风光互补大作业

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1、课程名:指导老师:学生姓名:学号:所属院系:专业:班级:完成日期:风光互补发电技术电气工程学院新能源科学与工程风动14・1班2017年12月30日课程内容总结风光互补是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、课程名:指导老师:学生姓名:学号:所属院系:专业:班级:完成日期:风光互补发电技术电气工程学院新能源科学与工程风动14・1班2017年12月30日课程内容总结风光互补是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)将发出的电能存储到蓄电池组中,当用户需要用电时,

2、逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。风光互补发电站采用风光互补发电系统,风光互补发电站系统主要由风力发电机、太阳能电池方阵、智能控制器、蓄电池组、多功能逆变器、电缆及支撑和辅助件等组成一个发电系统,将电力并网送入常规电网中。夜间和阴雨天无阳光时由风能发电,晴天由太阳能发电,在既有风又有太阳的情况下两者同时发挥作用,实现了全天候的发电功能,比单用风机和太阳能更经济、科学、实用。-、风光发电系统的技术构成大致可以分为如下的几个

3、方面:1•发电部分:市1台或者几台风力发电机和太阳能电池板矩阵组成,完成风一电;光一电的转换,并且通过充电控制器与直流中心完成给蓄电池组自动充电的工作。2.蓄电部分:由多节蓄电池组成,完成系统的全部电能储备任务。3.充电控制器及直流中心部分:由风能和太阳能充电控制器、直流中心、控制柜、避雷器等组成。完成系统各部分的连接、组合以及对于蓄电池组充电的自动控制。4•供电部分:由一台或者儿台逆变电源组成,可把蓄电池中的直流电能变换成标准的220V交流电能,供给各种用电器。二、风光互补发电的特点1•风光互补发电系统

4、由太阳能光电板、小型风力发电机组、系统控制器、蓄电池组和逆变器等几部分组成,发电系统各部分容量的合理配置对保证发电系统的可靠性非常重要。2•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独立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。3•风光互补发电站是针对通信基站、微波站、边防哨所、边远牧区、无电户地区及海岛,在远离大电网,处于无电状态、人烟稀少,用电负荷低且交通不便的情况下,利用本地区充裕的风能、

5、太阳能建设的…种经济实用性发电站。三、风光互补发电的优点1•利用风能和太阳能的互补性,弥补了独立风电和独立光伏发电系统的不足,可以获得比较稳定的和可靠性高的电源;2•充分利用土地资源;3•保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量;4•对系统进行合理的设计和匹配,可以基本上基本上由风光互补发电系统供电,获得较好的经济效益;5•大大提高经济效益。风光互补发电系统的设计风能是太阳能在地球表面的另外一种表现形式,由于地球表面的不同形态对太阳光照的吸热系数不同,在地球表面形成温差,地表空气的温度不同形成空气

6、对流而产生风能。因此,太阳能与风能在吋间上和地域上都有很强的互补性。白天太阳光最强吋,风很小,晚上太阳落山后,光照很弱,但由于地表温差变化大而风能加强。在夏季,太阳光强度大而风小,冬季,太阳光强度弱而风大。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最佳的匹配性,风光互补发电系统是资源条件最好的独立电源系统。综合考虑宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地最适合风光互补发电,河北西北部、山匹i北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、四藏东南部和新疆南部等地次之。虽然东南沿

7、海最适合风力发电,但台风的破坏性太大,有可能一次性将风光互补发电设备摧毁,因而根据实际地点考虑是否安装风光互补发电装置。一、风光互补发电系统设计原则主要有:先进性、完整性、可扩展性、智能性等1・风光互补发电系统设计的基本条件必须具备以下3个条件:(1)当地的风能资源状况和太样能资源状况,如日照,气候、风速等基础资源数据;(2)用电设备的配置,功率,供电电压范围,负载特征,是否连续供电;(3)风力发电机和太阳能组件的功率特性。2•风光互补发电系统设计的主要内容包括如下:(1)负载的特性、功率和用电量的设计及

8、相关计算;(2)风力发电机的日平均发电量的计算;(3)太阳能电池日方阵平均发电量的计算;(4)蓄电池容量的计算;(5)风力发电机、太阳能电池组件、蓄电池之间相互匹配优化设计;(6)太阳能电池方阵安装倾角的确定;(7)系统运行情况的预测及系统经济效益分析等。1•风光发电系统的技术构成(1)发电部分(2)蓄电部分(3)充电控制器及直流中心部分(4)供电部分二、选定地区气候分析临泽县位于甘肃省河西走廊中部,地处东经99。51"00。

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