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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优先发展,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,福建风光互补发电论文,造福子孙后代的百年大计工程。风能和太阳能都是清洁、储量极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天然的互补优势,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,福建风光互补发电论文。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,福建风光互补发电论文。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。采用开放式系统设计,方便与其它电源并接,即插即用;福建风光互补发电论文
选择正确的总线系统如果要选择理想的总线系统,首要需要区分单个风机内部的系统网络以及与外部系统相连接的网络。在风机内部,每一个子系统都被界定的相对清楚,几乎可以使用任何解决方案执行必要的功能。比如,**型的总线系统在这里就是可行的。举例来说,主控制系统、调校系统或者是发电机等子系统之间的连接,需要使用标准总线系统。通常,会同时使用几套系统。很多情况其实是所选元件和供应商的类别决定了总线系统的类别。考虑实际的情况,对于决策过程也非常重要。比如,如果通过集电环进行信号处理,由于EMC的特性或者线缆长度的原因使用光纤。这些条件,再加上经济和安全方面的考虑,总线系统的选择就有限制了。如果高性能不是首要需求,也许可以使用CAN或者Profibus,如果要求的动态性能更高、信号更加稳定,系统操作人员主要就会选择实时以太网协议了,比如POWERLINK。风机通常通过以太网与外部世界连接。然而,需要根据任务确定使用的不同机制和协议。比如,为了达到可视的目的,通常使用Web服务或者OPC和OPCUA。对于远程连接,有若干项IEC标准,比如EC61400-25、IEC61850-7-410和IEC61870-7-420。基于TCP/IP的通讯机制也有用到。控制风机:吉林风光互补发电原理具有昼夜互补、季节性互补特点,系统稳定可靠、性价比高;
为风光互补发电系统的推广应用奠定了基础。风光互补发电系统推动了我国节能环保事业的发展,促进资源节约型和环境友好型社会的建设。随着设备材料成本的降低、科技的发展、官方扶持政策的推出,风光互补这一清洁、绿色、环保的新能源发电系统将会得到更加大范围的应用。风能和太阳能可单独构成发电系统,也可组成风能和太阳能混合发电系统,即风光互补发电系统,采用何种发电形式,主要取决于当地的自然资源条件以及发电综合成本,在风能资源较好的地区宜采用风能发电,在日照丰富地区可采用太阳能光伏发电,一般情况下,风能发电的综合成本远低于太阳能光伏发电成本,因而在风能资源较好地区应单次风能发电系统。近年来由于风光互补发电系统具有资源互补性、供电安全性、稳定性均好于单一能源发电系统,且价格居中而得到越来越大范围地应用。风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能光伏发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果合理的将风力发电、太阳能光伏发电结合在一起,可实现了365天连续不间断发电。2.风光互补发电技术风光互补发电技术是整合了中小型风电技术和太阳能光伏技术。
小型风力发电机技术有待突破风光互补发电系统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,即可保证系统供电的可靠性,又可降低发电系统的造价。无论是怎样的环境和怎样的用电要求,风光互补发电系统都可作出比较好化的系统设计方案。但**初的风光互补发电系统,就是将风力机和光伏组件进行简单的组合,因为缺乏详细的数学计算模型,同时系统只用于保证率低的用户,导致使用寿命不长。而目前,推广风光互补发电系统的比较大障碍是小型风力发电机的可靠性问题。几十年来,小型风力发电机技术有了很大的发展,产业发展也取得了一定的成就,但从根本上说,可靠性问题一直没有得到解决。目前比较好的小型风力发电机只保留了三个运动部件,一是风轮驱动发电机主轴旋转,二是尾翼驱动风机的机头偏航,三是为大风限速保护而设的运动部件。前两个运动部件的不可缺少的,这也是风力发电机的基础,实践中这两个运动部件故障率并不高,主要是限速保护机构损坏的情况多。要彻底解决小型风力发电机的可靠性问题必须在限速方式上有比较好的解决方法。2.太阳能电池板采用目前转换率比较高的单晶硅太阳能电池板,**提升了太阳能的发电效能。
系统成本趋于合理光电系统是利用光电板将太阳能转换成电能,然后通过控制器对蓄电池充电,***通过逆变器对用电负荷供电的一套系统。该系统的优点是系统供电可靠性高,运行维护成本低,缺点是系统造价高。风电系统是利用小型风力发电机,将风能转换成电能,然而通过控制器对蓄电池充电,***通过逆变器对用电负荷供电的一套系统。该系统的优点是系统发电量较高,系统造价较低,运行维护成本低,缺点是小型风力发电机可靠性低。另外,风电和光电系统都存在一个共同的缺陷,就是资源的不确定性导致发电与用电负荷的不平衡,风电和光电系统都必须通过蓄电池储能才能稳定供电,但每天的发电量受天气的影响很大,会导致系统的蓄电池组长期处于亏电状态,这也是引起蓄电池组使用寿命降低的主要原因。由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电**系统在资源上的缺陷。同时,风电和光电系统在蓄电池组和逆变环节是可以通用的,所以风光互补发电系统的造价可以降低,系统成本趋于合理。目前在世界范围内风力发电和太阳能发电发展非常迅猛。风能和太阳能将是今后世界能源的必然选择。福建风光互补发电论文
低压供电,运行安全、维护简单;福建风光互补发电论文
日前,在2015第十一届UPS供电系统及其基础设施技术峰会上,清华大学信息科学技术学院博士生导师杨耕指出,新能源发电和分布式发电作为未来配电网的趋势之一,其运用前景和发展潜力毋庸置疑。对此,安思卓(南京)新能源有限公司营销副总宋江涛认为,风力发电是可再生清洁能源生产的重要组成部分,合理地选择风电与其它清洁能源的互补可以得到很好的利用效果。因此,建立一个利用风力发电并存储的住宅能源系统,无疑是为未来的能源发展提供了一个有效的运行模式。中小型风电未普及随着现有不可再生能源的储量逐年减少,以及能源开发而导致的环境污染等问题,人类开始思考新的能源利用方式。其中,风能作为一种资源丰富、清洁可再生的新能源,使得各国都把风能作为重点开发的能源之一。目前,世界风能资源十分丰富,但各国开发利用的风能资源不到全世界风能资源的20%。调查表明,只要在占国土面积,就可以满足20%的电力供应。宋江涛介绍,现阶段全球风力发电主要有两种利用方式,一类是作为常规电网的电源并网运行,此类商业化机组单机容量较大,目前已达到了MW级,既可以单独并网,也可以由多台甚至成百上千台组成风电场。一类是1运行供电系统。
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