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风光互补发电系统的应用

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文章出处:责任编辑:作者:人气:-发表时间:2014-12-29 14:16:00

  单独的太阳能或风能系统,由于受时间和地域的约束,很难全天候利用太阳能和风能资源。而太阳能与风能在时间上和地域上都有很强的互补性,白天光照强时风小,夜间光照弱时,风能由于地表温差变化大而增强,太阳能和风能在时间上的互补性是风光互补发电系统在资源利用上的最佳匹配。

  1 硬件构成风光互补供电电源系统由光伏发电单元、风力发电单元、系统智能管理核心、逆变器、储能元件等构成。系统的具体构成参数由使用时最大用电负荷与日平均用电量决定。最大用电负荷是选择系统逆变器容量的依据,而平均日发电量则是选择风机及光电板容量和蓄电池组容量的依据。同时系统安装地点的风光资源状况也是确定光电板和风机容量的另一个依据。

  2 系统工作原理及软件实现

  2.1 双标三阶段充电原理及实现铅酸蓄电池是系统的储能元件,电是影响风光互补系统寿命的关键因素,对铅酸蓄电池充放电的控制直接影响蓄电池的寿命,不合理的充放电将直接导致蓄电池的崩溃。系统智能管理核心拄制蓄电池的充放电过程。本系统采用双标三阶段充电来优化充电过程。双标三阶段充电过程符合铅酸蓄电池的特性,能很好地维护蓄电池。三2.2逆变器原理与实现DC/DC变换由48V铅酸蓄电池输出通过Boost电路升压至360V,采用UC3825PWM控制芯片,其产牛PWM频率高,且造价低。

  2.3 系统控制保护原理与实现风光互补电源系统根据性能可分为充电状态、负载状态(放电状态)、保护状态。系统同时监测光伏发电单元、风力发电单元、负载和两组蓄电池的状况,在相应条件下,进入对应的状态。在每一状态中,系统不仅完成自身阶段的工作,还可根据用户需要给出相应的系统参数显示、多系统之间的通讯及系统与E位机之问的通讯,系统状态流程。

  3 实际应用风光互补独立电源系统已实际应用于中小功率用电系统,如路灯、家用照明等。由于太阳能、风能供电的独特互补优点,近年来风光互补独立电源系统得到迅速发展。

  4 结语风光互补电源系统实现了对自然资源的合理利用,而风光互补的技术方案保证了系统的高可靠性。基于MCU的风光互补独立电源系统不仅在理论上有保证,而且在实际应用中也得到了检验。

  文章来源于,风光互补发电系统http://www.htonetech.com,欲转载保留出处

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