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風光互補發電系統主要由風力發電機組、太陽能光伏電池組、控制器、蓄電池、逆變器、交流直流負載等部分組成,系統結構圖見附圖。該系統是集風能、太陽能及蓄電池等多種能源發電技術及系統智能控制技術為一體的復合可再生能源發電系統。
控制部分根據日照強度、風力大小及負載的變化,不斷對蓄電池組的工作狀態進行切換和調節:一方面把調整后的電能直接送往直流或交流負載。另一方面把多余的電能送往蓄電池組存儲。發電量不能滿足負載需要時,控制器把蓄電池的電能送往負載,了整個系統工作的連續性和穩定性;
蓄電池部分由多塊蓄電池組成,在系統中同時起到能量調節和平衡負載兩大作用。它將風力發電系統和光伏發電系統輸出的電能轉化為化學能儲存起來,以備供電不足時使用。
風光互補發電比單風力發電或光伏發電有以下優點:
●利用風能、太陽能的互補性,可以獲得比較穩定的輸出,系統有較高的穩定性和可靠性;
●在同樣供電的情況下,可大大減少儲能蓄電池的容量[5];
●通過合理地設計與匹配,可以基本上由風光互補發電系統供電,很少或基本不用啟動備用電源如柴油機發電機組等,可獲得較好的社會效益和經濟效益。
要解決長期穩定可靠地供電問題,只能依賴當地的自然資源。而太陽能和風能作為取之不盡的可再生資源,在海島相當豐富,此外,太陽能和風能在時間上和地域上都有很強的互補性,海島風光互補發電系統是可靠性、經濟性較好的立電源系統,適合用于通信基站供電。由于基站有基站維護人員,系統可配置柴油發電機,以備太陽能與風能發電不足時使用。這樣可以減少系統中太陽電池方陣與風機的容量,從而降低系統成本,同時增加系統的可靠性。
風光互補發電系統是針對通信基站、微波站、邊防哨所、邊遠牧區、無電戶地區及海島,在遠離大電網,處于無電狀態、人煙,用電負荷低且交通不便的情況下,利用本地區充裕的風能、太陽能建設的一種經濟實用性發電站