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离网式智能风光互补发电系统.ppt
解决方案与应用案例--通信基站(2) 应用案例 目前本系统已成功应用于法国Orange公司位于马达加斯加的Anjozorobe和Mandritsara的通信基站 根据马达加斯加当地气象条件,选用2340W(260W*9)双轴跟踪太阳能组件和2000W风机,基本可以完全替代之前11520W(120W*96)固定安装的太阳能电池板方阵 系统组件 参数指标 风机 2000W 太阳能组件 2300W 柴油发电机 15KW 蓄电池组 600Ah 改造前 风机与太阳能组件 柴油发电机 蓄电池组 机柜 改造后 The end 谢谢! 谢 谢! 离网式智能风光互补发电系统 离网式智能风光互补发电系统 上海光维通信技术股份有限公司 南京威阳科技有限公司 公司简介 内容摘要 系统概述 系统工作原理 系统构成 系统关键技术与功能 系统特点与优势 系统技术指标 系统应用领域 解决方案与应用案例 公司简介(1) 公司简介(2) 系统概述 什么是离网式智能风光互补发电系统? 离网式发电系统是独立于公共电网、自发自用的发电系统 风光油互补发电系统是利用风和光两种自然能源相互补充发电,由太阳能电池板与风力发电机发电为主,柴油发电机发电为辅,给负载供电,并将多余电能储存进蓄电池的新型能源系统 是集多种能源发电技术、智能控制与跟踪技术(太阳能双轴跟踪技术、最大功率点跟踪技术)、逆变器技术、充放电管理技术、状态监控与管理技术、通信技术为一体的复合可再生能源发电与智能状态监控管理系统 离网式智能风光互补发电系统特征 就地发电、供电,安全独立 资源可再生、绝少后续能源费用 科学智能化管理,提高发电效率和供电可靠性 风光互补的实现 可再生能源的种类繁多,而每种可再生能源发电系统的应用潜能会因当地自然力而有所局限,若每种都以单兵作战方式独立运转,所呈现出的单项效益将使可再生能源的发展有所阻碍 若能因应自然环境,选择适当的可再生能源种类,相互整合运转,则系统整体的电力供给将有所提升 单纯利用太阳能或风能进行发电的方式会受到日照时间和风速的限制,同时资源的不确定性易导致发电与用电负荷的不平衡,产生电力供应不足的局面 太阳能与风能在时间上有很强的互补性:太阳光最强时,风往往很小,而光照变弱时,风能则因地表温差变大而加强;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有最佳的匹配性,若能以风光互补的概念合理配置和利用太阳能和风能,则通过能量互补可提高发电效率 系统工作原理(1) 系统工作原理(2) 风光互补发电系统 由风力发电机组配合太阳能光伏电池方阵进行发电,紧急情况时柴油发电机辅助发电 通过专用的控制器,将风力发电机组和太阳能光伏电池方阵输出的电能汇集在一起,充入蓄电池组,实现稳压、蓄能包括逆变过程 为用户负载提供稳定的直流或交流电源 蓄电池 负载 风力发电 太阳能 光伏发电 充电 充电 放电 系统工作原理(3) 多种可能的工作模式 根据风力和太阳光日照的变化,系统有多种可能的工作模式: 风力发电机组单独向负载供电和向蓄电池充电 太阳能光伏电池方阵单独向负载供电和向蓄电池充电 风力发电机组和太阳能光伏电池方阵联合向负载供电和向蓄电池充电 光照和风力条件不佳时,蓄电池向负载供电 蓄电池电量亏空,而光照和风力条件又不佳的极端情况下,启动柴油发电机向负载供电和向蓄电池充电 系统构成(1) 离网式智能风光互补发电系统基本构成包括:风力发电机组、太阳能光伏电池方阵、蓄电池组、监控管理系统、开关电源、负载以及应急备用电源(柴油发电机)等相关设备 监控管理系统是本发电监控管理系统的核心,包括:监控管理终端、双轴跟踪系统、风机控制器、太阳能控制器、发电机控制器、充电控制器等 注:系统中监控管理终端、双轴跟踪系统、太阳能控制器、充电控制器为通用设备,其余各组件规格均可根据客户具体需求定制 系统构成(2) 风力发电机组 风机发电机组是与公共电网不相连、可独立运行的风力发电机系统,由风力机和发电机组成,输出电能供给负载以及给蓄电池充电 太阳能光伏电池方阵 太阳能光伏电池方阵是指在金属支架上用导线连在一起的多个太阳能电池组件的集合体,输出电能供给负载以及给蓄电池充电 系统构成(3) 蓄电池组 蓄电池组是由若干节蓄电池经串联组成的储存电能的装置,用于无风、无日照的时候向负载供电 备用电源(柴油发电机) 常使用柴油发电机作为应急备用电源,当光照与风力条件不好,太阳能光伏电池方阵与风力发电机组无法正常工作,同时蓄电池组电压低于某个阀值的极端情况时,启动柴油发电机发电、供电和向蓄电池组充电 系统构成(4) 开关电源 开关电源具备逆变将直流电转换
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