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第1章光伏、风力及互补发电基本知识
第2章光伏发电系统
第3章风力发电系统
第4章太阳能及风能资源基本知识
第5章储能蓄电池
第6章控制器和逆变器
第7章村落电网和交流配电
第8章光伏、风力及互补发电系统的应用
第9章光伏、风力及互补发电站运行
第10章光伏、风力及互补发电系统的维护与故障处理
第11章风力发电机组的维护与故障处理
第12章蓄电池的维护与故障处理
第13章柴油发电机组运行、维护及故障处理
第14章光伏和风力发电系统的安全问题
第15章光伏、风力及互补电站管理
第16章光伏及风力发电站的经济运行
第17章光伏及风力发电相关电工知识
第18章光伏及风力发电实验指南2100433B
书名:光伏·风力及互补发电村落系统
图书编号:1050833
出版社:中国电力
定价:25.0
ISBN:750832621
作者:国家发展和改革委员会国家科学技术部国家科学技术部
出版日期:2005-01-01
版次:1
开本:21cm
风光互补控制器由主电路板和控制电路板两部分组成。主电路板主要包括不控整流器、dc/dc变换器、防反充二极管等。控制电路板中的控制芯片为pic16f877a单片机,它负责整个系统的控制工作,是控制核心部...
给楼主另一个思路,从造价上确实是风力低,但是还要看你是在哪个地方用。你用的地方成天没风竟是大太阳的,那你还是装太阳能算了,产出来的能量多。如果成天见不到太阳,就用风能吧。你还可以考虑风光互补,可以让风...
风力发电和太阳能发电组合在一起的综合发电系统,可以有效的提高整个系统发电的稳定性。
毕业设计(论文)_2kw风光互补发电系统设计光伏发电部分
兰州交通大学毕业设计(论文) 12kw 风光互补发电系统设计光伏发电部分 摘 要 进入二十一世纪,人类面临着实现经济和社会可持续发展的重大挑战,而能 源问题日益严重。 人类需要解决能源问题, 实现可持续发展, 只能依靠科技进步, 大规模开发利用可再生能源和新能源。而太阳能和风能被看做是最具有代表性的 新能源和可再生能源,由于风力发电和太阳能发电系统均受到外部条件的影响, 光靠独立的风力或太阳能发电系统经常会难以保证系统供电的连续性和稳定性, 因此,在采用风光互补的混合发电系统来进行相互补充, 实现连续、 稳定地供电。 本设计重点针对 小型风光互补发电系统 中蓄电池充放电控制模块和逆变器 模块进行了设计及仿真。设计针对目前市场上传统充电控制器对蓄电池的充放电 控制不合理,同时保护也不够充分,使得蓄电池的寿命缩短这种情况,研究确定 了一种基于单片机的太阳能充电控制器的方案。在太阳能对蓄电池的充
风光互补发电系统 (2)
风光互补发电系统 第一章 绪论 1.1 能源与环境问题 能源是是国民经济发展与社会文明进步的基石,能源可持续发展是人类社会可持续发 展的重要保障之一。从原始社会开始,化石能源逐步成为人类所用能源的主要来源,这种 状况一直延续至科技发达的现代社会。随着人类对能源需求的日益增加,化石能源的储量 正日趋枯竭。此外,大量使用化石燃料己经为人类生存环境带来了严重的后果,全世界每 天产生约 1 亿吨温室效应气体,己经造成极为严重的大气污染、温室效应、酸雨等环境影 响。开发利用可再生新能源以实现能源可持续发展是人类应对能源问题的有力方法之一。 1.2 新能源发展现状 当前,世界各国普遍重视能源技术创新,技术研发与制度创新越来越受到推崇。美提 出培育世界领先水平的科技人员,建设世界一流的能源科技基础设施,整合基础研究和应 用研究,加快研究电力储备、智能电网、超导输电、二氧化碳捕获、先进电池、纤维素乙 醇、
光伏发电加盟:农光互补是将太阳能光伏发电系统和农业种植相结合的一种技术,农光互补模式可以实现土地立体化增值利用,建设现代高效农业综合经济体系。
农光互补不同于光伏地面电站和户用屋顶光伏电站,它属于土地的多效利用,可以提高土地的附加值,实现农民增收。主要的应用形式:
1、土地和光伏的简单组合
土地上种植农作物(喜阴),农作物上方搭设光伏阵列,两者在布局上相互结合,但在空间上独立存在。注意此种模式下,农作物需低于光伏组件,以免影响光伏发电。
2、光伏和农业大棚的简单组合
在地面电站之间建设农业大棚,两者独立存在,在空间布局上互不影响。
3、光伏大棚
将光伏组件铺设在农业大棚向阳的一侧,在空间上形成一体。
以上就是农光互补的三种主要应用模式,从长远来看,发展光伏农业对于我国的农业转型具有重要意义,从短期来看,光伏农业可以使农民增加发电补贴收益,提高了土地的利用率。
龙之源光伏,可投资、垫资资质齐全农光互补项目。
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。
最初的风力-光伏电力系统,就是将风力机和光伏组件进行简单的组合,因为缺乏详细的数学计算模型,同时系统只用于保证率低的用户,导致使用寿命不长。
近几年随着风力-光伏电力系统应用范围的不断扩大,保证率和经济性要求的提高,国外相继开发出一些模拟风力、光伏及其互补发电系统性能的大型工具软件包。通过模拟不同系统配置的性能和供电成本可以得出最佳的系统配置。
在国外对于风力-光伏电力系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。
据国内有关资料报道,运行的风力-光伏电力系统有:西藏纳曲乡离格村风光互补发电站、用于气象站的风能太阳能混合发电站、太阳能风能无线电话离转台电源系统、内蒙微型风力-光伏电力系统等。
风力-光伏电力系统的研究一方面集中在系统的计算机仿真和优化设计,国外进行这方面研究的大学有Colorado State University,University of Massachusetts等。其中Colorado State University和National Renewable Energy Laboratory(美国可再生能源研究室)合作开发了hybrid2应用软件。该软件功能强大,能对一个风力-光伏电力系统进行精确的模拟运行,根据输入的发电系统的结构、负载特性以及安装地点风力、日照强度数据获得8760小时的运行结果。但它只是一个功能强大的仿真程序,并不具备优化设计功能。而在国内,香港理工大学同中科院广州能源所及中科院半导体研究所合作提出了了一整套利用以CAD进行风力-光伏电力系统优化设计的方法。该方法采用了更精确地表征组件特性及评估实际获得的风光资源的数学模型,精确确定系统每小时的运行状态。采用比较寻优的方法找出以最小设备投资成本满足用户用电要求的系统配置。
风力-光伏电力系统另一方面的研究主要是利用飞速发展的电力电子技术和微计算机控制技术提高系统的供电高效性和运行稳定性。通过电力电子技术来实现风力发电和光伏发电的最大输出功率追踪捕捉以及负载端的交流/直流逆变输出。在这方面的技术创新层出不穷。华南理工大学研究设计了新型无刷双馈发电机,并通过权值调节方式实现太阳能逆变器最优功率传输通过微计算机控制技术来实现对系统的控制与保护,保证系统在无人职守的情况下能稳定可靠地运行。这方面的研究多见于西北部偏远山区农牧民供电系统以及海岛居民生活用电系统。西藏K4w风光互补电站示范工程的完成、内蒙古户用风光互补系统的推广以及山东省某海岛30WK风力-光伏电力系统的成功运行都能体现出微计算机控制技术对风力-光伏电力系统控制带来的优越性。这方面的研究也是本文的重点。
风力-光伏电力系统的应用,如前所述,多作为独立的供电系统,用于远离电网的地区。如部队的边防哨所、邮电通讯的中继站、公路和铁路的信号站、地质勘探和野外考察的工作站、偏远山区及海岛。