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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
结合实践论述了风光互补能源的合理性,给出了基于MCU的风光互补独立电源的硬件构成以及软件流程。并对其中的关键技术:如双标三阶段充电的流程、逆变模块的MCU实现硬件构成等详加阐述。同时也结合实例,介绍了风光互补独立电源系统的实际应用。  相似文献   

2.
风光互补充电控制器的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种小功率风光互补充电控制器.该控制器能有效降低损耗,充分利用风能和太阳能,效率更高.对风力充电而言,在风速较低时,通过Boost斩波器将整流输出电压升至一定值再送至后级电路;当风速较高时,切断Boost电路,将整流输出电压直接送至后级给蓄电池充电.对光伏充电而言,直接利用光伏充电器的后级进行充电.最后通过300...  相似文献   

3.
离网型风光储互补发电系统优化设计方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以解决风光储互补发电系统的合理配置问题,实现系统能独立为风光资源丰富的边远地区和海岛提供清洁、可靠及廉价的电力能源为目的,提出了一种基于全年负载缺电率(LPSP)和全寿命周期成本(LCC)为优化目标的风光储互补发电系统优化设计方法。为精确计算系统的运行状态,建立了基于小时时间尺度的风力机组发电量计算模型、光伏电板发电量计算模型和蓄电池组的表征组件特性的数学模型;为发挥风光互补系统发电量互补的优势,建立了风光储互补发电系统中光伏方阵倾角优化模型;以LPSP和LCC作为系统的优化指标,建立了LPSP和LCC计算模型;运用迭代算法计算各种可能出现配置下的LPSP和LCC;通过LP-SP可靠性筛选和LCC经济性优化,最终得到LCC最小并能满足LPSP要求的系统配置。该优化方法按照小时的尺度进行优化计算,优化结果精度高;LCC经济性评价指标全面和客观;倾角优化发挥出系统发电量互补的优势。  相似文献   

4.
张波  汪义旺  邬丽娜 《电源技术》2012,36(11):1678-1680
分析了光伏电池特性和其实现MPPT的方法,分析了风力发电实现MPPT的方法;对于LED灯,介绍了其特性、对驱动电路的要求及调光方式,分析了电感开关变换电路驱动的优点和PWM调光的优点;对风光互补LED路灯系统,采用新颖的结构设计,用一个Boost电路和一个Bi Boost-Buck电路来实现光伏发电和风力发电的MPPT,同时对LED灯实现恒流驱动和PWM调光,还给出了系统的优化配置方法.  相似文献   

5.
离网型风光互补发电系统匹配方法优化研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
李丹  彭军  余岳峰 《华东电力》2008,36(3):86-90
对于风光互补发电系统的匹配和设计计算,欧美国家主要是利用由美国可再生能源实验室开发的hybrid2软件,但是,该软件的计算模型没有公开,同时还需要输入大量的数据,而且并不完全适合于我国的实际情况。经调查研究,现提出基于NASA资源数据的、以风力发电机为基础的风光互补发电系统设计计算模型,还开发了用于风光互补发电系统配置的计算程序,并利用该程序进行了实例分析和计算,实践表明这种方法是切实可行的。  相似文献   

6.
为提高风光互补发电系统中蓄电池使用寿命,设计并实现了新型节能铅酸蓄电池快速充电系统。采用安时计量法确定蓄电池SOC估计容量,实时调节蓄电池充电状态和充电控制。通过分析比较传统三阶段蓄电池充电方法,结合风光互补发电系统中蓄电池充电易受外部环境影响的特点,建立风光互补发电系统蓄电池快速充电控制策略。实验结果表明,在外部风光环境发生变化扰动时,该充电策略可根据蓄电池状态合理控制充电电流大小,提高充电速度和延长使用寿命。  相似文献   

7.
介绍一种基于定值扫描MPPT的风光互补路灯控制器。该路灯控制器是根据现场的要求来设计的,具有有效的定值扫描MPPT控制方案及分时控制等控制策略,应用效果表明本系统能准确地追踪最大功率点,并且操作方便,控制稳定,现场应用效果较好。  相似文献   

8.
基于MCU的风光互补独立电源系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合实践论述了风光互补能源的合理性,给出了基于MCU的风光互补独立电源的硬件构成以及软件流程.并对其中的关键技术详加阐述.同时结合实例,介绍了风光互补独立电源系统的实际应用.  相似文献   

9.
针对目前小型风光互补发电系统的不足,通过对光伏发电和风电各自实现最大功率点跟踪(MPPT)的原理和控制方进行分析和研究,提出了一种新的分类最优控制法.这种方法根据不同环境条件采用不同的控制方式,在小型风光互补独立发电中用一个Boost变换器同时实现风电和光伏发电的MPPT;同时系统对蓄电池采用带有循环成分的浮充制以延长其寿命.实验结果表明该方案性能稳定,能较好地同时实现风电和光电的MPPT,系统成本有所降低,在小型风光互补发电系统中有较高的推广价值.  相似文献   

10.
为了实现风光互补发电系统的最大功率点跟踪(MPPT),根据风能与太阳能的特性,采用双输入DC/DC变换器作为前级电路,在扰动法的基础上提出自调整MPPT控制策略,有效改善了系统的跟踪速度,避免误操作,减小工作点的震荡,并提高了系统效率。针对逆变电源控制,把自动调节反馈系数的PID控制系统与重复控制系统相结合,不仅提出复合控制算法,使系统具有较好的动静态特性,且改善了逆变器输出波形的质量。  相似文献   

11.
近年来可再生能源发电技术发展很快,含风力发电、光伏发电等可再生能源发电的互补发电系统越来越受到人们的关注。本文选取内蒙古某地区的风速及太阳能辐射量等天气数据,采用基于well-being模型的蒙特卡罗模拟法综合评估了风/光/柴/储发电系统的可靠性与经济性,并分析了风/光发电总量及其容量配置比例对系统可靠性与经济性的影响。结果可为含风力发电、光伏发电的风/光互补发电系统的规划与设计提供参考。  相似文献   

12.
为解决风光互补并网发电功率预测问题,针对前馈(BP)神经网络容易陷入局部最优而导致预测精度降低的问题,提出了一种自适应樽海鞘算法(ASSA)优化BP神经网络的风光互补并网发电功率预测模型。首先,在标准的樽海鞘算法(SSA)中引入动态权重策略和变异算子构建ASSA。其次,引入BP神经网络算法,构建BP神经网络的风光互补并网发电功率预测模型。最后,通过ASSA算法优化BP神经网络的权值和阈值,提出ASSA-BP的风光互补并网发电功率预测模型。仿真结果表明,利用ASSA-BP模型预测发电功率数据的相对误差小于BP模型预测数据的相对误差。ASSA-BP和SSA-BP的模型平均绝对误差数值更小,ASSA-BP模型的平均绝对误差最小,ASSA-BP模型的预测稳定性最强。该预测模型较传统风光互补并网发电功率预测方法有更高的精确度。  相似文献   

13.
为了提高可再生能源利用效率以及土地资源利用率,研究了风电和光伏同场互补共建的容量匹配问题。分析影响光伏增建容量的相关因素,在此基础上建立了反映风电与光伏同场共建互补发电效益与相关约束的指标,并给出增建光伏容量的计算方法及流程。所提方法计及了风光互补发电特性、功率外送限制等运行约束,同时也考虑了光照强度、已建风场设施遮挡阴影等因素对增建光伏容量的影响,方法具有较强的工程实用性。以甘肃某实际风场为例,运用Sunlight和PVsyst仿真软件进行测算,并对风电光伏同场发电的经济效益和相关指标进行分析。仿真结果验证了所提配置方法的合理性和实用性。  相似文献   

14.
风能和太阳能发电系统中的储能电池   总被引:11,自引:0,他引:11  
桂长清 《电池工业》2008,13(1):50-54
根据风能和太阳能发电系统的特殊性及其对储能装置的要求,比较了密封铅蓄电池、镍镉电池、镍金属氢化物电池、锂离子电池的长处和短处;介绍了正在开发研制的钠硫电池,氧化还原电池和超级电容器;同时还列出了胶体密封铅蓄电池的应用实例。显而易见,胶体密封铅蓄电池是风能和太阳能发电系统的最合适的储能装置。钠硫电池、氧化还原电池和超级电容器有待进一步开发研究。  相似文献   

15.
介绍了典型屋顶光伏发电系统设计,通过计算确定太阳能光伏发电系统配置,光伏阵列间距要求,场地容量核算,光伏阵列布置,直流柜、逆变器参数的选择,以及系统的接入运行方式。  相似文献   

16.
柴树松 《电池工业》2008,13(4):258-261
分析了风能、太阳能独立发电系统储能蓄电池的使用状况,探讨了储能蓄电池使用环境对蓄电池的要求,认为储能蓄电池开发和应用面临着很多困难,需从板栅合金、铅膏配方、固化、化成等各工序进行分析研究,力争有所突破。  相似文献   

17.
基于蓄电池分只均充的小型高效风光互补电源的研究设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
运用风光发电的基本原理和蓄电池分只均充的基本思想,研究设计了一种基于蓄电池分只均充模式的小型高效风光互补电源,介绍了能量产生和存储部件的选型原则。电源系统采用先升压、稳压,后控制充电的控制方案,介绍了控制器的设计及控制方式。  相似文献   

18.
针对输出电压为48 V,额定输出电流为4 A的直流电源,设计了一种以太阳能供电的电源变换系统,介绍了MPPT实现的原理及方法,同时介绍了UC3843A的内部结构以及以UC3843A为核心的电源变换器的工作原理。样机系统测试表明,系统符合设计要求。  相似文献   

19.
风能太阳能综合电源系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
张荣甫  高树发  邵振付 《电源技术》2003,27(1):36-38,41
设计了风能太阳能综合电源系统。该电源控制设备由风力发电机、太阳能硅板输入控制电路;充电控制电路;柴油/汽油发电机输入交/直流变换电路;CPU控制检测保护电路;输出直流变换高频开关和逆变电路等五大部分电路组成。最大输出功率3kW,输出直流电压-48V、-24V、13.5V供通信设备使用;输出交流220V50Hz供照明、微机和收看电视。设备具有自动检测、监控管理、数据显示、智能化程度高、抗干扰能力强等优点,适用于高原、偏远地区、海岛使用。  相似文献   

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