风光互补供电系统方案--路灯供电V1.00--5kW风机
风光互补太阳能路灯原理_风光互补太阳能路灯的配置及优势

风光互补太阳能路灯原理_风光互补太阳能路灯的配置及优势风光互补路灯是集太阳能和风能这两种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的符合可再生能源发电路灯,需要用到的系统可能也是会比其他新能源更多一些,基本配置是有太阳能板、风力发电机、控制器、蓄电池、灯杆以及灯具组成,需要的配置是不少,但它的工作原理却不是很复杂。
本文首先介绍了风光互补太阳能路灯原理,其次阐述了风光互补太阳能路灯的配件及优势,最后介绍了选用风光互补路灯要注意的问题及光互补路灯的保养。
风光互补太阳能路灯原理风光互补发电系统是一种风能和光能转化为电能的装置,风光互补路灯工作原理是利用自然风作为动力,风轮吸收风的能量,带动风力发电机旋转,把风能转变为电能,经过控制器的整流,稳压作用,把交流电转换为直流电,向蓄电池组充电并储存电能。
利用光伏效应将太阳能直接转化为直流电,供负载使用或者贮存于蓄电池内备用。
风光互补太阳能路灯的配件太阳能电池组件、风机、太阳能大功率LED、LPS灯具、光伏控制系统、风机控制系统、太阳能专用免维护蓄电池等部件、太阳能电池组件支架、风机附件、灯杆、预埋件、蓄电池地埋箱等配件。
接下来详细介绍:1、风力发电机风力发电机是将自然的风转换成电能的设施,将电能送到蓄电池中存储起来,它和太阳能电池板配合共同为路灯提供能源。
根据光源的功率不同,使用的风力发电机的功率也不同,一般有200W、300W、400W、600W等。
输出的电压也有12V、24V、36V等若干种。
2、太阳能电池板太阳能电池板是太阳能路灯中的核心部分,也是太阳能路灯中价值最高的部分。
其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送至蓄电池中存储起来。
在众多太阳光电池中较普遍且较实用的有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池及非晶硅太阳能电池等三种。
在太阳光充足日照好的东西部地区,采用多晶硅太阳能电池为好,因为多晶硅太阳能电池生产工。
风光互补型智能路灯系统设计

风光互补型智能路灯系统设计主考院校:专业:指导老师:考生姓名:准考证号:二零一二年四月十日摘要随着科技的发展,我们的生活变好了,但是我们周围的环境越来越差,而且自然界中一次性能源也越来越少,这样就被迫我们要去寻找新的能源。
太阳能和风能在资源条件和技术应用上都有很好的互补特性。
由于风能和太阳能的随机性、间歇性,为满足稳定、持续的给路灯供电的需要,而新的能源单一化的使用却不能解决我们所面临的问题,能源的合理利用也越来越成为世界各国研究的主题。
本文介绍了风光互补型智能路灯系统设计,此系统可将风能与太阳能合理的结合互补,风光互补型路灯是利用太阳能组件的光生伏特效应,将光能转换为电能,以及风力发电将风能转化为电能,并储存在蓄电池中供负载使用,它是集太阳能光伏技术、风能发电技术、蓄电池技术、照明光源技术于一体的新兴技术。
由于小型风光互补路灯控制器的结构复杂,影响运行控制的因素很多,此文只着重考虑了在整个风光互补系统的经济性、可靠性的基础上进行蓄电池充放电控制系统和路灯控制系统的研究,为小型风光互补路灯控制器运行控制的深入研究和控制系统的不断完善提供了参考,以及用MCS-51中AT89C51单片机系统来控制整个电路,在电路中利用光敏电阻来对路灯的开与关进行控制,构成反馈电路来对路灯出现故障时的软件反馈,来对路灯的整体设计加以完整。
关键词:新型能源;智能型路灯;单片机;能源互补目录第一章绪论1.1 研究背景1.2 我国太阳能、风能发电的发展趋势1.2.1 太阳能发电的发展趋势1.2.2 风能发电的发展趋势1.3 本课题的研究内容第二章太阳能和风能发电系统的工作原理 2.1 传统的电力给电系统的原理2.1.1 传统的电力给电系统的原理2.1.2 传统的电力给电系统的弊端2.2 传统的光伏发电系统的原理2.2.1 传统的光伏发电系统的原理2.2.2 光伏发电系统的弊端2.3 传统的风力发电系统的原理2.3.1 风力发电系统的原理2.3.2 风力发电系统的不足2.4 风光互补发电系统的原理2.4.1 最合理的独立电源系统2.4.2 技术方案的最优配置第三章风光互补发电系统中蓄电池的工作原理 3.1 蓄电池的工作特性3.1.1 铅蓄电池的工作原理3.1.2 蓄电池的工作温度影响3.2 蓄电池的检测第四章路灯定时控制4.1 路灯的开关与外界光照强度的关系4.2 采用光敏开关检测环境照度第五章控制器硬件部分及外围电路设计5.1 风光互补控制器方框原理图5.2 硬件设计原则5.3 时钟电路5.4 复位电路5.4.1 可靠性5.4.2 人工复位5.5 按键电路5.6 显示电路5.6.1 显示方式选择5.6.2 LED的驱动和显示第六章软件设计6.1 主程序6.2 计时程序6.3 中断程序第七章系统的硬件抗干扰设计 7.1 抗干扰概念7.2 干扰的消除第一章绪论1.1 研究背景随着科技的发展,我们的生活变好了,但是我们周围的环境越来越差,而且自然界中一次性能源也越来越少,这样就被迫我们要去寻找新的能源。
偏远农村风光互补路灯控制系统设计

偏远农村风光互补路灯控制系统设计在偏远山区、农村由于电力缺乏,乡间道路上几乎都没有安装路灯,对居民晚间出行十分不利。
风能与太阳能在发电方面的应用逐渐成熟起来,风光互补发电系统的并网使用又将其产业技术向前推进了一步。
偏远山区、农村空气污染较小、建筑物遮挡较少、地势空旷,太阳能、风能较充足,因此可以充分考虑采用风光资源,安装风光互补路灯来改善居民生活环境。
1 系统方案风光互补路灯控制系统方案框图如图1 所示:图1 风光互补路灯控制框图路灯控制系统过程为:控制器检测光伏电池的输出电压电流,并根据光伏阵列的输出电压、电流计算光伏阵列的输出的最大功率点,通过MPPT 算法控制DC/DC 电路,使DC/DC 输出电压始终高于蓄电池当前电压,从而提高蓄电池的充电效率。
当光伏电池系统输出电压、电流不正常或出现故障时,切断光伏发电系统,对其进行故障保护。
控制器根据检测风速大小,启动风机发电系统,风机输出的三相交流电压经过不可控整流、滤波输出。
控制器检测该输出电压、电流值,根据蓄电池的电压状况,为蓄电池提供合适的充电电压,当蓄电池已充满,而风机交流输出电压过高时,控制器启动卸载电路,对风机进行保护。
当出现强风,超出风机风速要求时,风机自动刹车,控制器切断风机发电系统,直至风速正常。
控制器对蓄电池进行管理,通过巡测蓄电池的电压、电流、温度状况,控制蓄电池充放电,并对蓄电池进行过充、过放保护等。
2 系统控制电路风光互补路灯控制系统电路主要分为光伏发电、风力电机发电、蓄电池管理、LED 电流控制四部分,各部分的电路及控制方法如下:2.1 光伏发电DC/DC 变换电路光伏发电存在的问题是光伏电池的输出特性受外界环境影响较大,电池表面温度和日照强度的变化都可以导致输出特性发生较大的变化。
光伏电池在一个既定的温度和光照强度下会在一个特定的工作点达到最大输出功率,这个工作点称最大功率点(Maximum Power Point)。
风光互补离网发电方案

风光互补离网发电系统一、研究意义在当今世界,电已成为人们生活中最常用的动力来源,随着人们生活水平的不断提高和技术进步,人们对电的依赖越来越强。
在远离电网的地区,独立供电系统就成为人们最需要的电源。
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、偏远的农牧民都需要低成本、高可靠性的独立电源系统。
要解决长期稳定可靠的供电问题,只能依赖当地的自然能源。
太阳能和风能是最普遍的自然资源,也是取之不尽的可再生能源。
太阳能与风能在时间上和地域上都有很强的互补性。
白天太阳光最强时,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。
单独的风电和光电系统都存在一个共同的缺陷,就是资源的不确定性导致发电与用电负荷的不平衡,风电和光电系统都必须通过蓄电池储能才能稳定供电,但每天的发电量受天气的影响很大,会导致系统的蓄电池组长期处于亏电状态,这也是引起蓄电池组使用寿命降低的主要原因。
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。
二、项目方案2.1 系统构架图1 风光互补独立发电系统风光互补独立发电系统可分为:风机、太阳能电池板、风光互补控制器、蓄电池和逆变器几个部分。
风光互补控制器将风机和太阳能电池板发出的能力合理控制给蓄电池充电,提高充电效率,保证充电安全。
蓄电池储存能量,供用户需要时使用。
逆变器将蓄电池的直流电逆变为220V的交流电,方便用户使用。
2.2 系统容量配置nKW风光互补离网发电系统中的nKW指的是逆变器输出能力,即逆变器能提供最大nKW的能量输出。
风光互补太阳能路灯设计方案

风光互补太阳能路灯设计方案设计单位:乌鲁木齐旭日阳光太阳能工程有限公司设计时间:二0 一一年三月二十日设计人员:姜广建电话:风光互补路灯设计方案现场效果图一、自然资源状况在跨入21 世纪之际,人类将面临实现经济和社会可持续发展的重大挑战,在有限资源和环保严格要求的双重制约下发展经济已成为全球热点问题。
而能源问题将更为突出,不仅表现在常规能源的匮乏不足,更重要的是化石能源的开发利用带来了一系列问题,如环境污染,温室效应都与化石燃料的燃烧有关。
目前的环境问题,很大程度上是由于能源特别是化石能源的开发利用造成的。
因此,人类要解决上述能源问题,实现可持续发展,只能依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源。
太阳能和风能等清洁能源以其独具的优势,其开发利用必将在21 世纪得到长足的发展,并终将在世界能源结构转移中担纲重任,成为21 世纪后期的主导能源。
1.1 化石能源带来的问题(1)能源短缺:由于常规能源的有限性和分布的不均匀性,造成了世界上大部分国家能源供应不足,不能满足其经济发展的需要。
从长远来看,全球已探明的石油储量只能用到2020 年,天然气也只能延续到2040 年左右,即使储量丰富的煤炭资源也只能维持二三百年。
因此,如不尽早设法解决化石能源的替代能源,人类迟早将面临化石燃料枯竭的危机局面。
(2)环境污染:当前,由于燃烧煤、石油等化石燃料,每年有数十万吨硫等有害物质抛向天空,使大气环境遭到严重污染,直接影响居民的身体健康和生活质量;局部地区形成酸雨,严重污染水土。
这些问题最终将迫使人们改变能源结构,依靠利用太阳能等可再生洁净能源来解决。
(3)温室效应:化石能源的利用不仅造成环境污染,同时由于排放大量的温室气体而产生温室效应,引起全球气候变化。
这一问题已提到全球的议事日程,其影响甚至已超过了对环境的污染,有关国际组织已召开多次会议,限制各国CO2 等温室气体的排放量。
1.2 太阳能资源及其开发利用特点(1)储量的“无限性”:太阳能是取之不尽的可再生能源,可利用量巨大。
风光互补路灯设计实例与配置方案

风光互补路灯应用设计实例与典型配置方案一、任务导入风光互补路灯的技术优势在于利用了太阳能和风能在时间上和地域上的互补性,使风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性。
风光互补路灯控制系统还可以根据用户的用电负荷情况和当地资源进行系统容量的合理配置,既可保证系统供电的可靠性,又可降低路灯系统的造价。
风光互补路灯系统可依据使用地的环境资源做出最优化的系统设计方案来满足用户的要求。
因此,风光互补路灯系统可以说是最合理的独立电源的照明系统。
这种合理性既表现在资源配置上,又体现在技术方案和性能价格上,正是这种合理性保证了风光互补路灯系统的可靠性。
从而为它的应用奠定了坚实的基础。
二、相关知识学习情境1风光互补路灯(一)风光互补路灯的技术特点风光互补路灯主要为夜间照明使用,采用两种工作模式:纯光控模式和光控+定时模式。
两种模式的设定和控制是通过路灯控制器的拨码来实现的,并且风光互补路灯控制系统对风力发电机、太阳能电池组件和蓄电池提供多种保护,使系统可以更可靠的稳定工作。
风光互补路灯使用方便,实现无人值守,免解缆;低风速启动,合理吸收风能和光能,大风切出保护系统使整个系统更加安全可靠,大大减少太阳能电池组件的配比,降低了灯具的设计成本,可以收到良好的社会效益和经济效益。
小功率风力发电机组的风力机体积小、质量小而且发电效率高。
风力发电机独特的电磁设计技术使其具有低的启动阻力矩。
按照风能公式,风中可用能量是风速的3次方。
这表示风速提高1倍时,风能将提高8倍。
一般风力发电机组的效率通常是线性的,因此无法利用风力的3次方效益。
发电机只在沿能量曲线上的1点或2点有效率。
通过改进风力机组的效率曲线,使其符合风中可用能量的分布,使它沿整个曲线都有效率。
(二)风光互补路灯的构成风光互补路灯具备了风能和太阳能产品的双重优点,没有风能的时候可以通过太阳能电池组件来发电并储存在蓄电池中,有风能没有光能的时候可以通过风力发电机来发电并储存在蓄电池中。
风光互补供电方案 总

编号:2011-11-15移动公司风光互补供电系统技术方案2011年11月目录一通信基站供电 (3)1.1 通信供电现状 (3)1.2 技术可行性 (3)1.3节能减排效益 (3)1.4 供电方式 (4)二系统设计 (4)2.1站点信息 (4)2.2系统配置 (5)2.3系统组成原理 (7)2.4选型 (7)三产品简介 (8)3.1风力机 (8)3.2 控制器 (9)四典型案例 (10)五总结 (13)附录1. 风力发电简介 (14)风资源分布图 (14)附录2. 光伏组件的安装角 (15)附录3. 公司简介...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
资质及证书 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
服务维修 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
一通信基站供电1.1 通信供电现状通信的快速发展要求有更广的网络覆盖,同时也要求提供可靠、稳定电力供应。
但我国地域辽阔、地形复杂,电网覆盖远远不能满足通信设备的电力供应要求,即使覆盖的地区很多也是农网或小水电供电方式,电力供应很不稳定,而且线路的维护成本很高。
因此无电地区通信电源普遍采用柴油机或光伏供电:但柴油机的长期运行和维护成本都高;而光伏发电一次性投入高、占地面积大、发电受气雾树叶遮盖组件等影响严重、并且低温运行效果非常差。
风光互补路灯系统方案

风光互补路灯系统风光互补路灯系统路灯是我们平常生活中最常见旳东西,它给我们夜晚旳生活带来光明。
目前美观旳路灯把都市旳夜晚装点得多姿多彩。
但路灯是一种耗电大户,由于路灯旳低压输电线路长,不仅路灯耗电,输电线路上旳耗电也很大,尤其是远离电源点旳市郊公路和高速公路更是耗电大户。
因此,我国诸多市郊公路和高速公路都没安装路灯。
实际上,市郊公路和高速公路没有路灯带来了许多安全问题。
目前,在欧洲、日本、美国等发达国家正在普及风光互补路灯系统。
本文将从如下几种方面简介风光互补路灯旳状况:一、风光互补路灯旳长处1.经济效益好由于路灯必须用埋地电缆供电,因此在离电源点超过三公里旳公路,路灯旳供电线路旳建设成本很高,伴随公里旳延伸,还需要设升压系统,因此,在远郊旳公路,路灯旳供电线路成本高,线路上消耗旳电能也多。
而风光互补路灯不需要输电线路,不消耗电能,有明显旳经济效益。
2.可作为普及新能源知识旳好教材目前,非常需要对民众进行环境保护和新能源知识旳普及教育,风光互补路灯能最直接旳向从们展示太阳能和风能这种清洁旳自然能源旳应用前景。
3.造型优美,可作为道路景观风车在中国老式文化中是带来好运旳吉祥物,造型优美旳风车沿公路排列,迎风飞舞,将成为道路旳风景线。
二、人们对应用风光互补路灯所紧张旳问题1.安全性问题紧张风光互补路灯旳风车和太阳能电池板会被风吹落到公路上伤及车辆和行人。
实际上,风光互补路灯旳风车和太阳能电池板旳受风面积远不不小于公路指示牌和灯杆广告牌,并且,路灯旳强度设计也是按抗12 级台风旳原则设计旳,不会出现安全上旳问题。
2.亮灯时间不保证紧张风光互补路灯受天气影响,亮灯时间不保证。
风能和太阳能是最常有旳自然能源,晴天阳光充足,而阴雨天则风大,夏天阳光照射强度高,而冬天风大,并且,风光互补路灯系统配有足够旳储能系统,能保证路灯有充足旳电源。
3.造价高人们普遍认为风光互补路灯造价高。
实际上,伴随科技进度,节能型照明产品旳普及,风机和太阳能产品旳技术水平提高且价格减少,风光互补路灯旳造价已靠近常规路灯造价旳平均水平。
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风光市互补供电技术方案GHREPOWER致远能源方案编号:路灯风光市互补供电技术方案(V1.0)上海致远绿色能源有限公司2013年2月目 录一、项目简介 (2)二、项目建设的特点 (2)1.1能源危机 (2)2.2采用风能、太阳能发电是节能减排的最有效措施 (3)2.3在风资源丰富地区采用风能离网发电大大优于架网供电 (3)三、设计方案 (3)3.1遵循的技术标准 (3)3.2系统构成 (4)3.3系统选型 (4)3.3.1发电量需求 (4)3.3.2风力发电机选型 (4)3.3.3光伏组件选型 (6)3.3.4蓄电池选型 (6)3.3.5控制系统选型 (7)3.3.6逆变器选型 (7)3.4 系统配置 (7)四、供电系统及布置原则 (8)4.1风光市互补供电系统图 (8)4.2风光互补供电系统室外布局 (8)五、产品质量认证 (10)六、产品应用案例 (11)6.1 案例1—英国50kW并网系统 (11)6.2 案例2 —风柴互补独立供电系统 (11)6.3 案例3 —风光互补独立供电系统 (11)6.4 案例4—风柴互补独立供电系统 (12)七、风光发电系统产品应用主要业绩 (13)一、项目简介此项目为部队路灯供电方案,根据客户提供的资料:负载最大功率为:13.5kW,日用电量按照135kWh计算,需要提供单相电源。
由于安装地点位于隘口,风资源比较丰富,隘口朝向为南北方向,所以根据北半球的主流风向,此地一年四季风资源都较好。
光照条件由于受到山体的影响,光照条件匮乏。
假设当地风资源年平均风速为6.5m/s,有效光照时间为3h。
若实际风速或有效日照时间有偏差,则风机、光伏发电量会相应变化,此方案仅供参考。
二、项目建设的特点1.1能源危机按目前能源消耗的速度,随着经济的快速发展,常规能源的数量将逐渐减少直至耗尽。
据专家统计,世界上已探明的石油资源只够人类使用45年,天然气够用61年,煤炭230年。
据中国科学院电工所研究员马胜测算,我国已探明的煤炭将在81年内采光,石油将在15年左右枯竭,天然气也将在30年用尽。
而新能源和可再生能源的开发利用正日趋受到世界各国的普遍重视。
从20世纪90年代开始,世界能源电力市场发展最为迅速的已经不再是石油、煤气和天然气,而是太阳能发电、风力发电等可再生能源。
1995~2002年,太阳能光电以高达30.9%的年增长率居第一,风力发电紧随其后,年增长率为30.7%(如果考察1997~2002年间的增长趋势,风力发电的年增长率为33.2%,高于太阳能光伏电池的增长速度),而煤电、水电、核电的年增长速度不到1%,石油和天然气仅为2%左右。
因此,国际一些能源专家预言:就能源、电力而言,21世纪将是风能、太阳能等可再生能源的世纪。
表(一)能源 年增长率/% 能源 年增长率/% 太阳能光伏电池 30.9% 石油发电 1.5%风力发电 30.7% 水电 0.7%地热发电 3.1% 核电 0.7%天然气发电 2.1% 燃煤发电 0.3%1995~2002年能源利用增长趋势按照各种能源在当代人类社会经济生活中的地位,人们把能源分为常规能源和新能源两大类。
常规能源技术上比较成熟,已被人类广泛使用,是生产和生活中起着重要作用的能源,例如煤炭、石油、天然气、水能和核裂变能等。
世界各国政府均采取有效的措施大力发展新能源,发展速度很快。
2.2采用风能、太阳能发电是节能减排的最有效措施风能、太阳能是最清洁的、源源不断的可再生能源,风能、太阳能发电污染排放始终是“零”,按每千瓦时平均耗煤330克计算,15年节约的220.5万度电将减少近1000吨煤炭的燃烧,可减少排放约23.97吨CO2,20.0吨SO2和233吨碳渣及相应的处理费用,由此可见,采用可再生能源对节能减排的良好效果。
2.3在风资源丰富地区采用风能离网发电大大优于架网供电表(二) 风能发电与架网发电比较一览表 架网方式供电风能供电综合投资 大型项目需建设专用输变线路配备配电设施比普通市电高20-30%,规模越大所需投资越接近普通市电照明 输电线路 需开挖电缆沟,铺设输电线路 不需长距离输电线路 建设安装 建设周期长,安装难度大 建设周期短,安装难度小 运行要求 依赖电网供电,停电则全无照明 系统独立照明不受电网影响 电费支出 长期需要支付大量电费 无维护费用 维护频繁、费用高 维护较少、费用较低 备件更换 频繁很少,6-7年更换一次电池 安全性有触电及火灾隐患无触电及火灾隐患三、设计方案3.1遵循的技术标准1《离网型风力发电机组 第1部分 技术条件》GB/T19960.12005 2《离网型风力发电机组 基础与联接》GB10760.1-1989 3《离网型风力发电机组 塔架》GB/T19115.1-20034《离网型风力发电机组用控制器》JB/T10405-20045《离网型户用风柴互补发电系统 第1部分 技术条件》GB/T19115.1-2003 6《离网型户用风柴互补发电系统 第2部分 试验方法》GB/T19115.2-20033.2系统构成根据客户需求,此项目采用风光市互补供电系统,具体组成如下图:风力发电机此套风光市互补供电系统主要由风力发电机组、风机控制器、光伏组件、光伏控制器、蓄电池组、市电、离网逆变系统组成。
此套系统优先采用风光互补系统供电,在风光资源充足的情况下,当发电量多于用电量且蓄电池组浮充时,系统将多余的电量通过泄荷器泄掉;在风光资源不足的情况下,采用蓄电池组补充供电,当蓄电池组将处于欠压时,自动切换到市电给供电负载供电。
此套风光市互补供电系统保证了系统运行的可靠性。
3.3系统选型 3.3.1发电量需求日用电量为135kWh ,由于供电系统采用风光市互补供电方式,则发电量可取为用电量的1.5倍,则日需发电量为:135kWh*1.5=202.5kWh 。
由于风资源比较丰富,风光发电量的比例按照8:2的供电模式。
则风力发电机组所需日发电量为:202.5kWh*0.8=162kWh ,太阳能所需日发电量为202.5kWh*0.2=40.5kWh 。
3.3.2风力发电机选型采用本公司5kW 风力发电机组,假设年平均风速为6.5m/s ,则风力发电机组的输出功率为1.2kW,则一台5kW 风力发电机日发电量为1.2kW*24h=28.8kWh 。
则需要风力发电机组的数量为162/28.8=5.6,取6台。
A 技术特点:型号FD5-5/10叶轮直径(m) 5叶片材质 木芯环氧树脂玻璃纤维涂覆 、玻璃钢叶片数目 3调速方式 侧偏 , 电磁刹车、被动失速 工作风速 (m/s) 3 ~ 25切入风速 (m/s) 3额定风速 (m/s) 10最大设计风速 (m/s) 50额定输出功率 (KW) 5最大输出功率 (KW) 5.8额定电压 (v) DC230电机类型 三相永磁交流发电机B 功率曲线:C 技术特点:¾专业的磁路设计,电机启动转矩低;¾切入风速为3m/s,确保较低风速即可发电;¾额定风速低,低风速下发电量大;¾气动效率高,具有独特的强风失速保护特性;¾系统设计采用风机专业设计软件GH bladed;¾独特的尾舵预偏设计,自动精确对准迎风方向;由于基地为回填土,回填土深度6米,土质不叫疏松,采用公司的沙漠型基础方式,增大受力面积,降低单位受力。
3.3.3光伏组件选型太阳能总容量为:40.5kWh/3h=13.5kWp。
采用单块36V 190Wp光伏组件,采用9片一串,则每组光伏组件容量为:1710Wp,则共需要13.5kWp/1.71kWp=7.8,共需要8组,则光伏组件总数量为:8*9=72片。
技术参数:规格尺寸 1480*992*35峰值功率(Wp) 190最佳工作电压(V) 35.5最佳工作电流(A) 5.35开路电压(V) 44.5短路电流(A) 6.08运行温度 -40℃~+85℃3.3.4蓄电池选型本系统直流侧电压为220V。
由于北京温度较低,采用胶体蓄电池,蓄电池采用单节2V,所以蓄电池一组串联节数=220/2V=110节。
根据客户需求,蓄电池组可满足1天的用电需求,放电深度为0.5,则蓄电池组的容量为:135kWh*1/220V/0.5=1227.3Ah。
选择单体蓄电池组的容量为1500Ah,则蓄电池组的组数为:2727.3AH/1500Ah=0.8,取1组.则蓄电池组的总数量为:110*1=110。
技术参数:参数项目 参数值额定电压 2V额定容量 1500Ah尺寸(长*宽*高) 401mm*350mm*378mm重量 105kgB 技术特点¾具有较长的浮充或循环使用寿命;¾具有较大热容、高温循环使用有较高的可靠性;¾很高的充电效率,比铅酸蓄电池组提高25-30%;¾在欠充电状态循环时,能保持很长的寿命;¾深放电循环时,有较好的再充电恢复能力;¾固体的电解质无泄漏、更环保3.3.5控制系统选型控制系统共分为两部分,一部分为风能控制系统,一部分为太阳能控制系统。
风能控制器选用GMC220-W06/05的风能控制器,共需要6台,太阳能控制器选用GMC220-S06/05的太阳能控制器,共需要3台。
直流配电柜大小容量为:60kW。
3.3.6逆变器选型根据逆变器的功率因数0.8,则逆变器的功率为:13.5kW/0.8=16.8kVA。
选用20kVA的离网逆变器,逆变器采用DC220V/AC220V方式,带有市电切换功能。
3.4 系统配置名称 型号 单位 数量单价(元)总价(元)备注供应单位5kW风力发电机 FD5-5/10 套 65kW塔架 9m独杆 套 6 沙漠型地基附件(定位板、地脚螺栓等)套 6光伏组件 36V 190Wp 块 72光伏组件支架 配套 套 1汇线盒 4汇1 套 3风机控制器 GMC220-W06/05 套 6光伏控制器 GMC220-S06/05 套 3直流侧汇流柜 DC220/60kW 台 1胶体蓄电池 2V 1500Ah 块 110 可供负载1天用电 蓄电池支架 配套 套 1离网逆变器 20kVA,DC220V/AC220V套 1 市电切换功能连接线缆 米 根据现场情况配备客户自备基础施工费用 设备运输费用 安装调试费用 总计四、供电系统及布置原则4.1风光市互补供电系统图根据客户需求,此项目采用风光市互补供电系统,具体组成如下图:DC220V 蓄电池组逆变系统风力发电机此套风光市互补供电系统主要由风力发电机组、风机控制器、光伏组件、光伏控制器、蓄电池组、市电、离网逆变系统组成。
此套系统优先采用风光互补系统供电,在风光资源充足的情况下,当发电量多于用电量且蓄电池组浮充时,系统将多余的电量通过泄荷器泄掉;在风光资源不足的情况下,采用蓄电池组补充供电,当蓄电池组将处于欠压时,自动切换到市电给供电负载供电。