风光互补发电系统简述
风光互补并网发电系统

风光互补并网发电系统一.目的和意义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季节上都有很强的互补性:白天太阳光照好、风小,晚上无光照、风较强;夏季太阳光照强度大而风小,冬季太阳光照强度弱而风大。
这种互补性使风/光并网发电系统在资源上具有最佳的匹配性,可实现连续、稳定发电。
另外,风力发电和光伏发电系统在蓄电池和逆变器环节上是可通用的。
风/光互补发电系统可根据用户用电负荷和自然资源条件进行最佳的合理配置,既可保证系统的可靠性,又能降低发电成本,满足用户用电需求,是最合理,最可靠,最安全,最经济,最环保的供电系统。
二.系统简介风光互补发电系统由太阳能电池板、风力发电机组、控制器、蓄电池组和逆变器等几部分组成;其中光电系统和风电系统把太阳能和风能转换成电能,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。
该系统的优点是供电可靠性高,运行维护成本低。
由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统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,所以可降低风光互补发电系统的造价。
三.系统结构图:太阳能电池板:在金属支架上用导线连在一起的多个太阳电池组件的集合体。
风力发电机组:由风力机、发电机和控制部件等组成的发电系统。
控制器:系统控制装置。
主要功能是对蓄电池进行充电控制和过放电保护。
同时对系统输入输出功率起着调节与分配作用,以及系统赋予的其它监控功能。
蓄电池组:由若干台蓄电池经串联组成的储存电能的装置。
逆变器:将直流电转换为交流电的电力电子设备。
交流负载:以交流电为动力的装置或设备。
直流负载:以直流电为动力的装置或设备。
并网控制器:连接逆变器和公用电网,可将多余的电能输向电网或由电网向负载供电。
电量计量装置:记录发电系统和公用电网之间的流通电量。
四.当地天气情况统计五.负载估算六.太阳能光伏发电七.风能发电八.其他部件(控制器、逆变器、蓄电池组、并网控制器)的具体选用九.投资预算。
风光互补发电系统研究综述

风光互补发电系统研究综述摘要:风能和太阳能是地球上取之不尽,用之不竭的绿色、清洁可再生能源.综合利用风能和太阳能资源,发展风光互补发电技术已成为新能源领域研究和发展的趋势.风光互补发电系统就是将风力发电和太阳能光伏发电组合起来所构成的发电系统,主要由风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成.阐述了风光互补发电系统的构成及其各部分特点,提出了系统设计中应注意的几点问题.关键词:风光互补发电;控制;系统1风光互补发电系统概述风光互补发电系统通过应用风能和太阳能,并与多种能源发电技术相结合,在智能控制技术的基础上实现发电,为可再生能源发电系统。
该系统主要由风力和太阳能发电组件构成,其中蓄电池能存储电能,通过逆变器将直流电转化为交流电,为用户提供电力[1]。
该系统能够使风电和光电之间形成互补,可以根据用户用电和资源实际情况分配系统容量,保证持续供电,减少能源浪费。
该系统分为两个发电单元,其费用与区域风能和太阳能实际资源有关,同时这两种资源的互补情况也会影响其利用情况,该系统会根据季节、昼夜变化等太阳能和风能的实际变化情况来分配能源,并利用自动控制系统实现充放电和发电。
2风光互补发电系统的资源利用我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约10亿kW,其中,陆地上风能储量约2.53亿kW(陆地上离地10m高度资料计算),海上可开发和利用的风能储量约7.5亿kW,共计10亿kW。
而我国的风能主要存贮是在于新疆、西藏等高原地区,在那些缺水、缺燃料及交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带。
同时那些区域也是阳光照射最多的区域,那些地方的植物、植被受到阳光照射是全国最大的区域,在这些区域开发风光互补发电控制系统,将大有可为。
因此,在风光互补发电场选址过程中应做好风能、太阳能资源的勘测统计工作,掌握当地风能、太阳能资源和其他天气及地理环境数据,选取风能、太阳能资源丰富的地域开发建设,以保证风能、太阳能资源的合理利用。
风光互补发电系统简述

风光互补发电系统摘要:风光互补发电系统是利用风能和太阳能资源的互补性,具有较高性价比的一种新型能源发电系统。
本文通过对风光互补发电系统的动力来源-风能和太阳能资源的初步调研,分析了风光互补发电系统的优势,并总结了国外风光互补发电系统的研究现状,对其基本的工作原理进行了阐述。
最后对举例说明了风光互补发电系统的应用前景。
关键词:风光互补,现状,工作原理,应用前景1.引言能源是人类社会发展和进步的物质基础,人类社会的发展和进步离不开优质能源的开发利用和先进的能源技术的不断革新。
煤和石油等矿物能源的开发和利用推动了近代工业革命的发展,极改变了人类的生活方式。
由于煤、石油、天热气等常规能源的储量是有限的,据估计,地球上煤炭最多可用300年,石油最多可维持40多年,天然气还可以维持50多年,不断爆发的能源危机严重阻碍了人类社会的发展进步。
为了缓解不断加重的能源危机,世界各国相继加大了对可再生能源的研究。
可再生能源是指除常规能源外的包括风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等能源资源。
为了降低能耗和解决日益突出的环境问题,全球都投入到了可再生发展能源的热潮之中,全球可再生能源发展取得了明显成效。
主要表现在:成本持续下降,市场份额不断扩大,其定位也开始由补充能源向替代常规能源的方向转化。
近10年来,全球风力发电市场保持了28%的年均增长速度,太阳能光伏发电的年均增长速度超过30%[1]。
进入新世纪以来,中国的可再生能源利用步入了快速发展的轨道,特别是自2006年可再生能源法实施以来,中国可再生能源已经进入快速发展时期。
2009年中国可再生能源在一次性能源消费结构中所占的比例已从2008年的8%提升至9%。
根据中国国家能源局制定的《新能源产业振兴发展规划》,预计到2011年,新能源在能源结构中的占到的比重达到2%(含水电为l%),新能源发电容量占总电力装机容量的比重将会达到5%(含水电为25%)。
其中风电装机容量将会达到3500万千瓦(陆地风电3000万千瓦,海上风电500万千瓦),太阳能发电装机容量达到200万千瓦[2]。
风光互补发电系统简介

风光互补发电系统简介风力发电机的低风速启动、低风速发电、抗腐蚀、抗台风:<BR>作为路灯应用型风力发电机不仅要保障安全性、美观性及实用性,还需解决其在2.0米/秒的风速下能开始转动,在2.5米/秒的风速下开始充电。
此外,应用在沿海地区,要能抗最大14级强台风因此必须有机械制动+电磁制动的双保险制动系统。
在选材上为了防止在沿海地区空气的腐蚀,风力发电机的各个部件必须是防腐蚀材料加工而成。
2、控制系统的智能控制(光控、时控、过充、过放、过载、欠压、保护等):作为路灯控制系统,不仅要实现光效控制还需要配以时间控制,从而达到智能自动控制的目的,在充放电期间不仅要实现防止过度的充电、放电,还需要实现过度的放电等功能。
此外,控制系统核心的一块低电压升压充电系统,在风力发电和太阳能发电所发出的电电压小于24V大于15V的情况下,对这部分电能进行升压到24V以上,这样就能对其进行充分利用。
3、支撑系统的承载、抗台风、造型设计:普通路灯的灯杆顶端无承载需求,但作为风光互补路灯不仅有50kg的风力发电机组的重量和太阳能电池组的重量,还要考虑在台风到来的情况下的一个抗挠度的需要,风机在大风下高速旋转的过程中是一个整体受力面,因此综合上述因素灯杆的强度和截面造型必须考虑以上安全性的因素。
4、储能系统的启动瞬间电压及充放容量的选择:应用于风光互补路灯的储能电池,需要不停的充放,因此,在对电池做选择时主要还是选择瞬时启动电压低和负载功率较匹配的能多次反复充放的浮点电压在20—28V间的免维护胶体蓄电池。
5、太阳能功率匹配性及转化率匹配性选择:风光互补路灯所采用的光伏组件因应用地光照资源的条件限制,在选择及配比功率上要考虑经济性的因素,无论单晶硅、多晶硅或者非晶硅材质的太阳能电池组件,在满足其转化率在12%—17%的按要求因地制宜的选择。
选择安装时还需要据安装地所处纬度的不同设定不同向阳倾角。
6、低压照明灯具的整合与匹配性:风光互补路灯的照明灯具,在选择上以低压24V灯具为主,如节能灯、无极灯、LED灯、金卤灯等,这些灯具的不同组合的亮度可以达到普通高压灯具照明的效果,灯具的照度、高度等一系列参数需要符合路灯的标准,灯具功率大小不仅需要和风力发电设备及太阳能发电设备的发电功率匹配,还要和使用地的风资源及太阳能资源相匹配。
风光互补发电系统介绍

风光互补发电系统介绍(1)光生伏打效应半导体P-N结器件当受到阳光照射时会产生额外的伏打电动势,这种现象称为“光生伏打效应”。
通常把这类光伏器件称为“太阳电池”。
见下列示意图。
(2)太阳能光伏发电的特点没有转动部件,不产生噪声。
没有空气污染,不排放废水。
没有燃烧过程,不需要燃料。
维修保养简单,维护费用低。
运行可靠性,稳定性好。
作为关键部件的太阳电池使用寿命长,晶体硅太阳电池寿命可达到25年以上。
根据需要很容易扩大发电规模。
照射的能量分布密度小。
获得的能源四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。
造价比较高。
(3)风光互补系统的特点光电系统是利用光电板将太阳能转换成电能,风电系统是利用小型风力发电机,将风能转换成电能,风光互补发电系统将太阳能和风能集成一起,充分利用了太阳能与风能的互补性强,在资源上弥补了风电和光电独立系统每天的发电量受天气、环境、地域的影响大的缺陷。
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,风力发电的成本是光伏发电的1/4,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。
风光互补发电系统可以根据用户的用电负荷情况和资源条件进行系统容量的合理配置,即可保证系统供电的可靠性,又可降低发电系统的造价。
系统无空气污染,无噪音,不产生废弃物,是一种自然、清洁的能源风光互补发电系统由太阳电池组件、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。
风光互补路灯的优点经济效益好由于路灯必须用埋地电缆供电,所以在离电源点超过三公里的公路,路灯的供电线路的建设成本很高,随着公里的延伸,还需要设升压系统,所以,在远郊的公路,路灯的供电线路成本高,线路上消耗的电能也多。
而风光互补路灯不需要输电线路,不消耗电能,有明显的经济效益。
可作为普及新能源知识的好教材目前,非常需要对民众进行环保和新能源知识的普及教育,风光互补路灯能最直接的向从们展示太阳能和风能这种清洁的自然能源的应用前景。
风光互补发电系统

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风光互补发电系统
风光互补发电系统是指通过风能和光能相结合,共同发电的系统。
这种系统的设计思路是利用风能发电和光能发电的互补优势,提高
能源利用效率和发电稳定性。
风能发电主要依靠风力涡轮机(即风车)转换风能为机械能,再经
由发电机将机械能转化为电能。
而光能发电则是利用光伏发电技术,将太阳能直接转化为电能。
风能和光能具有互补性:太阳照射较强
的时候,风力较弱;而太阳照射较弱的时候,风力较强。
因此,将
风能发电和光能发电结合起来,可以弥补彼此之间的不足,提高综
合发电能力和发电质量。
风光互补发电系统一般由风力涡轮机和光伏发电组成,并配备逆变器、蓄电池等设备。
逆变器可以将风力涡轮机和光伏发电的直流电
转化为交流电,以供给家庭、工业和商业用电。
蓄电池的作用是存
储多余的电能,以备不时之需。
通过风光互补发电系统,可以有效提高发电效率和稳定性,减少对
传统能源的依赖,进一步推动可再生能源的发展和应用。
1。
风光互补发电系统原理

风光互补发电系统原理
风光互补发电系统原理是指通过利用风力发电与光伏发电相结合,实现能源的互补和互补利用,以提高发电效率和稳定性。
在风光互补发电系统中,风力发电和光伏发电是独立而又相互协调的两种方式。
风力发电利用风能驱动风力发电机转动,产生电能。
光伏发电则是通过光能将太阳光转化为电能。
两者都属于可再生能源,具有环保、清洁的特点。
风光互补发电系统的运行需要充分考虑风力和光照的变化因素。
一般情况下,当风力较强时,风力发电系统将主导能源的生产;而在风力较弱或没有风的情况下,光伏发电系统则发挥主要作用。
通过这种互补方式,可以最大程度地充分利用两种能源,提高系统的发电效率。
此外,风光互补发电系统还需要具备适当的能量储存装置,以便在能源生产过剩时储存多余的电能,在风力或光照不足时释放储存的电能。
能量储存装置可以采用电池组、储热装置等形式。
风光互补发电系统的优势在于能够有效弥补风力发电和光伏发电各自的不足之处,提高了系统的稳定性和可靠性。
同时,风光互补发电系统也能够减少能源依赖、降低碳排放,实现可持续发展。
总之,风光互补发电系统利用风力发电和光伏发电相结合,通
过互补和互补利用的方式提高发电效率和稳定性,具有重要的应用前景和环境保护意义。
风光互补发电系统的应用与发展

风光互补发电系统的应用与发展2023-11-10•风光互补发电系统概述•风光互补发电系统在能源领域的应用•风光互补发电系统在环保领域的应用•风光互补发电系统的技术发展与挑战•风光互补发电系统的未来发展趋势及展望风光互补发电系统概述定义风光互补发电系统是一种利用太阳能和风能发电的系统,它结合了太阳能光伏发电和风力发电两种技术,旨在实现可再生能源的持续、稳定供电。
特点风光互补发电系统具有较高的能源利用效率和较低的碳排放,同时具有较好的供电稳定性和可靠性,能够满足不同领域和场景的能源需求。
风光互补发电系统的定义与特点组成风光互补发电系统主要由太阳能电池板、风力发电机、储能电池、逆变器、控制系统等组成。
工作原理在有阳光和风力的情况下,太阳能电池板和风力发电机分别将光能和风能转化为电能,通过逆变器将直流电转换为交流电,最终实现向电网供电。
储能电池则用于在供电不足时提供电力补充。
风光互补发电系统的组成及工作原理0102农村供电在偏远地区和农村地区,由于地理和气候条件限制,传统供电方式难以覆盖,风光互补发电系统成为一种理想的供电解决方案,能够满足农村居民的基本生活用电需求。
城市小区供电在城市的小区和居民区,由于空间和环境限制,传统的供电方式难以满足需求,而风光互补发电系统则能够实现绿色、环保、高效的能源供应。
交通设施供电高速公路、桥梁、隧道等交通设施的供电系统通常难以覆盖,而风光互补发电系统则能够实现稳定、可靠的供电,保障交通设施的正常运行。
野外设施供电野外的工作站、观测站等设施通常缺乏常规电力供应,风光互补发电系统成为一种理想的供电解决方案,能够满足野外设施的基本用电需求。
海岛供电在远离大陆的海岛地区,由于地理和气候条件限制,传统供电方式难以覆盖,风光互补发电系统成为一种理想的供电解决方案,能够满足海岛居民的基本生活用电需求。
风光互补发电系统的应用范围030405风光互补发电系统在能源领域的应用总结词解决偏远地区供电问题,提高能源供应的可靠性和稳定性。
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风光互补发电系统摘要:风光互补发电系统是利用风能和太阳能资源的互补性,具有较高性价比的一种新型能源发电系统。
本文通过对风光互补发电系统的动力来源-风能和太阳能资源的初步调研,分析了风光互补发电系统的优势,并总结了国内外风光互补发电系统的研究现状,对其基本的工作原理进行了阐述。
最后对举例说明了风光互补发电系统的应用前景。
关键词:风光互补,现状,工作原理,应用前景1.引言能源是人类社会发展和进步的物质基础,人类社会的发展和进步离不开优质能源的开发利用和先进的能源技术的不断革新。
煤和石油等矿物能源的开发和利用推动了近代工业革命的发展,极大地改变了人类的生活方式。
由于煤、石油、天热气等常规能源的储量是有限的,据估计,地球上煤炭最多可用300年,石油最多可维持40多年,天然气还可以维持50多年,不断爆发的能源危机严重阻碍了人类社会的发展进步。
为了缓解不断加重的能源危机,世界各国相继加大了对可再生能源的研究。
可再生能源是指除常规能源外的包括风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等能源资源。
为了降低能耗和解决日益突出的环境问题,全球都投入到了可再生发展能源的热潮之中,全球可再生能源发展取得了明显成效。
主要表现在:成本持续下降,市场份额不断扩大,其定位也开始由补充能源向替代常规能源的方向转化。
近10年来,全球风力发电市场保持了28%的年均增长速度,太阳能光伏发电的年均增长速度超过30%[1]。
进入新世纪以来,中国的可再生能源利用步入了快速发展的轨道,特别是自2006年可再生能源法实施以来,中国可再生能源已经进入快速发展时期。
2009年中国可再生能源在一次性能源消费结构中所占的比例已从2008年的8%提升至9%。
根据中国国家能源局制定的《新能源产业振兴发展规划》,预计到2011年,新能源在能源结构中的占到的比重达到2%(含水电为l%),新能源发电容量占总电力装机容量的比重将会达到5%(含水电为25%)。
其中风电装机容量将会达到3500万千瓦(陆地风电3000万千瓦,海上风电500万千瓦),太阳能发电装机容量达到200万千瓦[2]。
除此之外,根据(2008年中国风电发展报告》的预测,估计到2020年末,全国风电开发建设总规模有望达到1亿kW。
到2020年全国可再生能源利用总量将相当于6亿吨标准煤,可再生能源的消费占一次能源消费的15%,这将对中国能源结构调整,减少温室气体排放,保护生态环境将发挥更大作用。
2.风光互补发电系统的特点及优越性风光互补发电系统是由风力发电、太阳能电池发电、储能设备组成的;其系统能量输出是由风力发电机组发电和光伏发电共同提供的,即系统是以风能和太阳能作为动力源泉,系统的特点由风能与太阳能的特点决定[3]。
2.1太阳能、风能优缺点近些年来,国内外大力发展风能和太阳能,优化能源结构是新世纪的趋势,与常规能源相比风能和太阳能有以下优点[4]:(1)取之不尽、用之不竭照射在地球上的太阳能非常巨大,大约40 分钟照射在地球上的太阳能,便足以供全球人类一年能量的消费。
可以说,太阳能是真正取之不尽、用之不竭的能源。
风能是地球表面大量空气流动所产生的动能。
据估计,全球的风能约为2.74*109MW,其中可利用的风能为2*107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍,这相当于目前全世界每年所消耗能量的3000倍。
如果能够充分利用风能,对于解决全球的能源需求将具有十分重要的意义。
(2)使用方便在地球上,太阳能和风能处处皆有,可以就地开发利用,不存在运输问题,尤其对交通不发达的农村、海岛和边远地区更具有利用价值。
(3)环境污染小太阳能和风能是一种清洁能源,在开发利用时,不会产生废渣、废水、废气和噪音,更不会影响生态平衡,不会造成污染和公害。
太阳能和风能虽然存在上述一些优点,但是也有不足之处:(1)能量密度低太阳能和风能相对于火电、水电、核电等传统能源,其能量密度偏低,对于太阳能发电需要足够的受热面积,而风力发电机如果要提高输出功率,则必须要增加风轮的尺寸和整个风场的规模,才能达到我们所需要的电量,这都需要占用大面积土地资源。
(2)间歇性、不稳定性和不可控性传统能源我们可以根据需求来调节供应,而太阳能只有在晴天和白天时才能,风机只有在风力达到要求时才能发电,且根据风速的大小风机输出的电量也随时都在变化,太阳能和风能的这种间性和不稳定性直接导致了不可控性,所以要有效利用太阳能和风能,储能是必不可少的。
由于这些不利的因素,太阳能或风能单独的经济可靠地使用就遇到许多技术问题。
随着科学技术的发展,将太阳能和风能综合利用,组成一个互补系统成为一种实用的方式,使得我们可以更加稳定可靠经济合理地使用这无穷无尽的风光资源。
2.2我国太阳能、风能资源简介根据国家气象科学院的估算,中国陆地10m高度层可利用的风能为2.53亿kW,50m高度层可利用的风能是10m高度层的2倍,陆上主要分布在内蒙古、新疆、青海、西藏等省份,占据了我国80%的风能资源。
海上可利用的风能是陆地上的3倍,广东、浙江、福建、海南是我国海上风能最丰富的省份,全国近海10km资源量达到19亿kW,我国风能资源非常丰富。
图1 年平均风功率密度分布图在中国,传统意义上的风电开发一直以来基本是以建设大型风电场为主,近些年来获批的项目也以大型风电场居多。
多位于远离用电负荷的西北、华北、东北地区。
截至到2010年底,我国全年风力发电新增装机达1600万千瓦,累计装机容量达到4182.7万千瓦,首次超过美国,跃居世界第一。
但是同期也仅占全国发电装机容量96219亿千瓦的4.35%。
我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50*1018kJ,全国辐射总量中值为586kJ/cm2•a。
如果全部利用起来,可产生一万个三峡发电量。
年日照时数大于2000小时的地区面积约占全国总面积的2/3以上,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,主要分布在,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛等广大地区。
图2 太阳能资源分布图由于我国特殊的地理条件,地域辽阔,地形复杂,因此独立运行的风光互补离网发电设备得以广泛应用,成为电网无法到达或电网延伸不经济地区的重要发电手段。
此举,可以节约能源,改善环境,缓解电力供应紧张状况,对转变经济增长方式,促进国民经济诸多领域的低碳模式的发展具有很重要的应用价值。
2.3风光互补发电系统的优势风光互补发电系统主要由以下几部分子系统构成:风力发电机组和光伏电板组成的发电系统;蓄电池按照串并排行组成的蓄能系统;电缆、整流器、逆变器、开关等组成电量传输系统;控制器、电压电流检测器等组成的控制系统;交流电器、直流电器组成的负载系统。
风光互补发电系统的实物示意图见图3。
图3 风光互补发电系统实物图风光互补发电系统根据风力和太阳辐射变化情况,可以在以下三种模式下运行:风力发电机组单独向负载供电;光伏发电系统单独向负载供电;风力发电机组和光伏发电系统联合向负载供电。
其具有以下几方面优、缺点[5]:优点:(1) 利用风能和太阳能的互补特性,对气象资源可以更加充分的利用,实现昼夜发电。
在一定的气象条件下,风光系统可以提高系统供电的连续性、可靠性和稳定性。
(2) 风光互补发电系统的初期投资和发电成本都低于独立的光伏发电系统。
如果风能和太阳能资源互补性比较好,在保证同样供电的情况下,可以大大减少用于储能的蓄电池的容量。
(3) 在风能和太阳能比较丰富并且互补性好的情况下,基本上完全可以由风光发电系统进行供电,很少或基本不用启动备用电源,可以获得更好的社会效益和经济效益。
缺点:(1) 风光互补发电系统与单一的光伏发电系统或风力发电系统相比,对系统的控制管理要求更高,系统设计比较复杂;(2) 风光互补发电系统有两种类型的发电单元,与单一风力或光伏发电系统相比,增加了维护工作难度和工作量。
2.3国内外研究现状1981年,丹麦的N.E.Busch等提出了利用太阳能和风力互补的技术问题。
随后美国的C.I.Aspliden研究了太阳能一风力互补转换系统的气象问题;前苏联的N.Aksarni等人根据概率原理,统计出近似的太阳能、风力潜力的估计值,为风光互补发电系统研究提供了科学的数据支持[6]。
国外在风光互补发电系统的研究主要集中于大型并网发电场及单独风力发电和单独太阳能光伏发电的方式,风光互补发电方面的研究比较少,特别是对风光互补发电系统的动态稳定性分析较少,但也有一些初步的研究成果。
这些研究成果主要讨论的是微电网系统的稳定性问题[7-9]。
目前我国进行风光互补发电系统研究的单位很多,主要有中科院广东能源所、内蒙古大学、内蒙古农业大学、合肥工业大学等。
其中内蒙古大学以及内蒙古农业大学对户用型风光互补系统的研究较为深入,提出了户用系统的容量配置方法;中科院广东能源所等单位提出了一套CAD的系统设计方法;合肥工业大学在风光互补系统的控制领域较为突出和领先。
综合国内外研究成果和研究方向,其中对离网型的中小型风光储互补发电系统主要内容可归纳为以下几个主要方面:1.系统的优化设计及稳定性能分析1) 以风光储互补发电系统的设备投入成本作为经济优性目标,以供电系统的保证率为约束条件,对风力发电机、太阳能光伏电池以及蓄电池配置容量进行优化;2) 以安装地的气象数据为基础,通过建立系统的仿真模型对已知配置系统进行仿真计算,研究已知配置下的系统运行状念;3) 风光互补发电系统的经济性进行分析,以气象数据为依据,对不同系统配置下的度电成本进行分析;4) 研究系统优化配置的计算方法,采用先进的智能算法加入到优化设计中,寻求更优化配置。
2. 最大功率跟踪技术最大功率跟踪是为了保证了太阳能光伏电池和风力发电机的输出功率为最大输出功率,使系统最大程度的利用风能和太阳能,提高互补系统的发电率,同时还具有增强系统的稳定性功能。
MPPT(Maximum Power Point Tracking) 对太阳能电池板与风力发电机的MPPT的跟踪方法研究有以下几种:1)定电压法:把不同同照强度和温度下的太阳能电池功率最大输出点的对应的电压认为是一条直线,电压法方法是一种近似的最大功率跟踪方法。
2)扰动法和爬坡法以及电导增量方法:三种方法都需要对设定变化增量的大小,通过对本次状态输出和前一次或前两次状态的输出进行对比,从而MPPT跟踪。
两种方法都存在一个相同的缺点:选用步长过小,会导致太阳能电池板长时间的滞留在低功率输出区;选用步长过大,会导致系统振动剧烈。
爬坡法与扰动法在环境变化迅速时,会发生误判。
3)智能控制算法:智能控制算法是随着半导体功率器件、微处理器以及数字控制器的发展,近几年出现一些新的算法,例如:滞环比较法、最优梯度法、间歇扫描法跟踪、模糊逻辑法、神经网络预测法等。