業、牧業、種植、養殖業、旅游業、廣告業、服務業、港口、山區、林區、鐵路、石油、**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。即可保證系統供電的可靠性,又可降低發電系統的造價。河南風光互補發電系統
而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本實用新型的限制。此外,在本實用新型的描述中,“多個”的含義是兩個或兩個以上,除非另有明確具體的限定。請參閱圖1-2,本實用新型提供一種方案:一種風光互補型太陽能路燈,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,燈體1的上端外側安裝有風輪2,將風輪2設置成弧形,可以在風輪2工作時使其能在較小風量下能夠進行轉動,從而因減少天氣情況引起的能源不夠的問題,風輪2的表面安裝有太陽能面板16,太陽能面板16在風輪2上使用螺栓固定,風輪2的內側設置為反光面4,通過安裝反光面4,可以使路燈的燈光在反光面上進行折射,從而將球形路燈5的燈光盡可能的向下端折射,風輪2的內側連接有連接桿3,安裝連接桿3,可以將風輪2與旋轉柱6的表面相互連接,連接桿3的另一端上安裝有旋轉柱6,安裝旋轉柱6,能夠使旋轉柱6在燈體1上進行旋轉運動,從而配合風輪2的轉動進行轉動,旋轉柱6的頂端安裝有球形路燈5球形路燈5與燈體1相互連接,旋轉柱6內安裝有轉換端口7,在旋轉柱6的底端安裝轉換端口7,可以使風輪2產生的能量進行轉化。安徽莞城風光互補發電3.風光互補控制器采用MPPT(最大功率**)充電技術,比傳統PWM(脈沖式)充電控制器充電效率提高30%。
例如,來自東歐的項目開發商,利用氫氣發生器和燃料電池已開發了一個分布式的數字化社區風電項目,即系統耦合的分布式小型風力發電機——制氫設備可以提供一個高效、環保、友好的綜合解決方案,提供存儲和汽車加氫的系統。中小型風電可以進社區當前,我國國家政策和風電開發形式,使得分布式社區風電系統逐漸進入人們的視野。根據2013年1月1日國務局印發的《能源發展“十二五”規劃》,2005年我國風能為126萬千瓦,2010年我國風能為3100萬千瓦,2015年我國風能發電裝機規模將達到1億千瓦。按裝機總容量計算,我國已經超過意大利和英國,成為世界第6大風電大國。目前,風能作為常規電網的電源并網運行主要集中在我國在“三北”地區,風場處于電網末端,當地風力消納能力不足。系統調峰能力不夠,出現棄風現象,造成巨大的資源浪費。特別是風能作為1運行的供電系統,能夠靈活地適應電力需求的社區型小型風機設備,并未得到普及。宋江濤認為,分布式風力發電聯合電網運行將是今后分布式發電技術發展的必然趨勢,特別是在風力資源豐富地區的城市周邊。
日前,在2015第十一屆UPS供電系統及其基礎設施技術峰會上,清華大學信息科學技術學院博士生導師楊耕指出,新能源發電和分布式發電作為未來配電網的趨勢之一,其運用前景和發展潛力毋庸置疑。對此,安思卓(南京)新能源有限公司營銷副總宋江濤認為,風力發電是可再生清潔能源生產的重要組成部分,合理地選擇風電與其它清潔能源的互補可以得到很好的利用效果。因此,建立一個利用風力發電并存儲的住宅能源系統,無疑是為未來的能源發展提供了一個有效的運行模式。中小型風電未普及隨著現有不可再生能源的儲量逐年減少,以及能源開發而導致的環境污染等問題,人類開始思考新的能源利用方式。其中,風能作為一種資源豐富、清潔可再生的新能源,使得各國都把風能作為重點開發的能源之一。目前,世界風能資源十分豐富,但各國開發利用的風能資源不到全世界風能資源的20%。調查表明,只要在占國土面積,就可以滿足20%的電力供應。宋江濤介紹,現階段全球風力發電主要有兩種利用方式,一類是作為常規電網的電源并網運行,此類商業化機組單機容量較大,目前已達到了MW級,既可以單獨并網,也可以由多臺甚至成百上千臺組成風電場。一類是1運行供電系統。
其中通信用混合能源管理一體化控制器采用模塊化設計,完全滿足通信電源標準。
維持穩定輸出電壓的一種電源。本開關電源采用雙極性晶體管制成的100khz的dc/dc模塊,由于開關速度的提高以及由電路中分布電感和電容或二極管中存儲電荷的影響而產生浪涌,為了控制浪涌,我們采用了r-c緩沖器。開關電源輸出的電壓分為兩路給蓄電池充電,當電池電壓低于21v時就采用快充電路對蓄電池進行大電流快速充電,這樣可以增加蓄電池的充電和放電深度,延長蓄電池的使用壽命。而當蓄電池的電壓高于,能使得蓄電池不欠壓。mos管也即絕緣柵型場效應管,它的柵極與源極、柵極與漏極之間均采用sio2絕緣層隔離,因此而得名。又因柵極為金屬鋁,故又稱為金屬氧化物半導體(mos)管。它的柵-源間電阻比結型效應管大的多,可達1010ω以上,還因為它比結型場效應管溫度穩定性好、集成化工藝簡單,而廣泛應用于大規模和超大規模集成電路之中。圖3智能型風光互補路燈控制器原理圖本控制器的電路板采用了低內阻的mos管,n型的內阻為8毫歐,p型的為20毫歐。當電流通過時驅動板自身的損耗很小,因此能在驅動功率比較大的照明設備時mos管本身的發熱量也不大。如果是用兩塊l298要達到4a的驅動電流的話,不但要用大面積的散熱片,而且還要加散熱風扇,這樣既增加成本,占用空間。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。四川風光互補發電
控制系統采用模塊化設計,含光伏控制模塊、風機控制模塊、**監控單元、防雷防反單元、方便維護及擴容。河南風光互補發電系統
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??刂破鞯男阅懿缓?,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??刂破鞯男阅軐Ω纳普麄€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。河南風光互補發電系統
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