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相似文献
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1.
能源是人类生存和社会发展的基本要素,风能和太阳能作为清洁的绿色能源,利用风能和太阳能发电可以大大缓解目前的能源危机。由于其能源的特点,风力发电和光伏发电设备都设立在荒漠或山区,使得设备的监控和数据采集困难。介绍了风光互补发电系统的组成,基于组态软件开发了一种远程监控系统,实现了对风光互补发电系统的远程监控。  相似文献   

2.
太阳能和风能作为两种应用广泛的可再生资源,在资源条件和技术应用上具有良好的互补性.风光互补发电可弥补单独风力和太阳能发电供电可靠性低和造价高等缺点,其应用领域广泛,可用于通讯中继站、市政亮化等场合.分析了风光互补发电系统的结构特点和运行原理,并在此基础上设计了通信基站的风光互补发电系统.  相似文献   

3.
太阳能光热发电是一种清洁、高效的发电技术,在能源危机和环境污染的背景下,受到了各国的极大青睐.相比于光伏发电虽投资较高,但其出力稳定可控、发电过程清洁、易于并网的太阳能发电,同其他能源互补发电也成为了一种发展方向,仍然具有极大的发展价值.光热与火电机组互补发电在技术上具有可行性,综合利用电能和热能,降低了发电成本.全文概述了国内外光热发电的发展概况,归纳总结了光热发电的原理类型、光热与火电机组集成互补、光热与火电机组并网及关于光热火电机组互补发电的前景展望.  相似文献   

4.
针对微电网中风光蓄互补系统展开研究,重点研究了风光蓄互补发电系统的拓扑结构,以太阳能池板作为作为主要发电设备,风力发电作为补充性发电单元,通过针对太阳能发电的特性研究,综合考虑系统的发电时效性确定了系统的直流修正参数.其次,利用蓄电池作为系统的重要储能设备,保证了系统在离网单独运行时,弥补风光发电的不确定性.通过研究蓄电池的特性,充放电特点及规律提出了针对微电网风光系统蓄电池容量的计算方法,并进行了仿真实验,实验结论证明了所提出的计算方法的正确性与有效性.  相似文献   

5.
风光互补发电实验教学平台的搭建和研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种用于教学的风光互补发电实验平台. 在该实验教学平台中,太阳能和风能互补发电,通过控制器将电能储存在蓄电池中,再向负载提供电能,还可通过风光互补发电监测系统对实验平台进行访问和控制,实现能量控制和远程监控. 该风光互补发电实验平台是一种小型微电网,可从教学投入到实际使用,具有实用价值.  相似文献   

6.
基于PLC对风光互补发电系统的控制系统进行了设计,依据最大功率点跟踪控制理论(MPPT)分别对风力发电和光伏发电的控制系统进行了设计,实现最大限度的利用风能发电和太阳能发电的互补性能,提高系统的运行效率,增加系统的输出功率。试验结果表明该控制系统基本实现光伏发电和风力发电的最大功率点跟踪控制,同时满足蓄电池充电及过充、过放保护的要求,为风光互补发电系统的进一步应用提供理论参考。  相似文献   

7.
综合能源系统通过综合利用风电和光伏发电,提升间歇性能源发电的能力和效率,可实现多种能源合理高效利用,然而,随着新能源渗透率的不断提高,其间歇性、随机性和不确定性的特点为电力系统稳定性带来新的挑战。在此背景下,针对含风电和光伏发电的综合能源系统,研究其对电力系统稳定性的影响。基于完整的风力和光伏发电系统的数学模型及控制结构图,采用特征根分析和时域仿真法,分别研究了不同风电和光伏消纳工况对电力系统低频振荡特性的影响,包括风光单独接入、不同的风光并网接入点、不同的风光互补容量配比等。以IEEE 4机2区电力系统为例对所提方法进行说明并验证有效性,仿真结果表明:不同风光接入点和容量配比,对电力系统低频振荡特性的影响程度有明显区别。  相似文献   

8.
风光互补发电系统已经成为电力能源的重要组成部分,针对风光互补发电站设计展开研究。以黑龙江省绥化市风光资源为例,通过对风光资源对比分析,得到风光比例,然后分别设计风力发电系统和光伏发电系统,完成了系统中的元件选型、方案设计、性能分析和稳定性校验,为风光互补发电站的设计分析提供有价值的参考。  相似文献   

9.
为解决风光并网消纳问题,考虑实际电力系统风电穿透功率极限、风光并网准入功率极限等因素的影响,针对特定时空范围内风光互补特性,搭建风光互补概率模型,且设置适宜的风光互补装机容量比例;在风光互补不确定约束下,构建以火电机组运行及启停成本综合最小和污染物排放量最小为目标函数的多目标随机优化机组组合模型;模型考虑极端气象条件下,风光发电出力超出电网实际可接纳容量的情况,并在每个优化时段内引入风光发电准入功率约束;提出基于蒙托卡洛方法、NSGA-II和最大满意度相结合的模型求解算法。算例结果验证了文中模型和算法的有效性和优越性。  相似文献   

10.
光伏发电出力存在间歇性、波动性和随机性等特点,大规模光电并网会对电网的安全稳定运行造成一定的影响.基于水力资源和太阳能辐射资源客观的互补性,首次提出了水光互补运行机制,研究了龙羊峡电站水光互补的运行模式,为探索多种能源互补利用提供了理论基础.根据各种可能的补偿方式及其影响,拟定了3种水光互补方案,并以推荐方案为例,说明水光互补运行方式的情况,并对水光互补的影响进行了分析.研究分析结果表明,对电站来说,水光互补模式在技术上可行.2013年年底,全球最大的水光互补项目——龙羊峡水光互补320 MWp并网光伏电站建成发电,光伏电站与龙羊峡水电站成功联合运行,验证了水光互补运行机制的合理性和有效性.  相似文献   

11.
通信基站风光互补供电系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
风能、太阳能发电是两种最理想、无污染的绿色再生资源的利用.风光互补供电系统由风力发电机、太阳能发电机、控制器、蓄电池等部分组成,供电可靠、长期成本低、维护量少,且能耗极低.通过分析了青海气象资源,提出了基站供电优化设计方案,由此从风光互补供电系统的设计中指出了其合理性和实用性,解决了基站的用电需求.  相似文献   

12.
针对风光互补发电系统的配置问题,采用小生境遗传算法进行了系统配置优化,结果表明在满足负荷用电要求的前提下,互补发电系统的经济性能优于单一的风力发电系统和单一的太阳能发电系统。  相似文献   

13.
本文针对影响电能质量的各种因素进行了初步的研究,对如何将电能的质量提高进行了简要的分析,对目前电力系统研究的重点——有源电力滤波器的发展历程及研究现状进行了简单的探讨。混合型有源电力滤波器是统一电能质量调节器(UPQC)的一种应用功能,本文重点对它的拓扑结构和补偿特性展开了详细的分析,对UPQC补偿系统中电压及负载电流的过程进行了研究。以主电路拓扑结构为依据,对UPQC的串、并联部分进行了功能分解,建立了各自相应的数学模型。经过研究发现,对电力系统进行准确补偿的前提条件是:将电力系统中的谐波及无功电流精确的检测出来。因此,本文对如何精确检测谐波及无功电流进行了重点介绍。  相似文献   

14.
风光储发电系统是提高新能源利用率的有效形式,风光互补与储能相结合可以有效降低随机性和波动性对电网产生的影响。容量配置优化问题则是风光储发电系统能否最大程度地发挥作用的关键。分析了容量配置优化的重要性,阐述了目前使用较多的两种群智能算法在容量配置优化方面的应用,并对这些容量配置优化算法未来的发展方向进行了总结和展望。  相似文献   

15.
离网型户用风光互补发电系统的匹配   总被引:1,自引:0,他引:1  
以内蒙古苏尼特右旗安装的一套离网型户用风光互补系统为例对系统的风电机组、光伏发电机组及系统的每月日均发电量进行了测试分析。结果表明,系统在风电机组发电量最低的7、8、9月仍能够保证用户需求,向用户稳定供电,不需再增加光伏组件。系统匹配性能良好,设计合理。  相似文献   

16.
在保证风光互补照明系统正常工作的条件下,系统的技术经济性分析对减少全寿命费用和年运行费用,提高投资效益是非常必要的。利用HOMER软件对独立式风光互补路灯系统进行了技术经济性分析,根据当地气象资料,找到了满足系统正常工作的最佳系统配置,并分析了不可预测的敏感性变量如风电机组寿命、年平均风速和银行利率对系统全寿命费用的影响。优化结果表明技术经济性分析可以使系统投资最少,收益最大。  相似文献   

17.
传统风光互补发电系统通常采用2套DC/DC装置以实现最大功率点跟踪,实际运营时投资成本高.Boost电路应用在MPPT上具有输入电流连续,驱动电路简单的优点.采用了一种新型的双输入升压斩波电路,该电路可以实现2种不同性质的电源输入,简化了传统的多输入变换器的电路结构,提高了电压增益,降低了开关器件电压应力.详细阐述了双输入Boost电路风光互补发电系统扰动观察法的控制策略.仿真结果表明,风力机和太阳能电池板同时或独立供电时,所设计的双输入Boost电路都能够实现最大功率点跟踪.  相似文献   

18.
风电与燃气轮机互补发电系统发电特性分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
详细分析了采用大型风电场与燃气轮机组成的互补发电系统的总电力输出特性.基于互补发电系统的基本原理,推导了互补系统发电特性参数的计算公式.根据在新疆达坂城采集的风速数据和风电场整体功率曲线模型,计算了这个风电场的总发电量和容量系数等参数.依据互补发电系统燃气轮机的运行规划和燃气轮机部分负荷效率曲线,计算了燃气轮机的总发电量、天然气消耗量和容量系数等参数.根据互补发电系统的互补特性,计算了整个互补系统的总发电量和容量系数等特性参数.分析了风电场的不同风能资源特性对整个互补发电系统的影响,为在新疆地区实现这种互补发电系统提供经济分析的基础.  相似文献   

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