第一篇:風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電設(shè)備安裝工作總結(jié)
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電設(shè)備安裝工作總結(jié)
2011年10月19日我們成立安裝調(diào)試小組共計6人,立即組織小組成員開會研究,進(jìn)行現(xiàn)場勘察,研究如何做好基礎(chǔ),如何將風(fēng)機(jī)的立桿立起來,如何做立桿的拉線。為了圓滿的完成公司交給我們這項任務(wù),小組成員6人組織了3次會議,設(shè)計圖紙,最后經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核,決定采用加長立桿長度,在辦公樓主樓樓頂制作一個長500mm×寬500mm×高500mm的混凝土基礎(chǔ),混凝土基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)1周。加工DN100×3400mm立桿一根(根據(jù)加工圖制作),拉線地錨3個,7米拉線2條,10米拉線1條。
2012年10月27日制作混凝土基礎(chǔ)。戴國強(qiáng)、宋昕巖、郭凱旋、趙鵬。2012年11月1日按照設(shè)計圖紙制作加長立桿(儀表部)。
2012年11月2日下午立桿,將電池、太陽能電池板、風(fēng)機(jī)、控制器、逆變器、運到樓頂。郭凱旋組裝、安裝太陽能電池板,宋昕巖、戴國強(qiáng)、邵偉、劉燕鴻、田永亮、郭凱旋等。
2012年11月3日上午劉毅、馮思緣、楊昊辰、郭凱旋、趙鵬、郝金起等參加風(fēng)機(jī)組裝、架設(shè)立桿工作,這項工作得到了儀表部張鵬、陳真、王健鵬、范墩墩等多為同志的大力支持協(xié)助。
下午,進(jìn)行電池組連接、設(shè)備連接、敷設(shè)線纜、控制箱安裝。參加人員有:宋昕巖、戴國強(qiáng)、郭凱旋、郝金起、于巍、趙鵬等。2012年11月4日安裝完畢。
第二篇:風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)簡介
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)簡介
一、概述
能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活必須的重要物質(zhì)基礎(chǔ),在過去的200多年里,建立在煤炭、石油、天然氣等化石燃料基礎(chǔ)上的能源體系極大的推動了人類社會的發(fā)展。但是人類在使用化石燃料的同時,帶來了嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)系統(tǒng)破壞。近年來,世界各國逐漸認(rèn)識到能源對人類的重要性,更認(rèn)識到常規(guī)能源利用過程中對環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的破壞,各國紛紛開始根據(jù)國情,治理和緩解已經(jīng)惡化的環(huán)境,并把可再生、無污染的新能源的開發(fā)利用作為可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)是利用風(fēng)能和太陽能資源的互補(bǔ)性,具有較高性價比的一種新型能源發(fā)電系統(tǒng),具有很好的應(yīng)用前景。
二、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)展過程及現(xiàn)狀
最初的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng),就是將風(fēng)力機(jī)和光伏組件進(jìn)行簡單的組合,因為缺乏詳細(xì)的數(shù)學(xué)計算模型,同時系統(tǒng)只用于保證率低的用戶,導(dǎo)致使用壽命不長。
近幾年隨著風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大,保證率和經(jīng)濟(jì)性要求的提高,國外相繼開發(fā)出一些模擬風(fēng)力、光伏及其互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)性能的大型工具軟件包。通過模擬不同系統(tǒng)配置的性能和供電成本可以得出最佳的系統(tǒng)配置。其中colorado state university和national renewable energy laboratory合作開發(fā)了hybrid2應(yīng)用軟件。hybrid2本身是一個很出色的軟件,它對一個風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)進(jìn)行非常精確的模擬運行,根據(jù)輸入的互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、負(fù)載特性以及安裝地點的風(fēng)速、太陽輻射數(shù)據(jù)獲得一年8760小時的模擬運行結(jié)果。但是hybrid2只是一個功能強(qiáng)大的仿真軟件,本身不具備優(yōu)化設(shè)計的功能,并且價格昂貴,需要的專業(yè)性較強(qiáng)。
在國外對于風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計主要有兩種方法進(jìn)行功率的確定:一是功率匹配的方法,即在不同輻射和風(fēng)速下對應(yīng)的光伏陣列的功率和風(fēng)機(jī)的功率和大于負(fù)載功率,只要用于系統(tǒng)的優(yōu)化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同輻射和風(fēng)速下對應(yīng)的光伏陣列的發(fā)電量和風(fēng)機(jī)的發(fā)電量的和大于等于負(fù)載的耗電量,主要用于系統(tǒng)功率設(shè)計。
目前國內(nèi)進(jìn)行風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)研究的大學(xué),主要有中科院電工研究所、內(nèi)蒙古大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等。各科研單位主要在以下幾個方面進(jìn)行研究:風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的優(yōu)化匹配計算、系統(tǒng)控制等。目前中科院電工研究所的生物遺傳算法的優(yōu)化匹配和內(nèi)蒙古大學(xué)新能源研究中推出來的小型戶用風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)匹配的計算即輔助設(shè)計,在匹配計算方面有著領(lǐng)先的地位,而合肥工業(yè)大學(xué)智能控制在互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用也處在前沿水平。
據(jù)國內(nèi)有關(guān)資料報道,目前運行的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)有:西藏納曲鄉(xiāng)離格村風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電站、用于氣象站的風(fēng)能太陽能混合發(fā)電站、太陽能風(fēng)能無線電話離轉(zhuǎn)臺電源系統(tǒng)、內(nèi)蒙微型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)等。
三、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)主要由風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能光伏電池組、控制器、蓄電池、逆變器、交流直流負(fù)載等部分組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖見附圖。該系統(tǒng)是集風(fēng)能、太陽能及蓄電池等多種能源發(fā)電技術(shù)及系統(tǒng)智能控制技術(shù)為一體的復(fù)合可再生能源發(fā)電系統(tǒng)。
(1)風(fēng)力發(fā)電部分是利用風(fēng)力機(jī)將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,通過風(fēng)力發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能,再通過控制器對蓄電池充電,經(jīng)過逆變器對負(fù)載供電;
(2)光伏發(fā)電部分利用太陽能電池板的光伏效應(yīng)將光能轉(zhuǎn)換為電能,然后對蓄電池充電,通過逆變器將直流電轉(zhuǎn)換為交流電對負(fù)載進(jìn)行供電;
(3)逆變系統(tǒng)由幾臺逆變器組成,把蓄電池中的直流電變成標(biāo)準(zhǔn)的220v交流電,保證交流電負(fù)載設(shè)備的正常使用。同時還具有自動穩(wěn)壓功能,可改善風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的供電質(zhì)量;
(4)控制部分根據(jù)日照強(qiáng)度、風(fēng)力大小及負(fù)載的變化,不斷對蓄電池組的工作狀態(tài)進(jìn)行切換和調(diào)節(jié):一方面把調(diào)整后的電能直接送往直流或交流負(fù)載。另一方面把多余的電能送往蓄電池組存儲。發(fā)電量不能滿足負(fù)載需要時,控制器把蓄電池的電能送往負(fù)載,保證了整個系統(tǒng)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性;
(5)蓄電池部分由多塊蓄電池組成,在系統(tǒng)中同時起到能量調(diào)節(jié)和平衡負(fù)載兩大作用。它將風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)和光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出的電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能儲存起來,以備供電不足時使用。
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)根據(jù)風(fēng)力和太陽輻射變化情況,可以在以下三種模式下運行:風(fēng)力發(fā)電機(jī)組單獨向負(fù)載供電;光伏發(fā)電系統(tǒng)單獨向負(fù)載供電;風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和光伏發(fā)電系統(tǒng)聯(lián)合向負(fù)載供電。
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電比單獨風(fēng)力發(fā)電或光伏發(fā)電有以下優(yōu)點:
●利用風(fēng)能、太陽能的互補(bǔ)性,可以獲得比較穩(wěn)定的輸出,系統(tǒng)有較高的穩(wěn)定性和可靠性;
●在保證同樣供電的情況下,可大大減少儲能蓄電池的容量[5];
●通過合理地設(shè)計與匹配,可以基本上由風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)供電,很少或基本不用啟動備用電源如柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組等,可獲得較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
四、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用前景
(1)無電農(nóng)村的生活、生產(chǎn)用電
中國現(xiàn)有9億人口生活在農(nóng)村,其中5%左右目前還未能用上電。在中國無電鄉(xiāng)村往往位于風(fēng)能和太陽能蘊藏量豐富的地區(qū)。因此利用風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)解決用電問題的潛力很大。采用已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)有利于加速這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高其經(jīng)濟(jì)水平。另外,利用風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)開發(fā)儲量豐富的可再生能源,可以為廣大邊遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)村人口提供最適宜也最便宜的電力服務(wù),促進(jìn)貧困地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。
我國已經(jīng)建成了千余個可再生能源的獨立運行村落集中供電系統(tǒng),但是這些系統(tǒng)都只提供照明和生活用電,不能或不運行使用生產(chǎn)性負(fù)載,這就使系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性變得非常差??稍偕茉椽毩⑦\行村落集中供電系統(tǒng)的出路是經(jīng)濟(jì)上的可持續(xù)運行,涉及到系統(tǒng)的所有權(quán)、管理機(jī)制、電費標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)性負(fù)載的管理、電站政府補(bǔ)貼資金來源、數(shù)量和分配渠道等等。但是這種可持續(xù)發(fā)展模式,對中國在內(nèi)的所有發(fā)展中國家都有深遠(yuǎn)意義。
(2)半導(dǎo)體室外照明中的應(yīng)用
世界上室外照明工程的耗電量占全球發(fā)電量的12%左右,在全球日趨緊張的能源和環(huán)保背景下,它的節(jié)能工作日益引起全世界的關(guān)注?;驹硎牵禾柲芎惋L(fēng)能以互補(bǔ)形式通過控制器向蓄電池智能化充電,到晚間根據(jù)光線強(qiáng)弱程度自動開啟和關(guān)閉各類led室外燈具。智能化控制器具有無線傳感網(wǎng)絡(luò)通訊功能,可以和后臺計算機(jī)實現(xiàn)三遙管理(遙測、遙訊、遙控)。智能化控制器還具有強(qiáng)大的人工智能功能,對整個照明工程實施先進(jìn)的計算機(jī)三遙管理,重點是照明燈具的運行狀況巡檢及故障和防盜報警。
室外道路照明工程主要包括:
●車行道路照明工程(快速道/主干道/次干道/支路);
●小區(qū)(廣義)道路照明工程(小區(qū)路燈/庭院燈/草坪燈/地埋燈/壁燈等)。
目前已被開發(fā)的新能源新光源室外照明工程有:風(fēng)光互補(bǔ)led智能化路燈、風(fēng)光互補(bǔ)led小區(qū)道路照明工程、風(fēng)光互補(bǔ)led景觀照明工程、風(fēng)光互補(bǔ)led智能化隧道照明工程、智能化led路燈等。
(3)航標(biāo)上的應(yīng)用
我國部分地區(qū)的航標(biāo)已經(jīng)應(yīng)用了太陽能發(fā)電,特別是燈塔樁,但是也存在著一些問題,最突出的就是在連續(xù)天氣不良狀況下太陽能發(fā)電不足,易造成電池過放,燈光熄滅,影響了電池的使用性能或損毀。冬季和春季太陽能發(fā)電不足的問題尤為嚴(yán)重。
天氣不良情況下往往是伴隨大風(fēng),也就是說,太陽能發(fā)電不理想的天氣狀況往往是風(fēng)能最豐富的時候,針對這種情況,可以用以風(fēng)力發(fā)電為主,光伏發(fā)電為輔的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的太陽能發(fā)電系統(tǒng)。風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)具有環(huán)保、無污染、免維護(hù)、安裝使用方便等特點,符合航標(biāo)能源應(yīng)用要求。在太陽能配置滿足春夏季能源供應(yīng)的情況下,不啟動風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng);在冬春季或連續(xù)天氣不良狀況、太陽能發(fā)電不良情況下,啟動風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)。由此可見,風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)在航標(biāo)上的應(yīng)用具備了季節(jié)性和氣候性的特點。事實證明,其應(yīng)用可行、效果明顯。
(4)監(jiān)控攝像機(jī)電源中的應(yīng)用
目前,高速公路道路攝像機(jī)通常是24小時不間斷運行,采用傳統(tǒng)的市電電源系統(tǒng),雖然功率不大,但是因為數(shù)量多,也會消耗不少電能,采用傳統(tǒng)電源系統(tǒng)不利于節(jié)能;并且由于攝像機(jī)電源的線纜經(jīng)常被盜,損失大,造成使用維護(hù)費用大大增加,加大了高速公路經(jīng)營單位的運營成本。應(yīng)用風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)為道路監(jiān)控攝像機(jī)提供電源,不僅節(jié)能,并且不需要鋪設(shè)線纜,減少了被盜了可能,有效防盜。但是我國有的地區(qū)會出現(xiàn)惡劣的天氣情況,如連續(xù)灰霾天氣,日照少,風(fēng)力達(dá)不到起風(fēng)風(fēng)力,會出現(xiàn)不能連續(xù)供電現(xiàn)象,可以利用原有的市電線路,在太陽能和風(fēng)能不足時,自動對蓄電池充電,確保系統(tǒng)可以正常工作。
(5)通信基站中的應(yīng)用
目前國內(nèi)許多海島、山區(qū)等地遠(yuǎn)離電網(wǎng),但由于當(dāng)?shù)芈糜?、漁業(yè)、航海等行業(yè)有通信需要,需要建立通信基站。這些基站用電負(fù)荷都不會很大,若采用市電供電,架桿鋪線代價很大,若采用柴油機(jī)供電,存在柴油儲運成本高,系統(tǒng)維護(hù)困難、可靠性不高的問題。
要解決長期穩(wěn)定可靠地供電問題,只能依賴當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源。而太陽能和風(fēng)能作為取之不盡的可再生資源,在海島相當(dāng)豐富,此外,太陽能和風(fēng)能在時間上和地域上都有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,海島風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)是可靠性、經(jīng)濟(jì)性較好的獨立電源系統(tǒng),適合用于通信基站供電。由于基站有基站維護(hù)人員,系統(tǒng)可配置柴油發(fā)電機(jī),以備太陽能與風(fēng)能發(fā)電不足時使用。這樣可以減少系統(tǒng)中太陽電池方陣與風(fēng)機(jī)的容量,從而降低系統(tǒng)成本,同時增加系統(tǒng)的可靠性。
(6)抽水蓄能電站中的應(yīng)用
風(fēng)光互補(bǔ)抽水蓄能電站是利用風(fēng)能和太陽能發(fā)電,不經(jīng)蓄電池而直接帶動抽水機(jī)實行補(bǔ)丁時抽水蓄能,然后利用儲存的水能實現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)電供電。這種能源開發(fā)方式將傳統(tǒng)的水能、風(fēng)能、太陽能等新能源開發(fā)相結(jié)合,利用三種能源在時空分布上的差異實現(xiàn)期間的互補(bǔ)開發(fā),適用于電網(wǎng)難以覆蓋的邊遠(yuǎn)死去,并有利于能源開發(fā)中的生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
風(fēng)光互補(bǔ)抽水蓄能電站的開發(fā)至少滿足以下兩個條件:
●三種能源在能量轉(zhuǎn)換過程中應(yīng)保持能量守恒;
●抽水系統(tǒng)所構(gòu)成的自循環(huán)系統(tǒng)的水量保持平衡。
雖然與水電站相比成本電價略高,但是可以解決有些地區(qū)小水電站冬季不能發(fā)電的問題,所以采用風(fēng)光互補(bǔ)抽水蓄能電站的多能互補(bǔ)開發(fā)方式具有獨特的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,可作為某些滿足條件地區(qū)的能源利用方案。
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用向全社會生動展示了風(fēng)能、太陽能新能源的應(yīng)用意義,推動我國節(jié)能環(huán)保事業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的建設(shè),具有巨大的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)保效益。
總結(jié)
風(fēng)能和太陽能都是清潔能源,隨著光伏發(fā)電技術(shù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的日趨成熟及實用化進(jìn)程中產(chǎn)品的不斷完善,為風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)推動了我國節(jié)能環(huán)保事業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的建設(shè)。
總之,相信隨著設(shè)備材料成本的降低、科技的發(fā)展、政府扶持政策的推出,該清潔、綠色、環(huán)保的新能源發(fā)電系統(tǒng)將會得到更加廣泛的應(yīng)用。
合肥賽光電源科技有限公司 http:///
第三篇:“十三五”重點項目-風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目可行性研究報告
“十三五”重點項目-風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目可行性研究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
0 本報告是針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項研究報告,此報告為個性化定制服務(wù)報告,我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容,為企業(yè)項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務(wù)。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領(lǐng)域常用的專業(yè)文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關(guān)技術(shù)方案及財務(wù)效果進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評價,以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時機(jī)而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法,在投 資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上,綜合論證項目建設(shè)的必要性,財務(wù)的盈利性,經(jīng)濟(jì)上的合理性,技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。
投資可行性報告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準(zhǔn)用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目的社會經(jīng)濟(jì)效益和影響;融資用報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目在經(jīng)濟(jì)上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產(chǎn)業(yè)扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查,在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。
報告用途:發(fā)改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等
關(guān)聯(lián)報告:
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建議書 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目申請報告 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電資金申請報告 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電節(jié)能評估報告 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電市場研究報告 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電商業(yè)計劃書 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電投資價值分析報告 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電投資風(fēng)險分析報告 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整)第一章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目總論
第一節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目概況
1.1.1風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目名稱
1.1.2風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建設(shè)單位 1.1.3風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目擬建設(shè)地點
1.1.4風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1.1.5風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目性質(zhì)
1.1.6風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目總投資及資金籌措
1.1.7風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建設(shè)期
第二節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目編制依據(jù)和原則
1.2.1風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目編輯依據(jù) 1.2.2風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目編制原則 1.3風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1.4風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目可行性研究結(jié)論
第二章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目背景及必要性分析
第一節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目背景
2.1.1風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目產(chǎn)品背景 2.1.2風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目提出理由 第二節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目必要性
2.2.1風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目是國家戰(zhàn)略意義的需要
2.2.2風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強(qiáng)市場競爭力的需要
2.2.3風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 第三章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目市場分析與預(yù)測
第一節(jié) 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀
第二節(jié) 市場形勢分析預(yù)測
第三節(jié) 行業(yè)未來發(fā)展前景分析
第四章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建設(shè)規(guī)模
第二節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目產(chǎn)品方案
第三節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目設(shè)計產(chǎn)能及產(chǎn)值預(yù)測 第五章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目選址及建設(shè)條件
第一節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目選址
5.1.1風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建設(shè)地點 5.1.2風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目用地性質(zhì)及權(quán)屬 5.1.3土地現(xiàn)狀
5.1.4風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目選址意見 第二節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建設(shè)條件分析 5.2.1交通、能源供應(yīng)條件 5.2.2政策及用工條件
5.2.3施工條件
5.2.4公用設(shè)施條件
第三節(jié) 原材料及燃動力供應(yīng)
5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應(yīng)
第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案 第一節(jié) 項目技術(shù)方案
6.1.1項目工藝設(shè)計原則
6.1.2生產(chǎn)工藝
第二節(jié) 設(shè)備方案
6.2.1主要設(shè)備選型的原則 6.2.2主要生產(chǎn)設(shè)備 6.2.3設(shè)備配置方案 6.2.4設(shè)備采購方式 第三節(jié) 工程方案
6.3.1工程設(shè)計原則
6.3.2風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目主要建、構(gòu)筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局
6.3.4建筑結(jié)構(gòu)
第七章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置
7.1.1總平面布置原則
7.1.2總平面布置
7.1.3豎向布置
7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設(shè)指標(biāo)
第二節(jié) 給排水系統(tǒng) 7.2.1給水情況
7.2.2排水情況
第三節(jié) 供電系統(tǒng)
第四節(jié) 空調(diào)采暖
第五節(jié) 通風(fēng)采光系統(tǒng)
第六節(jié) 總圖運輸
第八章 資源利用與節(jié)能措施
第一節(jié) 資源利用分析
8.1.1土地資源利用分析
8.1.2水資源利用分析
8.1.3電能源利用分析
第二節(jié) 能耗指標(biāo)及分析
第三節(jié) 節(jié)能措施分析
8.3.1土地資源節(jié)約措施
8.3.2水資源節(jié)約措施
8.3.3電能源節(jié)約措施
第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析
第一節(jié) 項目自然環(huán)境
9.1.1基本概況
9.1.2氣候特點
9.1.3礦產(chǎn)資源
第二節(jié) 社會環(huán)境現(xiàn)狀
9.2.1行政劃區(qū)及人口構(gòu)成 9.2.2經(jīng)濟(jì)建設(shè)
第三節(jié) 項目主要污染物及污染源分析
9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四節(jié) 擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī)
9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī)
9.4.3技術(shù)規(guī)范
第五節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施
9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施
9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施
第六節(jié) 環(huán)境影響結(jié)論 第十章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目勞動安全衛(wèi)生及消防 第一節(jié) 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生
10.1.1安全防護(hù) 10.1.2勞動保護(hù) 10.1.3安全衛(wèi)生 第二節(jié) 消防
10.2.1建筑防火設(shè)計依據(jù)
10.2.2總面積布置與建筑消防設(shè)計
10.2.3消防給水及滅火設(shè)備
10.2.4消防電氣
第三節(jié) 地震安全
第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置
第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)
11.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置因素分析 11.1.2項目組織管理模式
11.1.3組織機(jī)構(gòu)圖
第二節(jié) 人員配置
11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產(chǎn)班制 11.2.3勞動定員
表11-1勞動定員一覽表
11.2.4職工工資及福利成本分析 表11-2工資及福利估算表 第三節(jié) 人員來源與培訓(xùn)
第十二章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目招投標(biāo)方式及內(nèi)容 第十三章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目實施進(jìn)度方案
第一節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目工程總進(jìn)度
第二節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目實施進(jìn)度表
第十四章 投資估算與資金籌措
第一節(jié) 投資估算依據(jù)
第二節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目總投資估算
表14-1風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目總投資估算表單位:萬元
第三節(jié) 建設(shè)投資估算
表14-2建設(shè)投資估算表單位:萬元
第四節(jié) 基礎(chǔ)建設(shè)投資估算
表14-3基建總投資估算表單位:萬元
第五節(jié) 設(shè)備投資估算
表14-4設(shè)備總投資估算單位:萬元
第六節(jié) 流動資金估算
表14-5計算期內(nèi)流動資金估算表單位:萬元
第七節(jié) 資金籌措
第八節(jié) 資產(chǎn)形成第十五章 財務(wù)分析
第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 第二節(jié) 營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算
表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位:萬元 第三節(jié) 總成本費用估算
表15-2總成本費用估算表單位:萬元
第四節(jié) 利潤、利潤分配及納稅總額預(yù)測
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元 第五節(jié) 現(xiàn)金流量預(yù)測
表15-4現(xiàn)金流量表單位:萬元 第六節(jié) 贏利能力分析
15.6.1動態(tài)盈利能力分析
16.6.2靜態(tài)盈利能力分析
第七節(jié) 盈虧平衡分析
第八節(jié) 財務(wù)評價
表15-5財務(wù)指標(biāo)匯總表
第十六章 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目風(fēng)險分析
第一節(jié) 風(fēng)險影響因素
16.1.1可能面臨的風(fēng)險因素
16.1.2主要風(fēng)險因素識別
第二節(jié) 風(fēng)險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風(fēng)險影響程度評價
16.2.2風(fēng)險規(guī)避措施
第十七章 結(jié)論與建議
第一節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目結(jié)論
第二節(jié) 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電項目建議
第四篇:戶用風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)可行性報告
戶用風(fēng)力與太陽能光伏互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)
設(shè)計可行性研究報告
一、風(fēng)力與太陽能光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景分析
風(fēng)力發(fā)電是一種將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,由機(jī)械能冉轉(zhuǎn)換為電能的機(jī)電裝置。利用風(fēng)力帶動風(fēng)車葉片旋轉(zhuǎn),再通過增速機(jī)將旋轉(zhuǎn)的速度提升,來帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電。依據(jù)目前的風(fēng)能技術(shù),大約1米/秒的微風(fēng)速度,便可以開始發(fā)電。
光伏發(fā)電是利用單晶硅、多晶硅或非晶硅半導(dǎo)體電子器件光伏效應(yīng)原理有效地吸收太陽輻射能, 并直接轉(zhuǎn)變成電能的發(fā)電方式。
風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電是近年來國內(nèi)外應(yīng)用比較廣泛、最有發(fā)展前景的可再生能源利用技術(shù)。在當(dāng)今化石能源日益減少、生態(tài)環(huán)境遭受破壞的情況下,利用以風(fēng)能、太陽能為代表的清潔、可再生能源,對于改善現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu),緩解能源危機(jī),實現(xiàn)人與自然的可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。
世界各國尤其是發(fā)達(dá)國家高度重視以太陽能和風(fēng)能為代表的新能源發(fā)展,通過增加財政投資、減免稅收、電力回購補(bǔ)償?shù)纫幌盗写胧?,鼓勵刺激風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。以太陽能光伏行業(yè)為例,2009年,全球光伏市場累計安裝量提高了45%,達(dá)到了22.9GW。新增光伏裝機(jī)容量接近5.8GW,增速為46.6%。其中,德國新增光伏裝機(jī)容量從1.8GW提高到3.8GW,幾乎翻了一番,從2008年41.1%的占比上升為51.7%,居全球第一位。其它國家也發(fā)展迅速,意大利安裝了711MW,成為第二大市場,捷克和比利時09年分別安裝了411MW和292MW。歐洲以外的國家也同樣發(fā)展迅速,日本安裝了484MW,美國則安裝了470MW,其中包括40MW的離網(wǎng)系統(tǒng)。而風(fēng)電行業(yè),2009年全球風(fēng)電裝機(jī)總量達(dá)到157900MW.較上年增加了37500MW。歐洲的風(fēng)能發(fā)電發(fā)展最快,其中德國十分重視風(fēng)電發(fā)展,目前是世界上風(fēng)電技術(shù)最先進(jìn)的國家。截至2006年底,德國風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到了20 622 MW,占世界風(fēng)電總裝機(jī)容量的1/3以上.德國風(fēng)力發(fā)電量約占全年總發(fā)電量的6%,居世界第1位.到2010年,德國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到23 000 MW,可提供德國8%~10%的電力需求,l5個歐盟成員國可再生能源生產(chǎn)的電力滿足全部電力需求的22%.
在當(dāng)前階段,風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電市場的發(fā)展很大程度依賴于相關(guān)國家制定的支持機(jī)制和法案,支持機(jī)制和法案的頒布、更改、增強(qiáng)或削弱都會對風(fēng)力發(fā)電、光伏市場和產(chǎn)業(yè)造成深遠(yuǎn)的影響。德國、日本、美國等發(fā)達(dá)國家風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電行業(yè)能有如此迅速的發(fā)展,均得益于相關(guān)國家有一套成熟的激勵措施和支持法案,值得指出的是:日本、德國、西班牙、意大利、韓國等許多國家制定的風(fēng)能、太陽能發(fā)電回購補(bǔ)償政策,對促進(jìn)、鼓勵民間發(fā)展太陽能光伏、風(fēng)能發(fā)電起到至關(guān)重要的作用。
我國光伏發(fā)電和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代,90年代中期進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時期,經(jīng)過30多年的努力,已迎來了快速發(fā)展的新階段。2006年至2008年,中國的新能源市場投資年均增長率為67%,23.5億美元的投資中大約有60%投向了太陽能領(lǐng)域,其余主要投資到風(fēng)能領(lǐng)域。特別是在“光明工程”先導(dǎo)項目和“送電到鄉(xiāng)”工程等國家項目及世界光伏市場的有力拉動下,太陽能電池及組件產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增加,我國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷爆發(fā)式增長,已基本形成了涵蓋多晶硅材料、鑄錠、拉單晶、電池片、封裝、平衡部件、系統(tǒng)集成、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和專用設(shè)備制造的較完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的專用設(shè)備和專用材料的國產(chǎn)化加快,許多設(shè)備完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化并有部分出口。到2007年底,全國光伏系統(tǒng)的累計裝機(jī)容量達(dá)到10萬千瓦(100MW),從事太陽能電池生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到50余家,從業(yè)人員達(dá)到8萬人以上。而我國風(fēng)電行業(yè)近年來發(fā)展也非常迅速,到2009年底,我國風(fēng)電總裝機(jī)容量累計為2580萬千瓦,其中并網(wǎng)風(fēng)電1613萬千瓦,占全國總裝機(jī)容量的占1.85%,另還有967萬千瓦未并網(wǎng)風(fēng)電。其中僅2009年新增裝機(jī)容量就達(dá)到1300萬千瓦??偟娘L(fēng)電裝機(jī)容量位于美國、德國之后,名列全球第三。2009年,我國風(fēng)電發(fā)電量為275億千瓦時,占總的發(fā)電量比例為0.75%。
近年來,國家財政對太陽能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼力度逐年增強(qiáng)。2008年,我國開始啟動屋頂和大型地面并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項目的建設(shè);2009年初完成了甘肅敦煌10MW級大型荒漠并網(wǎng)光伏電站的招標(biāo)工作;同時太陽能屋頂計劃與金太陽示范工程、風(fēng)能發(fā)電的財政補(bǔ)貼項目也相繼推出,這一系列的政策措施給我國未來的太陽能光伏和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)提供了一個廣闊的發(fā)展空間。
我國現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策主要針對光伏設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、大型項目承建商和一些示范性項目,缺乏對于小型發(fā)電系統(tǒng)或是消費者、投資者的激勵政策。這也是我國光伏產(chǎn)業(yè)商業(yè)化推廣遲緩的重要原因。經(jīng)驗表明,我國政府的政策
導(dǎo)向?qū)⒃谖磥硪欢螘r間內(nèi)決定著國家風(fēng)能與光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水準(zhǔn)和市場需求。直到現(xiàn)在,我國還沒有太陽能上網(wǎng)電價和新能源電力回購補(bǔ)償政策,每年幾百兆瓦的太陽能電站建設(shè)與每年幾個吉瓦太陽能光伏電池生產(chǎn)能力相形見絀,遠(yuǎn)不成比例。因此,太陽能上網(wǎng)電價和新能源電力回購補(bǔ)償政策盡快出臺是中國太陽能與風(fēng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。相信在節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的大背景下,針對目前風(fēng)能與光伏發(fā)電成本高、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對進(jìn)出口依存度過高的特點,我國將加大政策指導(dǎo)和扶持力度,一旦國家新能源電力回購補(bǔ)償政策出臺, 風(fēng)能、太陽能發(fā)電行業(yè)必將迎來迅猛發(fā)展的時機(jī)。
二、項目市場定位分析
我國2006年頒布的《可再生能源法》 規(guī)定:電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)全額收購其電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的可再生能源并網(wǎng)發(fā)電項目的上網(wǎng)電量。但實際上由于光伏上網(wǎng)電價成本是常規(guī)能源上網(wǎng)電價的1O倍而無法實施。最近我國完成的8MW 并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的前期研究表明,目前完全商業(yè)化運作的并網(wǎng)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價成本大約為3.4元/千瓦時,這樣高的成本無論是國家補(bǔ)貼還是全民分?jǐn)?,大面積發(fā)展都會遇到很大的困難和阻力。如果是一般家庭用的光伏發(fā)電系統(tǒng),則發(fā)電成本更高,通過在淘寶網(wǎng)檢索進(jìn)行價格對比,國內(nèi)多晶硅太陽電池價格大約為10~15元/瓦,一套戶用3000瓦太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)單是太陽能板就需30000~45000元左右,若配套蓄電池、逆變器、整流器、控制器及附屬部件及安裝費,至少需40000~50000元左右。網(wǎng)上檢索到華威能源生產(chǎn)的整套3000瓦太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)市場銷售價格最低為36916元。按照一般家庭每月電費200元計算,理論上需要至少15年~20年才能收回成本,而且還不包括使用過程的維護(hù)費用。通常,家庭預(yù)期投資回收期超過5年就很難被消費者所接受。在光伏發(fā)電成本還不具有市場競爭力,且缺乏實質(zhì)性政策支持的情況下,戶用太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)很難直接走向市場。另外,風(fēng)力發(fā)電的上網(wǎng)價格在0.42~0.72元/千瓦時,成本正逐漸接近火電成本,但分散式風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的可靠性較差,隨機(jī)性和間歇性強(qiáng),電能質(zhì)量較差,需進(jìn)行比較復(fù)雜的處理才能使用。因此,風(fēng)能發(fā)電和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)只有在遠(yuǎn)離電網(wǎng)且必須用電的地方才能找到其商業(yè)的價值。根據(jù)初步分析,目前,風(fēng)能與太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)具有市場價值的地方和行業(yè)如下:
1、偏遠(yuǎn)農(nóng)村、山區(qū)、草原、邊防哨所,海島等地方。
這些地方遠(yuǎn)離電網(wǎng),迫切需要用電改善工作和生活條件,使用柴汽油發(fā)
電成本過高,而風(fēng)能或太陽能發(fā)電系統(tǒng)恰好能夠填補(bǔ)這一空缺。
2、遠(yuǎn)離城市和供電線路的移動通信基站。
移動通信基站用電負(fù)荷都不會太大,若采用市電供電,架桿鋪線代價很大,若采用柴油發(fā)電機(jī)供電,存在柴油儲運成本高,系統(tǒng)維護(hù)困難、可靠性不高的問題。要解決長期穩(wěn)定可靠的供電問題,只能依賴當(dāng)?shù)氐淖匀荒茉?,而太陽能和風(fēng)能可作為取之不盡的可再生能源。將大大降低電源配置成本。
3、高速公路沿線的交通標(biāo)志和錄像監(jiān)控裝置。
高速公路的外場監(jiān)控設(shè)備一般采用直接敷設(shè)電纜的供電方式,諸如互通立交、彎道、坡道、特大橋等需重點監(jiān)控的路段往往離電源點的距離很遠(yuǎn),采用傳統(tǒng)電纜供電方式,就必須使用比較粗大的銅芯線纜來降低電壓衰減,從而導(dǎo)致建設(shè)費用過高,同時運營期間也因電纜經(jīng)常被盜而給業(yè)主造成重大的經(jīng)濟(jì)損失和運營管理的不便。而采用風(fēng)光互補(bǔ)的方式對外場監(jiān)控設(shè)備供電,與傳統(tǒng)電纜供電相比省去了中間電纜及其敷設(shè)的過程,大大降低了供電成本,具有很好的性價比。而且高速公路上由于車輛行駛速度很快,不斷卷起的氣流會使公路兩旁常年處于有風(fēng)狀態(tài),保證風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)常年處于運行供電狀態(tài)。
4、漁船作業(yè)和生活用電。
漁船出海作業(yè)需要保證衛(wèi)星導(dǎo)航、通信設(shè)施、安全指示燈、標(biāo)志燈、燈光作業(yè)燈等的供電,泊港后需要有人留守,留守人員需要照明、電視、冰箱等生活用電。因此,漁船常年需要用電,過去一直靠柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電解決。購置柴油發(fā)電機(jī)和發(fā)電用油的成本并不低。如果設(shè)計1000瓦以下價格在10000元以下的船用小型風(fēng)力與太陽能光伏互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng),則可以很好地解決漁船用電問題,完全可以做到成本低于使用柴油發(fā)電機(jī)。目前,在浙江、江蘇省沿海一帶,在政府的倡導(dǎo)下,漁船開始普及安裝300瓦~1000瓦的微小型風(fēng)力與太陽能光伏互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng),節(jié)省了大量燃油,應(yīng)用效果比較好。北海作為沿海城市,海上風(fēng)力和太陽能資源充沛,北部灣和南海大批的作業(yè)漁船,可以作為市場的潛在用戶,完全有可能在漁船找到市場的切入點。
三、項目技術(shù)定位分析
風(fēng)能和太陽能由于受地理分布、季節(jié)變化、晝夜交替等影響,其能量密度變化較大。然而,太陽能與風(fēng)能在時間和地域上都有一定的互補(bǔ)性,白天太陽光最強(qiáng)時,風(fēng)較小,晚上太陽落山后,光照很弱。但由于地表溫差變化
大而風(fēng)能加強(qiáng)。在夏季,太陽光強(qiáng)度大而風(fēng)小,冬季,太陽光強(qiáng)度弱而風(fēng)大。太陽能發(fā)電穩(wěn)定可靠,但成本較高,而風(fēng)力發(fā)電成本較低,但隨機(jī)性大,供電可靠性差。因此相對于單一的風(fēng)能、太陽能發(fā)電,風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)是更經(jīng)濟(jì)合理、穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)電模式。將兩者結(jié)合起來,可實現(xiàn)晝夜發(fā)電,提高系統(tǒng)供電的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可靠性。另外,以家庭用戶為單位的風(fēng)能與太陽光伏發(fā)電系統(tǒng)是今后最普遍的一種新能源應(yīng)用方式。因此,應(yīng)該將項目考慮定位為:獨立的離網(wǎng)型小型風(fēng)力與太陽能光伏互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)。利用成熟先進(jìn)的以單片機(jī)為核心的嵌入式技術(shù)、電力電子技術(shù)、小型微風(fēng)發(fā)電技術(shù)和多晶硅太陽能電池,研發(fā)出一種功率在300瓦以上,3~5千瓦以下,具有微風(fēng)發(fā)電和太陽能光伏發(fā)電互補(bǔ)功能,智能化控制程度較高的家庭用小型發(fā)電系統(tǒng)。為將來太陽能光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用做好技術(shù)儲備。
四、系統(tǒng)的基本構(gòu)成
風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)主要由風(fēng)力發(fā)電機(jī)、風(fēng)電整流器、太陽能光伏電池陣、控制器、蓄電池、逆變器等部分組成。如圖所示:
其工作原理是:風(fēng)力發(fā)電機(jī)將風(fēng)能轉(zhuǎn)換成交流電能,先經(jīng)整流器整流成為直流電,由控制器對蓄電池充電,然后再通過逆變器轉(zhuǎn)換成交流電才能供給交流負(fù)載。太陽能光伏電池陣將太陽能直接轉(zhuǎn)換成直流電,并通過逆變器可將直流電轉(zhuǎn)換為交流電對負(fù)載進(jìn)行供電,同時在光伏電能充裕時由控制器對蓄電池充電。在日照不足時,儲存在蓄電池中的直流電能經(jīng)過逆變器,變換成交流電供給交流負(fù)載使用。正常工作情況下,風(fēng)力發(fā)電部分和光伏發(fā)電部分可以獨立工作,也可以同時工作。
1、風(fēng)力發(fā)電機(jī)
按主軸旋轉(zhuǎn)方向分為兩類:水平軸式風(fēng)力發(fā)電機(jī),轉(zhuǎn)動軸與地面平行,需隨風(fēng)向變換調(diào)整葉輪的朝向。多采用水平軸、上風(fēng)向、三葉片式,該類型風(fēng)力發(fā)電機(jī)具備較高的風(fēng)能利用率,價格低廉,但葉片旋轉(zhuǎn)直徑較大。垂直軸式風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動軸與地面垂直,葉輪不需改變方向。依形狀可分為桶形轉(zhuǎn)子和打蛋形轉(zhuǎn)子等。新型垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)(H型)采用了新型結(jié)構(gòu)和材料,具有啟動風(fēng)速低、噪音低、抗風(fēng)能力強(qiáng)等優(yōu)點,1米/秒微風(fēng)就可起步發(fā)電。葉輪旋轉(zhuǎn)直徑較小,安裝使用方便,但價格相對較高,目前處于推廣應(yīng)用階段。小型風(fēng)力發(fā)電裝置可使用的發(fā)電機(jī)類型較多,有直流發(fā)電機(jī)、電磁式交流發(fā)電機(jī)、磁阻式發(fā)電機(jī)及感應(yīng)子式發(fā)電機(jī)等。永磁同步發(fā)電機(jī)由于其結(jié)構(gòu)簡單,效率高,體積小的特點得到廣泛應(yīng)用。本裝置的風(fēng)力發(fā)電機(jī)采用交流永磁同步發(fā)電機(jī)。按價格要求選取水平式或垂直式風(fēng)機(jī)。
根據(jù)淘寶網(wǎng)檢索價格,300瓦垂直式風(fēng)力發(fā)電機(jī)價格為2000元左右,超過500W的垂直式風(fēng)力發(fā)電機(jī)價格6000~10000元以上。300瓦水平式風(fēng)力發(fā)電機(jī)價格為1500元左右,1000W的水平式風(fēng)力發(fā)電機(jī)價格3500元左右。水平式風(fēng)力發(fā)電機(jī)價格比較便宜,但因旋轉(zhuǎn)直徑過大,對風(fēng)向要求較嚴(yán),不適宜安裝在漁船上。因此陸上系統(tǒng)可選取水平式風(fēng)力發(fā)電機(jī),但船用系統(tǒng)宜選垂直式風(fēng)力發(fā)電機(jī)。
2、太陽能光伏電池陣列
單晶硅太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率為15%左右,最高的達(dá)到24%,是所有種類的太陽能電池中光電轉(zhuǎn)換效率最高的。使用壽命一般可達(dá)15年,最高可達(dá)25年,制作成本很高。多晶硅太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率約12%,使用壽命也要比單晶硅太陽能電池短,制作成本相對較低。因此得到大量發(fā)展。非晶硅太陽能電池是近年開始應(yīng)用的一種新型薄膜式太陽電池,它與單晶硅和多晶硅太陽電池的制作方法完全不同,工藝過程大大簡化,硅材料消耗很少,電耗更低,它的主要優(yōu)點是在弱光條件也能發(fā)電。但非晶硅太陽電池存在的主要問題是光電轉(zhuǎn)換效率偏低,最高只能達(dá)到10%左右,且不夠穩(wěn)定,隨著時間的延長,其轉(zhuǎn)換效率衰減較快。薄膜式太陽電池是太陽能電池今后的發(fā)展方向。
按照性能價格比,系統(tǒng)宜選取多晶硅太陽能電池。據(jù)淘寶網(wǎng)檢索,多晶硅價格為10元~15元/瓦,面積為0.008平方米/瓦,則300瓦價格為3000元~4000元左右。面積為2.4平方米。
3、風(fēng)光互補(bǔ)控制器
主要用于控制太陽能電池和風(fēng)力發(fā)電機(jī)同時對蓄電池進(jìn)行智能充電。裝置采用單片機(jī)控制系統(tǒng),具備防雷、PWM卸載、太陽能防反充、過電壓自動剎車、蓄電池反接和開路保護(hù)等完善的保護(hù)功能,并有液晶顯示??刂葡到y(tǒng)的風(fēng)電、光電均采用PWM 脈寬調(diào)制充電方式,智能三階段充電模式,即采用主充、均充、浮充的方式進(jìn)行充電,其中光電采用最大功率跟蹤(MPPT)充電技術(shù);卸荷采用無級卸載的方法;保護(hù)功能包括防雷、過充、過放(蓄電池低電壓告警、關(guān)斷、恢復(fù))、反接、蓄電池過壓、太陽能光電池過流、輸出過載以及短路等。具有如下設(shè)計指標(biāo):
(1)PWM整流電路:采用具有PWM端口的單片機(jī)軟件控制與外圍整流電路相結(jié)合的方法,調(diào)整PWM的周期、PWM的占空比而達(dá)到控制充電電流的目的。將風(fēng)力發(fā)電機(jī)輸出的交流電變換成為可控制的直流電提供給蓄電池充電。(2)PWM無級卸載:在太陽電池板和風(fēng)力發(fā)電機(jī)所發(fā)出的電能超過蓄電池和逆變輸出需要時,控制系統(tǒng)必須將多余的能量通過卸荷釋放掉。普通的控制方式是將整個卸荷全部接上,此時蓄電池一般還沒有充滿,但能量卻全部被耗在卸荷上,從而造成了能量的浪費。有的則采用分階段接上卸荷,則階段越多,控制效果越好,但一般只能做到五六級左右,所以效果仍不夠理想。裝置采用PWM(脈寬調(diào)制)方式進(jìn)行無級卸載,在正常卸載情況下,可確保蓄電池電壓始終穩(wěn)定在浮充電壓點,只將多余的電能釋放到卸荷上。從而保證了最佳的蓄電池充電特性,使得電能得到充分利用,并確保了蓄電池的使用壽命。
(3)智能限壓限流充電:由于蓄電池只能承受一定的充電電流和浮充電壓,過充電電流和過電壓充電都會對蓄電池造成嚴(yán)重的損害。本控制器通過單片機(jī)實時檢測蓄電池的充電電壓和充電電流,并通過控制光伏充電電流和風(fēng)機(jī)充電電流來限制蓄電池的充電電壓和充電電流,從而確保了蓄電池的使用壽命。
(4)液晶顯示蓄電池電壓和充電電流和運行數(shù)據(jù):能夠直觀了解蓄電池的電壓狀態(tài),并可以根據(jù)蓄電池的電壓來調(diào)節(jié)使用負(fù)載的大小和時間。(5)完善的保護(hù)功能:
a、太陽能防反充:在夜間等光線不好的情況下,蓄電池的電壓可能會高于太陽能電池陣列的端電壓。裝置配置防反充電路,以防止蓄電池對太
陽能電池產(chǎn)生反充。b、防雷保護(hù):內(nèi)帶有避雷裝置,能將雷電產(chǎn)生的瞬時強(qiáng)電壓和電流釋放掉,以保護(hù)本控制器及后級設(shè)備不受雷擊損傷。c、蓄電池反接保護(hù):如果蓄電池不小心反接,則相當(dāng)于發(fā)生短路,即會產(chǎn)生巨大的瞬時電流。如果不加保護(hù),則必然會損壞蓄電池和設(shè)備本身。裝置具有完善的蓄電池反接保護(hù)功能,在不小心反接時,電路中的保險絲會自動熔斷,使得整個蓄電池回路斷開,從而有效保護(hù)蓄電池和本設(shè)備。d、蓄電池開路保護(hù):長期使用后,蓄電池可能會發(fā)生開路或接觸不良。裝置在蓄電池開路后會發(fā)出聲光報警,并保護(hù)設(shè)備自身不被損壞。e、過風(fēng)速和過電壓剎車:在大風(fēng)或過電壓狀態(tài)下,本控制器將自動啟動電磁剎車,以保護(hù)風(fēng)機(jī)和蓄電池。
(7)數(shù)字化智能控制:核心器件采用功能強(qiáng)大的單片機(jī)進(jìn)行控制,外圍電路結(jié)構(gòu)簡單,且控制方式和控制策略靈活強(qiáng)大,確保系統(tǒng)運行的穩(wěn)定。
意法半導(dǎo)體的STM32F103單片機(jī)芯片功能強(qiáng)大,有較強(qiáng)的PWM控制功能,且研發(fā)人員均已熟練掌握該芯片的使用,因此控制器設(shè)計擬選STM32F103單片機(jī)。
4、逆變器
逆變器是一種電源轉(zhuǎn)換裝置,主要功能是將蓄電池的直流電逆變成標(biāo)準(zhǔn)工頻交流電。逆變器通過全橋電路,采用正弦波脈寬調(diào)制SPWM技術(shù)經(jīng)過調(diào)制、濾波、升壓等,得到與電網(wǎng)負(fù)載頻率、額定電壓等相匹配的正弦交流電供用戶使用。
正弦波逆變器的優(yōu)點是輸出波形基本為正弦波,在負(fù)載中只有很少的諧波損耗,對通信設(shè)備干擾小,整機(jī)效率高。隨著電力電子技術(shù)的進(jìn)步,脈寬調(diào)制技術(shù)的普及,SPWM型正弦波逆變器逐漸成為逆變器的主流產(chǎn)品。以單相全橋式逆變器為例,四個對角的開關(guān)功率管以每個對角線的兩個開關(guān)管為一組,依次導(dǎo)通和關(guān)斷,在負(fù)載兩端就產(chǎn)生交替的正負(fù)電壓,形成交流輸出。當(dāng)此交替導(dǎo)通的頻率與負(fù)載所需的交流頻率相同時,其輸出的電壓為方波電壓。當(dāng)開關(guān)管以比逆變交流輸出電壓高許多的頻率開關(guān),且每次開關(guān)的脈寬按照正弦波的幅值調(diào)制時,就變成了正弦波脈寬調(diào)制輸出的逆變器,加濾波器后其輸出的電壓波形就是正弦波輸出逆變器。
逆變器將直流電轉(zhuǎn)化為交流電,若直流電壓較低,則通過交流變壓器升壓,即得到標(biāo)準(zhǔn)交流電壓和頻率。在中、小容量的逆變器中,由于直流電壓
較低,如蓄電池的公標(biāo)電壓為直流12V、24V、48V,就必須設(shè)計升壓電路。
中、小容量逆變器一般有推挽逆變電路、全橋逆變電路和高頻升壓逆變電路三種,推挽電路,將升壓變壓器的中性插頭接于正電源,兩只功率管交替工作,輸出得到交流電力,由于功率晶體管共地邊接,驅(qū)動及控制電路簡單,另外由于變壓器具有一定的漏感,可限制短路電流,因而提高了電路的可靠性。其缺點是變壓器利用率低,帶動感性負(fù)載的能力較差。
全橋逆變電路克服了推挽電路的缺點,功率晶體管調(diào)節(jié)輸出脈沖寬度,輸出交流電壓的有效值即隨之改變。由于該電路具有續(xù)流回路,即使對感性負(fù)載,輸出電壓波形也不會畸變。該電路的缺點是上、下橋臂的功率晶體管不共地,因此必須采用專門驅(qū)動電路或采用隔離電源。另外,為防止上、下橋臂發(fā)生共同導(dǎo)通,必須設(shè)計先關(guān)斷后導(dǎo)通電路,即必須設(shè)置死區(qū)時間,其電路結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
推挽電路和全橋電路的輸出都必須加升壓變壓器,由于升壓變壓器體積大,效率低,價格也較貴,隨著電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的發(fā)展,采用高頻升壓變換技術(shù)實現(xiàn)逆變,可實現(xiàn)高功率密度逆變,這種逆變電路的前級升壓電路采用推挽結(jié)構(gòu),但工作頻率均在20KHz以上,升壓變壓器采用高頻磁芯材料,因而體積小、重量輕,高頻逆變后經(jīng)過高頻變壓器變成高頻交流電,又經(jīng)高頻整流濾波電路得到高壓直流電(一般均在300V以上)再通過工頻逆變電路實現(xiàn)逆變。
采用該電路結(jié)構(gòu),使逆變器功率大大提高,逆變器的空載損耗也相應(yīng)降低,效率得到提高,該電路的缺點是電路復(fù)雜,可靠性比上述兩種電路低。
正弦波輸出的逆變器控制電路,可采用微處理器控制,這些單片機(jī)均具有多路PWM發(fā)生器,并可設(shè)定上、上橋臂之間的死區(qū)時間,完成正弦波信號的發(fā)生,并檢測交流輸出電壓,實現(xiàn)穩(wěn)壓。
逆變器的主功率元件的選擇至關(guān)重要,目前使用較多的功率元件有達(dá)林頓功率晶體管(BJT),功率場效應(yīng)管(MOSFET),絕緣柵晶體管(IGBT)和可關(guān)斷晶閘管(GTO)等,在小容量低壓系統(tǒng)中使用較多的器件為MOSFET,因為MOSFET具有較低的通態(tài)壓降和較高的開關(guān)頻率,在高壓大容量系統(tǒng)中一般均采用IGBT模塊,這是因為MOSFET隨著電壓的升高其通態(tài)電阻也隨之增大,而IGBT在中容量系統(tǒng)中占有較大的優(yōu)勢,而在特大容量(100kVA以上)系統(tǒng)中,一般均采用GTO作為功率元件。
此外,逆變器還應(yīng)具備如下保護(hù)功能或措施,以應(yīng)對在實際使用過程中出現(xiàn)的各種異常情況,使逆變器本身及系統(tǒng)其他部件免受損傷:
(1)輸入欠壓保捷當(dāng)輸入端電壓低于額定電壓的85% 時,逆變器應(yīng)有保護(hù)和顯示。
(2)輸入過壓保捷當(dāng)輸入端電壓高于額定電壓的130%時,逆變器應(yīng)有保護(hù)和顯示。
(3)過電流保護(hù):逆變器的過電流保護(hù),應(yīng)能保證在負(fù)載發(fā)生短路或電流超過允許值時及時動作,使其免受浪涌電流的損傷。當(dāng)工作電流超過額定值的150% 時,逆變器應(yīng)能自動保護(hù)。
(4)輸出短路保捷逆變器短路保護(hù)動作時間應(yīng)不超過0.5s。
(5)輸入反接保護(hù):當(dāng)輸入端正、負(fù)極接反時,逆變器應(yīng)有防護(hù)功能和顯示。
(6)防雷保護(hù):逆變器應(yīng)有防雷保護(hù)。(7)過溫保護(hù)等。
(8)逆變器還應(yīng)有輸出過電壓防護(hù)措施,以使負(fù)載免受過電壓的損害。系統(tǒng)逆變器是最關(guān)鍵的核心部件,涉及單片機(jī)嵌入式技術(shù)、正弦波脈寬調(diào)制SPWM控制技術(shù)、全橋逆變電路、高頻變壓器升壓變成高頻交流電,又經(jīng)高頻整流濾波電路得到高壓直流電(一般均在300V以上)再通過工頻逆變電路實現(xiàn)逆變一系列復(fù)雜的電力電子技術(shù)。是項目重點攻關(guān)的技術(shù)難點。逆變器設(shè)計擬選意法半導(dǎo)體的STM32F103單片機(jī)芯片,該芯片有較強(qiáng)的PWM控制功能,且研發(fā)人員均已熟練掌握該芯片的使用。
項目開發(fā)應(yīng)將重點放在系統(tǒng)控制器與逆變器的核心技術(shù)上,只有擁有系統(tǒng)控制器與逆變器核心技術(shù)作為自主知識產(chǎn)權(quán),該產(chǎn)品才有市場和技術(shù)生命力。
5、蓄電池組
在常用的蓄電池中,主要有鋰離子蓄電池、鎳氫蓄電池、鎳金屬氧化物蓄電池和鉛酸蓄電池。其中鉛酸蓄電池價格低廉、性能可靠、安全性高,且技術(shù)上又不斷進(jìn)步和完善,得到了廣泛的應(yīng)用。隨著各種蓄電池技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外電池充電技術(shù)也不斷更新,目前多模式充電技術(shù)被認(rèn)為是最佳充電技術(shù)。其綜合了恒壓和恒流充電法優(yōu)點,使蓄電池保持較高的容量和較長的使用壽命。多模式充電方法的四種充電狀態(tài)分別是涓流充電,大電流充電,過
充電和浮充電。該充電模式需要設(shè)計單片機(jī)嵌入式軟件進(jìn)行才能進(jìn)行精確控制。
(1)涓流充電
如果蓄電池電壓低于閾值電壓,充電器將用預(yù)先設(shè)定的涓流充電電流給電池充電。隨著涓流充電繼續(xù),電池電壓逐漸升高,當(dāng)電壓升高到閾值電壓時立即轉(zhuǎn)入大電流快速充電。如果電池電壓在充電周期開始就高于其閾值電壓時,則跳過涓流充電直接進(jìn)入大電流快速充電模式。
(2)大電流快速充電
在這種模式下充電器以恒定的最大允許電流給電池充電。最大電流與電池容量有關(guān),往往以電池容量的數(shù)值來表示。在大電流快速充電這段時間里,電池電量迅速地恢復(fù)。當(dāng)電池電壓上升到過充電壓時,大電流快速充電模式結(jié)束,轉(zhuǎn)入過充電狀態(tài)。
(3)過充電
如果從大電流充電狀態(tài)直接轉(zhuǎn)入浮充狀態(tài),電池容量只能恢復(fù)到額定容量的80%~90%。在過充電狀態(tài)下,充電電壓保持恒定不變,充電電流連續(xù)下降。當(dāng)充電電流下降到足夠小時,電池容量己達(dá)到額定容量的100%,充電過程實質(zhì)上己經(jīng)完成,轉(zhuǎn)入浮充狀態(tài)。
(4)浮充電
該狀態(tài)主要用于補(bǔ)充電池自身放電所消耗的能量。在浮充電模式下,充電器輸出電壓下降到較低的浮充電壓值,充電電流通常只有10~30mA,用以補(bǔ)償電池因自身放電而損失的電量。浮充電壓仍將隨環(huán)境溫度變化而變化。當(dāng)電池電壓下降到浮充電壓的90%時,充電器將轉(zhuǎn)入大電流充電狀態(tài),使上述充電過程重新開始。
多模式充電法綜合了恒流充電快速而安全、及時補(bǔ)償鉛酸蓄電池電量的優(yōu)點和恒壓充電能夠控制過充電以及在浮充狀態(tài)保持電池100%電量的優(yōu)點。它綜合了常規(guī)充電法和快速充電技術(shù)的優(yōu)點,使蓄電池保持較高的容量和較長的使用壽命,是目前光伏系統(tǒng)應(yīng)用最多的一種控制方式。
隨著近年來微電子技術(shù)的飛速發(fā)展,以單片機(jī)嵌入式技術(shù)為核心的充電控制技術(shù)進(jìn)入了一個全新的自適應(yīng)、智能階段,即自適應(yīng)智能充電技術(shù)。自適應(yīng)充電系統(tǒng)遵循各類電池的充電規(guī)律進(jìn)行充電。充電系統(tǒng)由具有特殊功能的單片機(jī)控制,不斷檢測系統(tǒng)參數(shù),按一定的算法不斷調(diào)整充電參數(shù),同一
充電器可適應(yīng)不同種類電池的充電,充電系統(tǒng)自適應(yīng)調(diào)整自己的輸出電流,無需人工選擇,避免操作失誤。以光伏充電系統(tǒng)為例,光伏電池將太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,蓄電池將轉(zhuǎn)變出來的電能儲存起來,充電控制環(huán)節(jié)在系統(tǒng)中起著樞紐作用。一方面充電控制環(huán)節(jié)調(diào)節(jié)光伏電池的輸出功率,使盡可能多的太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽岣呦到y(tǒng)效率;另一方面它需要根據(jù)不同條件來選擇蓄電池的充電模式,從而加快蓄電池的充電速度,延長蓄電池的使用壽命。光伏系統(tǒng)輸入能量穩(wěn)不穩(wěn)定,控制環(huán)節(jié)具有舉足輕重的作用。
系統(tǒng)選用循環(huán)壽命長,使用壽命長,性能價格比高的風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)儲能用固定型(開口式)鉛酸蓄電池。按1000瓦負(fù)載計算,電流約為5安培,要保證在連續(xù)2天無風(fēng)、無晴天時.蓄電池組可獨立保證系統(tǒng)給重要負(fù)載正常供電。需容量240ah,若按負(fù)載500瓦,需容量120ah。單體蓄電池額定電壓為12 V,蓄電池組可選1塊或多塊蓄電池串聯(lián)組合而成總?cè)萘繚M足要求。根據(jù)淘寶網(wǎng)檢索價格,光伏系統(tǒng)用蓄電池單位價格約為11元/ah,240ah約需2600元左右,120ah約需1300元左右。
初步估算,研制一套系統(tǒng)的組件、材料費約需2萬元左右。定型產(chǎn)品成本按1000瓦容量約需1萬元。300瓦約需7000元左右。
五、系統(tǒng)研發(fā)的初步計劃
(1)項目課題組人員組成(略)
(2)項目研發(fā)經(jīng)費概算
略(3)項目進(jìn)展時間
略
第五篇:家用風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)
家用風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)
3HZ-F系列風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)適用于供給沿海島嶼,江湖,漁船家庭的照明﹑彩電,DVD,電腦及小電器用電,白天有太陽光和風(fēng)力,或雖然陰天但有風(fēng),本系統(tǒng)將太陽能和風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能一方面由逆變器輸出交流電供家庭使用,一方面給電池充電將電能存儲起來。晚間由電池供電逆變器轉(zhuǎn)換為交流電供家庭使用,晚間如有風(fēng)還能繼續(xù)提供電能。萬一遇到陰天又無風(fēng)的時候,存儲在電池的電能仍然能維持正常供電8-12個小時。
3HZ-F系列風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)能最大限度地利用大自然的太陽能和風(fēng)能,不但清潔環(huán)保而且是免費的。風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的造價比單純太陽能發(fā)電系統(tǒng)低,保證供電的時間長,是新能源家族中比較理想的一種。
3HZ-F系列風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)由太陽能光伏電池板,風(fēng)力發(fā)電機(jī),蓄電池和充放電逆變一體機(jī)四部分組成,對太陽能和風(fēng)力發(fā)電機(jī)給蓄電池充電及蓄電池放電由CPU進(jìn)行自動控制,有防反接,過壓過流和欠壓保護(hù),對風(fēng)力發(fā)電機(jī)有剎車保護(hù)。
了解更多本公司的產(chǎn)品(http://petersang2012.cn.alibaba.com):太陽能換氣扇、家用太陽能供電系統(tǒng)、便攜式太陽能供電系統(tǒng)、監(jiān)控風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)、光伏并網(wǎng)微逆變系統(tǒng)、太陽能電池組件、戶外廣告牌太陽能供電系統(tǒng)、離網(wǎng)式太陽能發(fā)電系統(tǒng)、風(fēng)光互補(bǔ)路燈、太陽能路燈、LED燈具、太陽能控制器、光伏應(yīng)用產(chǎn)品(太陽能殺蟲燈、太陽能風(fēng)扇、太陽能自動微噴灌溉系統(tǒng)、太陽能廣告燈箱、太陽能庭院燈)等。
廣州三赫太陽能科技有限公司沈先生
手機(jī)***固話020-34784859 QQ787773321e-mail:solar2065@gmail.com阿里巴巴商城http://petersang2012.cn.alibaba.com 公司網(wǎng)站http://