商品代碼:3375665

  • 3KW傢用風光互補供電系統 民用風能太陽能發電系統 全套安裝即用
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    商品詳細說明

    3000W風光互補供電系統

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    一、風光互補發電系統原理.

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    風光互補發電系統是由風力發電機組配合光伏電池組件組成,通過專用的控制逆變器,將風力發電機輸出的低壓交流電整流成直流電,並與光伏電池組件輸出的直流電匯集在一起,充入蓄電池組,實現穩壓、蓄能和逆變全過程,為用戶提供穩定的交流電源。

    該系統根據風力和太陽輻射的變化情況,可在以下三種模式下運行:

    1,風力發電機組獨自向負載供電;

    2太陽能光伏系統獨自向負載供電;

    3,風力發電機組和太陽能光伏系統聯合向負載供電。


    風光互補發電比單獨風力發電或光伏發電有以下優點:

    1,利用風能、太陽能的互補特性,可以獲得比較穩定的總輸出,系統有較高的穩定性和可靠性;

    2,在保證同樣供電的情況下,可大大減少出能蓄電池的容量;

    3,通過合理的設計與匹配,可以基本上由風光互補發電系統供電,很少或基本不用啟動備用電源如柴油發電機組等,可獲得較好的社會效益和經濟效益。所以綜合開發利用風能、太陽能,發展風光互補發電系統有廣闊的應用前景和發展前景。

     

    二、風光互補發電系統組成

    發電部分:由1臺或者幾臺風力發電機和太陽能電池板矩陣組成,完成風-電;光-電的轉換,並且通過充電控制器與直流中心完成給蓄電池組自動充電的工作。

    蓄電部分:由多節蓄電池組成,完成系統的全部電能儲備任務。
    充電控制器及直流中心部分:由風能和太陽能充電控制器、直流中心、控制櫃、避雷器等組成。完成系統各部分的連接、組合以及對於蓄電池組充電的自動控制。

    供電部分:由一臺或者幾臺逆變電源組成,可把蓄電池中的直流電能變換成標準的220V交流電能,供給各種用電器。

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    2000W風力發電機



    風光互補控制器

    卸荷器:當電池充滿,多餘電流通過卸荷器消耗掉

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    125W單晶矽太陽能板

    太陽能板圖片_副本

    2000W風力發電機功率曲線圖

     


    三、風光互補發電系統合理設計

    光電系統是利用光電板將太陽能轉換成電能,然後通過控制器對蓄電池充電,最後通過逆變器對用電負荷供電的一套系統。該系統的優點是系統供電可靠性高,運行維護成本低,缺點是系統造價高。
      風電系統是利用小型風力發電機,將風能轉換成電能,然而通過控制器對蓄電池充電,最後通過逆變器對用電負荷供電的一套系統。該系統的優點是系統發電量較高,系統造價較低,運行維護成本低。缺點是小型風力發電機可靠性低。
      由於太陽能與風能的互補性強,風光互補發電系統在資源上彌補瞭風電和光電獨立系統在資源上的缺陷。同時,風電和光電系統在蓄電池組和逆變環節是可以通用的,所以風光互補發電系統的造價可以降低,系統成本趨於合理。
      風光互補發電系統可以根據用戶的用電負荷情況和資源條件進行系統容量的合理配置,即可保證系統供電的可靠性,又可降低發電系統的造價。無論是怎樣的環境和怎樣的用電要求,風光互補發電系統都可作出最優化的系統設計方案來滿足用戶的要求。應該說,風光互補發電系統是最合理的獨立電源系統。目前,推廣風光互補發電系統的最大障礙是小型風力發電機的可靠性問題。
      風光互補發電系統由太陽能光電板、小型風力發電機組、系統控制器、蓄電池組和逆變器等幾部分組成,發電系統各部分容量的合理配置對保證發電系統的可靠性非常重要。

    一般來說,系統配置應考慮以下幾方麵因素:
    1、 用電負荷的特征 
    發電系統是為滿足用戶的用電要求而設計的,要為用戶提供可靠的電力,就必須認真分析用戶的用電負荷特征。主要是瞭解用戶的最大用電負荷和平均日用電量。 
    最大用電負荷是選擇系統逆變器容量的依據,而平均日發電量則是選擇風機及光電板容量和蓄電池組容量的依據。 
    2.太陽能和風能的資源狀況 
    項目實施地的太陽能和風能的資源狀況是系統光電板和風機容量選擇的另一個依據,一般根據資源狀況來確定光電板和風機的容量系數,在按用戶的日用電量確定容量的前提下再考慮容量系數,最後光電板和風機的容量. 

    總之,風光互補發電系統是最合理的獨立電源系統,這種合理性表現在資源配置最合理,技術方案最合理,性能價格最合理。正是這種合理性保證瞭風光互補發電系統的高可靠性.風光互補發電系統作為最合理的獨立電源系統,有著廣泛的應用領域,我司將致力於開發高性能,高可靠性,低成本的風光互補發電系統,為更廣大的用戶服務。

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