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风光互补发电解决方案

风光互补发电解决方案

应用场景:

风光互补发电系统是针对通信基站、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、太阳能建设的一种经济实用性发电站。

解决方案:

风光互补发电系统解决方案主要应用于道路照明、农业、牧业、种植、养殖业、旅游业、广告业、服务业、港口、山区、林区、铁路、石油、部队边防哨所、通讯中继站、公路和铁路信号站、地质勘探和野外考察工作站及其它用电不便地区的供电。

风光互补发电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。系统组成如下:

风光互补发电系统图:

以下为系统构成简图。

方案特点:

完全利用风能和太阳能来互补发电,无需外界供电;

免除建变电站、架设高低压线路和高低压配电系统等工程;

具有昼夜互补、季节性互补特点,系统稳定可靠、性价比高;

电力设施维护工作量及相应的费用开销大幅度下降;

独立供电,在遇到自然灾害时不会影响到全部用户的用电;

低压供电,运行安全、维护简单。

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风光互补发电造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

电解

  • 0.9*1219*C SECCN
  • t
  • 邯郸原厂
  • 13%
  • 佛山市顺德区盈通贸易有限公司
  • 2022-12-06
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电解

  • 0.8*1219*C SECC
  • t
  • 邯郸原厂
  • 13%
  • 佛山市顺德区盈通贸易有限公司
  • 2022-12-06
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电解

  • 1.5mm
  • 13%
  • 东莞市长安圣辉金属材料经营部
  • 2022-12-06
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电解

  • 1.2*1219*C SECCN
  • t
  • 邯郸原厂
  • 13%
  • 佛山市顺德区盈通贸易有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

电解

  • 0.8*1219*C SECCN
  • t
  • 邯郸原厂
  • 13%
  • 佛山市顺德区盈通贸易有限公司
  • 2022-12-06
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  • kW·h
  • 梅州市大埔县2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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  • kW·h
  • 梅州市蕉岭县2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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  • kW·h
  • 梅州市大埔县2022年1季度信息价
  • 建筑工程
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  • kW·h
  • 梅州市蕉岭县2022年1季度信息价
  • 建筑工程
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  • kW·h
  • 梅州市大埔县2021年3季度信息价
  • 建筑工程
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风光互补发电系统

  • 含 6m 杆、60w 太阳能发 、200w 风力发电、40AH 锂池、20wLED 灯,路 灯自动控制
  • 94套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-07
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风光互补路灯

  • 风光互补路灯
  • 100套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2011-11-30
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风光互补路灯

  • 8米灯柱 LED光源60W-80W 太阳能板+风力发电机 控制器
  • 28套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-12-05
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风光互补路灯

  • 风机:400w、控制器:风光互补控制器、太阳能板:200W多晶硅太阳能板、蓄池:100AH锂池、蓄池箱、光源:100W LED灯光、灯杆:10米、缆附件一套
  • 41个
  • 2
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-03-01
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风光互补路灯

  • 风机:400w、控制器:风光互补控制器、太阳能板:200W多晶硅太阳能板、蓄池:100AH锂池、蓄池箱、光源:100W LED灯光、灯杆:10米、缆附件一套
  • 41个
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-02-01
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风光互补发电技术优势

风光互补发电系统由太阳能光电板、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。

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。

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风光互补发电技术构成

1.发电部分:由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-电;光-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:由一台或者几台逆变电源组成,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。

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风光互补发电解决方案常见问题

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风光互补发电解决方案文献

风光互补发电系统方案 风光互补发电系统方案

风光互补发电系统方案

格式:pdf

大小:537KB

页数: 9页

光伏发电系统在别墅中的应用方案 1.项目概况 1.1 项目背景及意义 本项目拟先设计一个独立系统, 安装在别墅屋顶上, 用于演示光伏发电系统 在别墅中应用的情况,为日后大面积推广提供参考。 1.2 光伏发电系统的要求 本项目设计一个 5kWp 的小型系统,平均每天发电 25kWh,可供一个 1kW 的 负载工作 25小时。可以满足别墅正常用电的需要 (一般家庭每天用电量在 10kWh 左右)。 2.系统方案 2.1 现场资源和环境条件 长春北纬 43 °05’~45 °15’;东经 124 °18’~127 °02’。 长春市年平均气温 4.8°C,最高温度 39.5°C,最低温度 -39.8 °C,日照时间 2,688小时。夏季,东南风 盛行,也有渤海补充的湿气过境。 年平均降水量 522至 615毫米,夏季降水量占 全年降水量的 60%以上;最热月( 7月)平均气温 23℃。秋季,可形

风光互补发电方案(太阳能) 风光互补发电方案(太阳能)

风光互补发电方案(太阳能)

格式:pdf

大小:537KB

页数: 8页

风光互补离网小型电站 1. 风光互补发电系统的优势 风力发电机与太阳能系统互补发电,充分利用风光等自然资源保证系统在任何时候都能有电力输出; 18年的风力发电机设计及制造经验,采用钕铁硼永磁电机,铝合金机壳,电泳加喷涂的表面处理工艺,系统耐 久性好。 太阳能优秀的弱光环境发电性能,阴天也能发电; 年衰减小于 7‰ ,25年依然能保持 80%以上的发性能; 系统耐久性好,抗盐雾和腐蚀; 光伏可承受最大风压 2400Pa ,雪压 5400Pa ; 2.风光互补系统配置 1) 风力发电机组:将风能转化为电能送往蓄电池中存储起来。 2) 太阳能电池板:将太阳的辐射能力转换为电能送往蓄电池中存储起来。 3) 太阳能安装支架:固定太阳能电池板。根据安装方式的不同, 太阳能安装支架分为屋顶安装与地面安 装;其中屋顶安装也分为琉璃瓦安装与彩钢瓦 安装;由于不同安装方式的支架设计不同,客户在采购

风光互补发电应用技术简介

《风光互补发电应用技术》由4个模块17个项目组成,每个项目都由任务导入、相关知识、项目实施、知识拓展和思考与练习五部分组成,以离网风光互补发电技术为核心内容,全面系统地阐述了离网风光互补发电技术基础知识和最新应用技术,深入浅出地阐述了风力发电系统的设计、安装与调试,光伏发电系统的设计、安装与调试,风光互补发电系统的工程设计、安装与调试、运行与维护等内容。

《风光互补发电应用技术》可作为高等院校和职业院校新能源类相关专业的教材,也是从事风光互补发电技术研发、应用和维护的工程技术人员的参考读物,可作为相关技术培训的教材及参考书。 2100433B

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风光互补发电系统教程内容简介

本书主要包括风光互补发电系统概述、风光互补发电系统中PLC应用、风光互补发电系统中DSP原理及应用、光伏电池组件设计和测试、蓄电池工作原理和应用、逆变器的工作原理和输出波形测试、监控和组态软件的应用、风力发电系统工作原理、风光互补发电系统安装和调试等方面的内容。

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风光互补发电实用技术内容简介

《风光互补发电实用技术:工程设计

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