风光互补发电系统 风光互补发电系统的结构简述

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能源是国民经济发展和人民生活的重要物质基础。在过去的200年里,以煤、石油和天然气等化石燃料为基础的能源系统极大地促进了人类社会的发展。但是当人们使用化石燃料时,也带来了严重的环境污染和生态系统破坏。近年来,世界各国逐渐认识到能源对人类的重要性,更加意识到常规能源利用过程中对环境和生态系统的破坏。根据国情,许多国家开始控制和缓解环境恶化,并将可再生无污染新能源的开发利用作为可持续发展的重要组成部分。风光互补发电系统是一种高性价比的新型能源发电系统,利用了风能和太阳能资源的互补性,具有良好的应用前景。
【风光互补发电系统 风光互补发电系统的结构简述】

风光互补发电系统 风光互补发电系统的结构简述


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风光互补是一套发电应用系统。该系统利用太阳能电池阵列和风力发电机(将交流电转换成DC)将产生的电能储存到蓄电池中。当用户需要用电时,逆变器将储存在蓄电池中的DC转换成交流电,通过输电线路输送给用户的负载。风力涡轮机和太阳能电池阵列一起用来发电。

风光互补发电系统 风光互补发电系统的结构简述


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风光互补发电系统主要由风力发电机、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流/DC负载等组成。系统结构图见附图。该系统是集风能、太阳能、蓄电池等能源发电技术和系统智能控制技术于一体的复合可再生能源发电系统。
(1)风力发电部分,风能由风力发电机转化为机械能,机械能由风力发电机转化为电能,蓄电池由控制器充电,由逆变器向负载供电;
(2)光伏发电部分利用太阳能电池板的光伏效应,将光能转化为电能,然后给蓄电池充电,通过逆变器将直流电转化为交流电,为负载供电;
(3)逆变系统由若干个逆变器组成,将蓄电池中的直流电变为标准的220v交流电,保证交流负载设备的正常使用。同时还具有自动稳压功能,可以提高风光互补发电系统的供电质量;
(4)控制部分根据日照强度、风力和负载的变化不断切换和调整电池组的工作状态:一方面,调整后的电能直接送到DC或交流负载。另一方面,剩余的电能被送到蓄电池中储存。当发电不能满足负载需要时,控制器将电池的电能输送给负载,保证了整个系统的连续性和稳定性;
(5)电池部分由若干节电池组成,在系统中起能量调节和负载平衡两大作用。它将风力发电系统和光伏发电系统输出的电能转化为化学能,储存起来以备电力不足时使用。
根据风力和太阳辐射的变化,风光互补发电系统可以以以下三种模式运行:(1)风力发电机独立向负载供电;光伏发电系统独立向负载供电;风力涡轮机和光伏发电系统共同向负载供电。
与单独的风力发电或光伏发电相比,风光互补发电具有以下优势:
●利用风能和太阳能的互补性,可以获得相对稳定的输出,系统稳定性和可靠性高;
●在保证相同电源的情况下,储能电池的容量可以大大降低;
●通过合理的设计和匹配,风光互补发电系统基本可以供电,很少或不需要启动备用电源,如柴油发电机组等。,可以取得较好的社会效益和经济效益。

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