可聚享游再生能源发电介绍
栏目:行业资讯 发布时间:2023-12-06
 风力发电机组的选择与当地的风能资源密切相关,风能资源以年有效风能量密度衡量。在采用多种能源供电的情况下,对风能资源丰富区,系统的总功率应主要分配到风力发电机上;对于风能资源较丰富区,系统的总功率应根据其他可再生能源资源(如太阳能)状况为风力发电机组分配合适的功率。  控制器是电站的主要设备之一,作用是对充放电进行控制、监测,要求设备具有较完善的测量和保护功能。逆变器功能是将直流电变换成交流电,

  风力发电机组的选择与当地的风能资源密切相关,风能资源以年有效风能量密度衡量。在采用多种能源供电的情况下,对风能资源丰富区,系统的总功率应主要分配到风力发电机上;对于风能资源较丰富区,系统的总功率应根据其他可再生能源资源(如太阳能)状况为风力发电机组分配合适的功率。

  控制器是电站的主要设备之一,作用是对充放电进行控制、监测,要求设备具有较完善的测量和保护功能。逆变器功能是将直流电变换成交流电,具有断路、过流、过压、过热等保护功能,逆变器容量由下式确定

  系指受光照太阳电池的最大输出电功率与入射到该电池受光平面几何面积上的全部光功率的百分比。

  在地球的大气层外,太阳在单位时间内投射到距太阳平均日地距离处垂直于射线方向的单位面积上的全部辐射能,称为太阳常数,常用毫瓦/厘米²或瓦/米²来表示。1957年国际地球物理年决定采用1380W/m2;世界气象组织(WMO)1981年公布的太阳常数值是1368w/m2;多数文献上采用1367W/m2。

  对于独立运行的风力发电和光伏发电系统,系统供电受季节与气象条件的影响是其固有的弊端。通过储能单元来调整发电系统的发电与供电之间的时间差,是减少自然条件影响,保证连续稳定供电的主要手段。因此,研制高密度、低成本、长寿命、无污染的储能系统,减少发系统对自然条件的依赖性,提高发电系统的供电稳定性,是普及可再生能源发电技术的重大课题。到目前为止,人们已经探索和开发了多种形式的储能方式,主要可分为化学储能、物理储能和超导储能,图3为目前存在的主要储能方式。图4为各种储能技术的主要应用领域,分为电源质量调节和不间断电源、备用电源、能源管理三个层次。

  因为它采用风能、太阳能等为能源,同时又采用常规的交流输配电技术,故决定了系统具有采用电力电子变换装置以及直流和交流的系统并存的特点。

  区别于常见的小型供电系统,以及并网运行的分布式电源系统,它具备系统结构相对完整的特点,包括发电、输配电、用电和控制保护系统。

  它还具有常规独立电力系统的特点,如具有系统独立、容量有限、调节能力低等。这些特点,在分析独立电力系统的稳定性问题时,尤其重要,是影响这类系统稳定性最重要的因素之一。

  充分考虑从风力发电机组输出端到用户端电能传输、变换及利用的效率。风力发电机组输出端提供的最小保证电量为

  在初选风力发电机组容量时,通常应假设一个设备年利用系数Kq,对于100 kW级风力发电机组来说,Kq值随当地风力资源的不同情况,其值况在0.21~0.30之间变化。

  从应用的角度论述,大家主要关心的是电池的外特性。首先,对于单片电池来说,它是一个PN结,除了当太阳光照射在上面时,它能够产生电能外,它还具有PN结的一切特性。在标准光照条件下,它的额定输出电压为0.48V。在照明灯具使用中的太阳能电池组件都是由多片电池连接构成的。它具有负的温度系数,温度每上升一度,电压下降2mV,对于多片电池组成的电池组件,这是一个不可忽视的问题。它的输出特性曲线。

  摘要:可再生能源发电主要指风力发电、光伏发电、氢能等能源发电形式。该文介绍了新型可再生能源独立发电系统的基本结构、特点、设备选型、输配电系统、电气主接线等有关问题。

  独立可再生能源发电系统,按能源的构成形式可分为单一能源发电系统和多能源互补式发电系统;按有无储能设备可分为有储能系统和无储能系统。图1为单一可再生能源发电系统结构,图2为多能源互补独立发电系统结构。

  为了更加直观地了解各地每天辐射的平均分布,表2给出年总辐射量与日平均峰值日照时数(太阳能电池每天可以接受到1000W/m2辐照度的等效时间)对应关系。

  通过上面资料可以看出,灯具的设计和灯具的使用地区有关。电池组件额定输出功率和灯具输入功率之间关系在华东地区大约是2~4:1,具体比例要根据灯具每天工作时间以及对连续阴雨天照明要求决定。另外电池的输出功率大约120W/m2。

  此外,聚享游风力发电机组的选择还要考虑其运行可靠性、安装维护的方便性、启动风速等因素,风力发电机组最好应具有自动调速、超速自动保护等功能,以提高整个系统可靠性和安全性。

  光伏发电系统容量的确定要以系统所在地区的地理环境、太阳总辐射量等因素为依据,光伏发电系统的装机容量由下式决定

  目前电池的封装形式主要有2种,层压和滴胶,层压工艺可以保证太阳能电池工作寿命25年以上,滴胶虽然当时美观,但是太阳能电池工作寿命仅仅1~2年。因此,1W以下的小功率太阳能草坪灯,在没有过高寿命要求的情况下,可以使用滴胶封装形式,对于使用年限有规定的灯,建议使用层压的封装形式。另外,有一种硅凝胶用于滴胶封装电池,据说工作寿命可以达到10年。

  由于独立发电系统主要是为偏远地区的用户提供电能供应。因此独立可再生能源系统负荷可分为两大部分:一是满足人们生活需要的基本用电负荷,主要为照明负荷,和以电视机为主的家用电器负荷,一般没有旋转动力设备负荷。照明负荷大量采用节能灯,这种负荷因为镇流器的存在,因此功率因数相对较低。而以电视机为主的电器负荷,均为整流性负荷,具有非线性负载特性。聚享游二是保证生产正常运行和发展的动力负荷,如一些容量较大的动力泵等。

  为了美观,许多的灯具的工厂将太阳能电池水平放置,在这种情况下,电池的输出功率将减少15%~20%,如果再在太阳能电池上面增加一个装饰性外罩,电池的输出功率又将减少5%左右,太阳能电池价格昂贵,我们收集了许多国外灯资料,在美观和节能两者之间,大多数都选择节能。在长江下游电池的最理想倾斜角度是40度左右,方向为正南方。

  独立可再生能源发电系统区别于常规的电力系统,具有它自身的特点。分析它的特点,对于判断系统可能存在的问题,选择合适的分析方法和提出解决问题方案都有很重要的意义。

  发电系统的电力由风力发电机组、太阳能光伏电池等获得,在发电能源获取形式上分属于风力或太阳能等类型。因此,它们分别具有风力发电系统、光伏发电系统等所具有的特殊结构和特点,同时整个系统在运行方式等方面也具自身特有的特点。

  表1储能装置性能比较,列出了几种有巨大发展潜力和有着庞大市场的储能设备的一些主要性能指标。在各种储能设备中,抽水蓄能、氢能源自文库压缩空气储能可以长时间地将电能以其它形式存储起来,实现季节间的能量存储。

  由于光伏发电系统的输入能量极不稳定,所以一般需要配置蓄电池系统才能工作,灯具也不例外,必须配置蓄电池才能工作。一般有铅酸蓄电池、Ni-Cd蓄电池、Ni-H蓄电池,它们的容量选择直接影响系统的可靠性以及系统价格。蓄电池容量的选择一般要遵循以下原则:首先在能够满足夜晚照明的前提下,把白天电池组件的能量尽量存储下来,同时还要能够存储满足连续阴雨天夜晚照明需要的电能。蓄电池容量过小不能够满足夜晚照明的需要,蓄电池容量过大,一方面蓄电池始终处在亏电状态,影响蓄电池寿命,同时造成浪费。

  Isc是短路电流,Im是峰值电流,Voc是开路电压。Vm是峰值电压,Pm是峰值功率。

  在使用中,电池开路或者短路都不会造成损坏,实际上我们也正是利用它的这个特性对系统蓄电池充放电进行控制的。

  我们所说的电池输出功率Wp是标准太阳光照条件下,即:欧洲委员会定义的101标准,辐射强度1000W/m2,大气质量AM1.5,电池温度25℃条件下,电池的输出功率。这个条件大约和平时晴天中午前后的太阳光照条件差不多,(在长江下游地区只能接近这个数值)这并不象有些人想象的那样,只要有阳光就会有额定输出功率,甚至认为太阳能电池在夜晚日光灯下也可以正常使用。这就是说,电池的输出功率是随机的,在不同的时间,不同的地点,同样一块电池的输出功率是不同的。

  在某个特定的温度和辐照度条件下,光伏发电器在空载(开路)情况下的端电压。

  第一,无论是高压储氢还是金属储氢,其能量密度均非常高,经粗略计算,高压储氢能量密度大约是铅酸电池的4倍,金属储氢大约是铅酸电池的6倍;第二,氢的储存基本没有时间限制,而其它铅酸电池、飞轮储能等储能方式如长时间储能,必须考虑自放电、机械损耗问题;第三,高压储氢钢瓶及金属储氢器的维护工作量极少,维护周期以若干年计。

  由于燃料电池投资大,运行费用高,在独立可再生能源发电系统中,可采用保障基本负荷连续供电容量计算。