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森源电气公司为河南省的风力发电工程研究中心。现已在长葛推进区外9路及许昌东区107国道等不同路段,研制和安装了风光互补路灯照明系统。实践证明,设计合理,效果良好。依据我国城市道路照明设计标准cjj45-2006,森源电气公司的风光互补路灯照明系统的配置方案,如附表所列。电力电子(pe)技术是利用电力电子器件对电能进行控制和转换的学科。它包括pe器件、变流电路和控制电路三部分,是电力、电子、控制三大电气工程技术领域之间的交叉学科。随着科学技术的发展,山东风光互补发电计算,山东风光互补发电计算,山东风光互补发电计算,pe技术由于和现代控制理论、材料科学、电机工程、微电子技术等许多领域密切相关,已逐步发展成为一门多学科相互渗透的综合性技术学科,其应用领域几乎涉及到国民经济的各个工业部门。毫无疑问,它将成为新世纪的关键支撑技术之一。2pe技术在风力发电机上的应用森源电气股份有限公司此近正研制开发适用于微风起动、发电的*三代风力发电机syfⅲ,该电机为轴向磁通的盘式永磁发电机。此大特点是能根据风速、风况的变化,相应改变定子线圈的连接,共有16线圈串接、8串2并联、4串4并、2串8并四种运行模式,如图1所示,以满足阔功率范围的正常发电与大幅度提高风能利用率的要求。为了实现这一目的。符合基站电源系统标准; 光伏控制模块高压与低压输入可选;MPPT 控制技术,转换效率达97% 以上;山东风光互补发电计算
对于屋顶在平常不过,不管你住在农村郊区,还是别墅写字楼,屋顶皆是随处可见。***我们就来一起来说说屋顶光伏资源。为什么说屋顶是一种资源,甚至是一种价值不可估量的资源?这就要从太阳能光伏发电说起。过去光伏发电一般建在地面,随着分布式光伏发电市场的兴起,各类屋顶的价值随之而生。说到屋顶的价值,什么样的屋顶才能显示出它的价值呢?首先,大型企业、能耗高的产权明确的厂房屋顶。一些国企、央企和大型上市公司、民企屋顶被视为优势屋顶资源。这类业主运营稳定并且能耗高,屋顶存续周期长,能保证稳定经营20年的,适合开发兆瓦以上大型屋顶电站。其次,连锁型商场的屋顶。一些连锁型的商场,屋顶产权明确,屋顶工整也被视为质量资源。当然了,有时候光伏发电对他们来说是杯水车薪。但他们更看重绿色能源背后的环保概念,对企业影响力、塑造良好社会形象有正面作用。三、农业大棚的屋顶。农业与光伏发电的结合已经成为行业的发展重点。光伏组件铺设在大棚屋顶,不占用土地资源,还可以为用户带来二次收益四、社区屋顶。社区屋顶整体打包,按“合同能源管理”模式开发,这种可能性被多方看好。但是这其中涉及到小区屋顶产权归属、发电收益分配、发电使用方案等问题, 甘肃风光互补发电路灯输入输出并联,支持控制模块冗余配备。
1引言风光互补发电是一种将光能和风能转化为电能的装置。由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统弥补了风电和光电1系统在资源上的间断不平衡、不稳定。可以根据用户的用电负荷情况和资源条件进行系统容量的合理配置。既可保证风光系统供电的可靠性,又可降低发电系统的造价。同时,风光互补系统是一套1的分散式供电系统,可不依赖电网1供电,不消耗市电,不受地域限制,既环保又节能,还可作为一道典雅的风景为城市景观增姿添彩。风光互补系统由光伏电池组件(太阳能电池板)、风力发电机组、蓄电池组、控制器、逆变器等几部分组成。风光互补系统的混合功率,为风电的额定功率加光伏电池的峰值功率,它们共同向蓄电池组充电。控制器控制着风电和光电此大程度地发挥各自的效能,同时又要保证不会对蓄电池过充电,能稳定电压,使系统在恒压充电状态下工作。该系统无污染、无噪音,不产生废弃物,是一种自然、清洁的可再生能源。人类为使居住环境不再受污染,风能和太阳能将是今后世界能源的必然选择。目前,利用太阳能和风能在不同的季节、时间上互补特点发展起来的风光互补发电照明技术,已日臻完善,且正以**的速度和力度迅速在全国推广。2007年2月经省批准。
太阳能监控供电系统:采用太阳能监控系统解决环境监测、森林防火、高速公路监控设备供电问题成为有效便捷的办法。无须架设电力线并且一次性投资,省事省心,安全可靠;太阳能监控系统*人为操作(全自动控制),具有经济、节能、环保等特点。并且太阳能供电是一种既不消耗资源又没有污染排放的清洁能源,使用寿命长、性能稳定、维护费用较低。是行业倡导推广的新能源、符合节能减排低碳经济的环保理念。太阳能监控系统工作时*水、油、汽、燃料,只要有光就能发电的特点,是清洁、无污染的可再生能源,而且安装维护简单,使用寿命长,可以实现无人值守,倍受人们的青睐,是新能源的***。近年来,太阳能的应用在**越来越***,特别是在野外领域,太阳能电源系统正逐步取代一些传统的电源设备,得到越来越普遍的应用。太阳能监控系统由太阳电池组件构成的太阳能组件、太阳能充电控制装置、配电器、蓄电池组构成。太阳能监控系统产品特点:(1)根据地区日照资源情况和负载耗电量核算太阳能发电容量。(2)保证所有监控设备持续稳定供电。(3)监控设备考虑全天供电,每日供电时间为:24h。(4)经济、实用、可靠、安全。(5)连续使用阴雨天长,可达5-7天。控制系统采用模块化设计,含光伏控制模块、风机控制模块、**监控单元、防雷防反单元、方便维护及扩容。
摘要:本文简述了风能和太阳能特性,论述了风光互补发电技术的互补性,分析了风光互补发电系统的优势及构成框图。关键词:风光互补优势系统框图1.风能和太阳能特性风能和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时又为可持续发展的科学、是一次投资可多年受益的产业。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能发电的开发和利用被首当其冲**发展,是当今国际上的一大热点,因为风能和太阳能的利用,是不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护地球,造福子孙后代的**大计工程。风能和太阳能都是清洁、储量较为丰富的重要的可再生能源,由于受季节更替和天气变化的影响,风能、太阳能都是不稳定、不连续的能源,单独的风力发电或太阳能光伏发电都存在发电量不稳定的缺陷。但风能和太阳能具有**的互补优势,即白天太阳光强,夜间风多;夏天日照好,风弱而冬春季节风大,日照弱。风光互补发电系统充分利用了风能和太阳能资源的互补性,是一种具有较高性价比的新型能源发电系统。随着光伏发电技术、风力发电技术的日趋成熟及实用化进程中产品的不断完善。**供电,在遇到自然灾害时不会影响到全部农户的用电;新疆石龙风光互补发电
电力设施维护工作量及相应的费用开销大幅度下降;山东风光互补发电计算
定子线圈的连接线端均通过固定的空心轴引出,接到1的切换装置上。然后,利用装在转轴上的转速传感器,输出不同整定值的转速信号,并由此按预定的运行模式对线圈的连接进行切换,以便实现高的效率和高的输出功率。图2(a)所示为定子线圈连接切换的原理图;图2(b)为具体的切换控制电路。按照风速的大小,当转速n<n1时ic元件u1输出高电平,u2、u3处于低电平,此时,双向开关管k1、k3、k5导通,发电机定子为16线圈1串联模式;当转速n1<n<n2时,u2输出高电平,u1、u3输出低电平,此时k1、k2、k4、k5导通,形成8串2并模式;当转速继续上升,处于n2<n<n3时,双向开关管k2、k4、k6、k7、k8、k9接通,发电机线圈形成4串4并模式;当转速升高**过n3时(n>n3),通过类似方式发电机线圈则形成2串8并的连接模式。由此可实现大功率范围的正常运行发电。3pe技术在控制器上的应用离网型风光互补路灯的智能型控制器,是整个系统中的重要部件。其主要功能是:可对所发出的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载;另一方面把盈余的能量送往蓄电池储存。当所发的电量不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电量送往负载。山东风光互补发电计算