风光互补发电系统设计.docx
《风光互补发电系统设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风光互补发电系统设计.docx(10页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、5.3.1风光互补发电系统设计 风能和太阳能都具有能量密度低、稳定性差 的弱点,并受到地理分布、季节变化、昼夜交替等 影响然而太阳能与风能在时间上和地域上一般 都有一定的互补性,白天太阳光最强时,风较小, 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,太阳光强度小而风大。 太阳能发电稳定可靠,但目前成本较高,而风 力发电成本较低,随机性大,供电可靠性差。若将两者结合起来,可实现昼夜发电在合适的气象资 源条件下,风光互补发电系统能提高系统供电的 连续性、稳定性和可靠性,在很多地区得到了广泛 的应用 如图5.1为某地10月份某日典型的太阳能和风资源分
2、布,因此采用风光互补发电系统,可以弥补风能和太阳能间歇性的缺陷。图5.1 某地10月份典型日太阳能和风能资源分布图风光互补发电的优势:(1)利用风能和太阳能的互补性,弥补了独立风电和独立光伏发电系统的不足,可以获得比较稳定的和可靠性高的电源。(2)充分利用土地资源。(3)保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量。(4)对系统进行合理的设计和匹配,可以基本上基本上由风光互补发电系统供电,获得较好的经济效益。(5)大大提高经济效益。 风光互补发电系统主要组成部分(1)发电部分:由一台或者几台风力发电机和太阳能电池阵列构成风电、光电发电部分,发电部分输出的电能通过充电控制器与直流中心完成蓄电
3、池组自动充电工作。(2)蓄电部分:蓄电部分主要作用是将风电或光电储存起来,稳定的向电器供电。蓄电池组在风光互补发电系统中起到能量调节和平衡负载两大作用。(3)控制及直流中心部分:控制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、组合及对蓄电池组充放电的自动控制。控制及直流中心具体构成参数由最大用电负荷与日平均用电量决定。(4)供电部分:供电部分不可缺少的部分是逆变器,逆变器把蓄电池储存的直流电转换为交流电,保证交流负载的正常使用。同时,还有稳压功能,以改善风光互补系统的供电质量。图5.2风光互补发电系统 设计一个完善的风光互补发电系统需要考虑 多
4、种因素如各个地区的气候条件,当地的太阳辐 照量情况,太阳能方阵及风力发电机功率的选用, 作为储能装置蓄电池的特性等因此,必须选择建 立一些先进的数学模型进行多种计算,确定合理 的太阳能电池方阵和风力发电机容量,使系统设 计最优化数学模型计算1.蓄电池容量计算蓄电池的容量 C 通常按照保证连续供电的 天数来计算:式中:n蓄电池连续供电的天数 (根据当地太 阳能和风能的气象数据确定),一般为 25 d;为日耗电量,kWh; U系统工作电压,一般为 24 V 或 12 V;蓄电池最大放电深度, 一般取 40%; 由蓄电池到负载的放电回路效率,包 括蓄电池的放电效率、 控制器的效率及线路损耗 等,一般
5、 为 95%98%。 2 . 不同地点和不同高度的风速计风速随高度的变化情况,地面的平坦度、地表 粗糙度,以及风通道上的气温变化情况的不同而 有所差异。风速随高度而变化的经验公式很 多,通常采用指数公式,即 式中:距地面高度为h处的风速,ms; 高度为hl处的风速,ms;风切变指数,它取决于大气稳定度和 地面粗糙度,其值约为1218对 于地面境界层,风速随高度的变化则 主要取决于地面粗糙度,这时一般取 地面粗糙度作为风切变指数 3. 风力发电量的计算对于小型风力发电机, 日发电量计算公式如下: 式中:E当月发电量,kWh; 风力发电机在不同风速段的发 电量,kWh; 当时风速,m/s;风力发电
6、机启动风速,m/s; 风力发电机额定风速,m/s; 风力发电机停机风速,m/s;风力发电机额定功率,kW; 该月中与相对应的小时数;选择风机容量应是负载需求的 23 倍,最后 用上式来计算风机的日发电量。4. 太阳电池组件容量太阳能电池所发电量应为负载所需总电量与 风机所发电量的差, 并且以太阳能的发电量来确 定太阳能电池板的容量。 太阳能电池板每月发容量的数学公式:式中:太阳电池组合板第i 月发出的电能, kWh;组合板平面第 i 月单位面积上接受 的辐射量,MJ/m2; 组件的转换效率,通常为 8%16%; 第 i 月组件转换效率的温度修正因 子; 组件的封装因子,有效电池面积与组 件总面
7、积之比,通常 Fp0.8; 积尘因子,组件表面积尘时的发电量 与表面完全清洁时的发电量之比, 对于户用系统 Fs 取 1; F组件未工作在最大功率点处影响组 件输出功率的系统性能失配因子,一般 F=0.954.由于材料老化、性能下降等其它因素 影响组件输出功率的修正因子,一般 F0 取 0.98; A太阳能电池板的总面积,m2。 通过计算出的太阳电池板的总面积来确定太 阳能电池板的容量。风光互补控制器风光互补控制器是专门为风能、太阳能发电系统设计的;集风能控制、太阳能于一体的智能型控制器。充分利用风能和光能资源发电,可减少采用单一能源可能造成的电力供应不足或不平衡的情况。设备不仅能够高效率地转
8、化风力发电机和太阳能电池板所发出的电能对蓄电池进行充电,而且还提供了强大的控制功能。为了更直观地远程观察,控制器外壳上除装有 风力发电机充,放电,太阳能充,放电指示灯外,还装 有液晶显示屏,能直接观察到蓄电池充,放电全过 程。 控制器内部装有过载保护和超速保护,使风力 发电机更安全可靠。 控制器还具有光控、声控、温 度补偿及防雷、反极性保护等功能。 风光互补发电系统按是否并入公共电网系统可以分为并网发电系统和离网发电系统。离网发电系统一般100W到100kW。并网发电系统可达数千瓦至兆瓦。5.3.2离网风光互补发电系统设计方法离网风光互补发电系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为
9、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,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。图5-3 离网发电系统结构风光互补发电系统设计方法:(1)功率匹配法: 在不同的太阳辐射和风速下对应的太阳能电池阵列的功率和风力发电机的功率之和大于负载功率,主要用于实现系统的优化控制。(2)能量匹配法: 在不同的太阳辐射和风速下对应的太阳能电池阵列的发电量和风力发电机的发电量之和大于负载耗电量,主要用于系统功率设计。电量与用电量的匹配设计 离网风光互补发电系统发出的电能首先经过蓄电池储存起来,然后再由蓄电池向电器供电。所以,必须认真科学地考虑,风力发电机功率,太
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风光 互补 发电 系统 设计
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4298891.html