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全國 |
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。
風光互補發電系統根據風力和太陽輻射變化情況,可以在以下三種模式下運行:風力發電機組單向負載供電;光伏發電系統單向負載供電;風力發電機組和光伏發電系統聯合向負載供電。
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。
風光互補抽水蓄能電站是利用風能和太陽能發電,不經蓄電池而直接帶動抽水機實行不定時抽水蓄能,然后利用儲存的水能實現穩定的發電供電。這種能源開發方式將傳統的水能、風能、太陽能等新能源開發相結合,利用三種能源在時空分布上的差異實現期間的互補開發,適用于電網難以覆蓋的偏遠地區,并有利于能源開發中的生態環境保護。
開發條件:
●三種能源在能量轉換過程中應保持能量守恒;
●抽水系統所構成的自循環系統的水量保持平衡。
雖然與水電站相比成本電價略高,但是可以解決有些地區小水電站冬季不能發電的問題,所以采用風光互補抽水蓄能電站的多能互補開發方式具有特的技術經濟優勢,可作為某些滿足條件地區的能源利用方案。
的應用向全社會生動展示了風能、太陽能新能源的應用意義,推動我國節能環保事業的發展,促進資源節約型和環境友好型社會的建設,具有的經濟、社會和環保效益。
風光互補發電系統解決方案主要應用于道路照明、農業、牧業、種植、養殖業、旅游業、廣告業、服務業、港口、山區、林區、鐵路、石油、邊防哨所、通訊中繼站、公路和鐵路信號站、地質勘探和野外考察工作站及其它用電不便地區的供電。
風光互補發電系統主要由風力發電機、太陽能電池方陣、智能控制器、蓄電池組、多功能逆變器、電纜及支撐和輔助件等組成一個發電系統。夜間和陰雨天無陽光時由風能發電,晴天由太陽能發電,在既有風又有太陽的情況下兩者同時發揮作用,實現了全天候的發電功能,比單用風機和太陽能更經濟、科學、實用。