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能源是國民經濟發展和人民生活的重要物質基礎。在過去的200多年里,建立在煤炭、石油、天然氣等化石燃料基礎上的能源體系的推動了人類社會的發展。但是人類在使用化石燃料的同時,也帶來了嚴重的環境污染和生態系統破壞。近年來,逐漸認識到能源對人類的重要性,更認識到常規能源利用過程中對環境和生態系統的破壞。各國紛紛開始根據國情,治理和緩解已經惡化的環境,并把可再生、的新能源的開發利用作為可持續發展的重要內容。風光互補發電系統是利用風能和太陽能資源的互補性,具有較高性價比的一種新型能源發電系統,具有很好的應用前景。
初的風光互補發電系統,就是將風力機和光伏組件進行簡單的組合,因為缺乏詳細的數學計算模型,同時系統只用于率低的用戶,導致使用壽命不長。
在國外對于風光互補發電系統的設計主要有兩種方法進行功率的確定:一是功率匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的功率和風機的功率和大于負載功率,主要用于系統的優化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同輻射和風速下對應的光伏陣列的發電量和風機的發電量的和大于等于負載的耗電量,主要用于系統功率設計。
逆變系統由幾臺逆變器組成,把蓄電池中的直流電變成標準的220v交流電,交流電負載設備的正常使用。同時還具有自動穩壓功能,可改善風光互補發電系統的供電質量;
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;
中國現有9億人口生活在農村,其中5%左右目前還未能用上電。在中國無電鄉村往往位于風能和太陽能蘊藏量豐富的地區。因此利用風光互補發電系統解決用電問題的潛力很大。采用已達到標準化的風光互補發電系統有利于加速這些地區的經濟發展,提高其經濟水平。另外,利用風光互補系統開發儲量豐富的可再生能源,可以為廣大邊遠地區的農村人口提供適宜也便宜的電力服務,促進貧困地區的可持續發展。