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风光互补技术优势

风光互补技术优势

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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风光互补造价信息

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风光互补控制器

  • SPWSV300300-12品种:主令控制器;功率(W):24;额定电流(A):12;通断能力(接通、分断):35KA;回路数:3;额定电压(V):380V;
  • 赛普
  • 13%
  • 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
  • 2022-12-06
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风光互补控制器

  • SPWSV500500-24品种:主令控制器;功率(W):24;额定电流(A):12;通断能力(接通、分断):35KA;回路数:3;额定电压(V):380V;
  • 赛普
  • 13%
  • 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
  • 2022-12-06
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风光互补控制器

  • 1KW品种:主令控制器;功率(W):24;额定电流(A):12;通断能力(接通、分断):35KA;回路数:3;额定电压(V):380V;
  • 赛普
  • 13%
  • 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
  • 2022-12-06
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风光互补控制器

  • SPWS2000-48/96品种:主令控制器;功率(W):24;额定电流(A):12;通断能力(接通、分断):35KA;回路数:3;额定电压(V):380V;
  • 赛普
  • 13%
  • 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
  • 2022-12-06
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风光互补路灯

  • 光源:LED;品种:太阳能路灯;参数:I00W风机,2块40W太阳能板30W灯头100Ah的蓄|电池控制器1个,不提供安装;功率(W):30
  • 克什布
  • 13%
  • 北京克什布科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年11月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年6月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年5月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年3月信息价
  • 建筑工程
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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

  • 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、蓄电池:100AH锂电池、蓄电池箱、光源:100W LED灯光、灯杆:10米、电缆附件一套
  • 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、蓄电池:100AH锂电池、蓄电池箱、光源:100W LED灯光、灯杆:10米、电缆附件一套
  • 41个
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-02-01
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风光互补控制器

  • 海康威视DS-TLWSP-WC800 风光互补控制器 蓄电池额定电压:12V/24V自动切换 风机输入功率:300W-600W 太阳能输入功率:400-800W 通讯方式:RS485 产品尺寸
  • 3台
  • 1
  • 海康威视
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-12-04
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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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风光互补技术原理

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,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。适用于道路照明、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。

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风光互补技术优势常见问题

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风光互补基本介绍

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,发电站。

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风光互补解决方案

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:

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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风光互补典型案例

2009年中国兵器装备集团自主研制了一套具有国内先进水平的40千瓦风光互补示范发电站,风光互补发电站成功建成并投入运行。

该系统为兵器装备集团自主开发生产,拥有完全自主知识产权,除了实现风光互补发电,还具有以下三方面优势:一是高精度实时跟踪太阳位置,使光伏系统日发电量比传统的固定式系统提高了30%以上;二是自主研制的并网逆变器技术水平先进,部分指标达到国际领先水平,确保发电站可靠高效运行;三是采用了风光合一的调度与控制系统,实现了柔性并网发电,减少对电网的冲击。

这标志着兵器装备集团成功进入风力发电新能源领域,并同时拥有了太阳能、风能两大绿色能源产业,为两大绿色能源产业找到了一个结合点,对兵器装备集团进入国内外风光合一发电市场打下了坚实基础。

2013年12月20日,由新疆特变电工新能源公司开发建设的我国首个百兆瓦级大型风光互补电站正式并网发电。这不仅为我国风、光资源综合开发利用提供了良好示范,也开辟了新能源开发领域的又一经济增长点。

据介绍,该电站弥补了独立风力发电和太阳能光伏发电的不足,通过风能和太阳能发电系统的智能调节,向电网提供更加稳定的电能;同时,对地面和高空的合理利用,充分发挥风、光资源的互补优势,实现资源最大程度的整合。此外,项目各项指标均达到国内先进水平,不仅为电场长期高效运行奠定基础,也能适应远景风光互补电站建设和区域电网的发展。

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风光互补技术优势文献

风光互补优缺点 风光互补优缺点

风光互补优缺点

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大小:12KB

页数: 8页

风光互补风光互补技术评析 一、概念及技术原理 光电系统是利用光电板将太阳能转换成电能, 然后通过控制器对 蓄电池充电,最后通过逆变器对用电负荷供电的一套系统。 该系统的 优点是系统供电可靠性高,运行维护成本低,缺点是系统造价高。 风电系统是利用小型风力发电机, 将风能转化成电能, 然后通过 控制器对蓄电池充电,最后通过逆变器对用电负荷供电的一套系统。 该系统的优点是系统发电量较高, 系统造价较低。 缺点是小型风力发 电机可靠性低。 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, 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。 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-

风光互补系统设计 风光互补系统设计

风光互补系统设计

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大小:12KB

页数: 未知

太阳能被看作是最有代表性的新能源和再生能源,受到世界各国的高度重视。另外,风能资源也是可再生性和无污染性资源,它与太阳和地球同在,取之不尽。风能不消耗燃料,不存在三废处理问题,不产生温室效应,所以开发风电有利于能源与环境的协调发展。在节约能源的国际大环境下,积极发展太阳能和风能发电是社会发展的必然趋势。本专题主要研究以太阳能和风能等可再生能源的发电系统在移动通信网上的应用。

风光互补电站原理

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,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,构成分布式电源。

风光互补电站,又称分布式风光互补电站,采用风光互补发电系统,风光互补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。适用于道路照明、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。

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风光互补控制器品名

中文:风光互补控制器

拼音:fēng guāng hù bǔ kòng zhì qì

英文:Wind/Solar Hybrid Controller

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风光互补电站优势

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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