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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;当转速升高超过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。辽宁风光互补发电取暖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。
而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。请参阅图1-2,本实用新型提供一种方案:一种风光互补型太阳能路灯,包括灯体1、风轮2、风能储能区8、太阳能储能区10、储能电池11和太阳能面板16,灯体1的上端外侧安装有风轮2,将风轮2设置成弧形,可以在风轮2工作时使其能在较小风量下能够进行转动,从而因减少天气情况引起的能源不够的问题,风轮2的表面安装有太阳能面板16,太阳能面板16在风轮2上使用螺栓固定,风轮2的内侧设置为反光面4,通过安装反光面4,可以使路灯的灯光在反光面上进行折射,从而将球形路灯5的灯光尽可能的向下端折射,风轮2的内侧连接有连接杆3,安装连接杆3,可以将风轮2与旋转柱6的表面相互连接,连接杆3的另一端上安装有旋转柱6,安装旋转柱6,能够使旋转柱6在灯体1上进行旋转运动,从而配合风轮2的转动进行转动,旋转柱6的顶端安装有球形路灯5球形路灯5与灯体1相互连接,旋转柱6内安装有转换端口7,在旋转柱6的底端安装转换端口7,可以使风轮2产生的能量进行转化。
利用本地区充裕的风能、太阳能建设的一种经济实用性发电站。风光互补发电技术是解决这些无电人口供电问题的有效手段。偏远地区一般用电负荷都不大,所以用电网送电就不经济,在当地直接发电,极常用的就是采用柴油发电机。但柴油的储运对偏远地区成本太高,所以柴油发电机只能作为一种短时的应急电源。要解决长期稳定可靠的供电问题,只能依赖当地的自然能源。风力发电和太阳能光伏发电系统都存在由于资源的不确定性,导致了发电与用电负荷的不平衡。利用风能和太阳能具有的互补性,开发风光互补发电系统,可以弥补太阳能和风能相互之间的不足,如图1所示。太阳能和风能在时间上的互补性,使风光互补发电系统在资源上具有较好匹配的可能性,采用风光互补技术,可以在一定程度上减少太阳能电池组件容量,并降低了发电系统的成本。价格低、性能稳定的风光互补发电系统比单一能源的太阳能或风能发电系统更加容易被用户所接受,更利于推广。图2为某地10月份的一次中太阳能和风能资源的分布,因此,采用风光互补发电,可以弥补风能、太阳能间歇性的缺陷,从而开发一种新的性能优越的绿色能源。风光互补发电是比单独风力发电、单独太阳能光伏发电更加有效的发电方式。即可保证系统供电的可靠性,又可降低发电系统的造价。
附表森源电气公司风光互补路灯照明系统配置方案图1线圈的连接模式(a)(b)图2定子线圈连接切换原理图蓄电池充满后,控制器要控制蓄电池不被“过充电”;当蓄电池所存储的电池放完后,又要控制蓄电池不被“过放电”,保护蓄电池。控制器的性能不好,对蓄电池的使用寿命影响很大,并此终影响到系统的可靠性。控制器的性能对改善整个风光互补系统的运行效果具有十分重要的意义。森源电气公司研制的控制器,是一款基于微处理器stc12c5410ad进行控制管理的智能型控制器,所有的控制电路均通过芯片的调控。既能将风电机组和太阳能所发出的能量储存到蓄电池,又能控制负载的输出模式和输出条件。而且对蓄电池有过充、过放的保护功能,确保蓄电池不受损害。此外,它还监控着状态指示灯、蓄电池电量指示灯、负载指示灯,并利用双色/彩色指示灯显示系统的工况。该芯片可以在线下载,无需仿真器、编程器,就能轻松实现在线下载与调试。控制器的原理框图示于图3。风力发电机发出的三相交流电经过整流以后,再通过开关电源的升压和降压作用稳定电压,继而再给蓄电池进行充电,多数提高了风能的利用率。开关电源是利用现代电力电子技术,控制功率半导体器件开通和关断的时间比率。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。福建风光互补发电监控
2、高效的发电机 Mini系列小型风力发电机采用三相永磁同步风力发电机,效率超国标10%。甘肃风光互补发电大赛
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,且正以前所未有的速度和力度迅速在全国推广。2007年2月经省批准。甘肃风光互补发电大赛