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基于一次能源的枯竭和对环境的保护,开发新能源是改善能源结构和保护生态环境的一项重要措施。将风力发电与太阳能发电技术加以综合利用,从而构成一种分布式的新型能源,具有重大的经济效益和社会价值。文章介绍了一种基于PIC单片机的通用型风光互补发电控制器,该控制系统以PIC16F877A芯片为核心控制单元,实现对系统能量进行分配管理、各电源的投入切除控制和输入、输出电参数的监控等操作。经现场测试结果表明该控制系统软硬件设计合理,可实现对风光互补发电系统及蓄电池充电的有效控制。 相似文献
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本文提出了一种基于无线传感器网络的小型风光蓄互补发电群的自主控制系统,基于Zig Bee技术,集群的分布风光蓄测控终端RTU构成自主无线控制网络系统,可以实时、有效的进行信息交换、共享,协同优化操作,实现系统稳定可靠的运行。 相似文献
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风光互补发电系统作为独立电源系统和清洁的供电系统,在资源利用以及系统配置方面有它的合理性,因此有着广泛的应用前景。本文介绍了风光互补发电系统的结构,分析了其配置的合理性,并介绍该系统在国内外的发展和应用前景。 相似文献
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风光互补发电系统的研究与应用 总被引:2,自引:1,他引:1
风能和太阳能作为可再生能源,复合发电的互补性很强。本文给出完善的风光互补发电系统组成,对各部分原理进行了叙述。该系统为离网型发电,发电成本低、无污染、使用场合广泛,是一种极具发展前景的可再生能源组合。 相似文献
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受风电、光电波动性和间歇性的影响,单一新能源发电会导致电能的供应不平衡,降低发电系统的可靠性。针对风光互补发电系统运行的复杂性问题,对系统中的各部分能量进行协调控制可提高工作效率。本文通过对风光互补发电系统中各子系统间功率输出关系进行分析,提出发电系统功率的控制策略,提高发电系统的稳定性与可靠性。发电系统功率控制策略以蓄电池为主,风光发电系统为辅,充分利用资源,不需要考虑因负载功率跟踪和发电电能过多造成的弃光弃风现象。仿真结果验证了发电系统功率控制策略的可行性,为电力系统的稳定运行提供保障。 相似文献
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风力、光伏发电随时间、空间的变化趋势具有良好的互补性,故可建立风光互补发电系统改善二者的随机性、波动性与间歇性等不利特性。为弥补风光输出的上述不利特性,可在风光互补发电系统中配置储能装置,组成风/光/蓄微电网,进行经济、稳定地供电。[4]〈br〉 在对风/光/蓄微电网进行经济评估时充分考虑各分布式电源的全生命周期成本的优化配置研究还较为少见。本文采用遗传算法,考虑在满足供电可靠性条件下,全生命周期成本最小为其中优化子目标,取各电源装机数量、蓄电池充放电次数等作为约束条件,提出一种改进容量优化配置模型。最后以某一实地为例,对方案进行仿真和计算,验证所提出的优化方法。 相似文献
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风光互补照明系统是一种完全依靠太阳能和风能供电的节能、环保、自动化程度高的离网型照明系统,它将解决目前照明系统存在的无限消耗一次能源、输电线路安装复杂、维护费用高、环境污染、安全隐患以及支付电费等弊病,作为清洁可利用再生能源的产物,必将有广阔的发展空间和市场前景。 相似文献
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本文介绍了一种基于ZigBee技术的风光互补LED路灯的监控系统。它能及时、准确的检测到蓄电池电压、电流、太阳能电池板等路灯的各项参数,并通过GPRS上传至监控中心,又能对路灯的开关及亮度等进行控制,方便管理和维护,具有巨大的市场应用价值。 相似文献
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接合风光互补新能源路灯在城市道路照明的应用情况,分析了目前风光互补新能源路灯的优缺点,总结了在选择和应用风光互补新能源路灯时需要考虑自然条件、道路宽度、风机、光源的因素. 相似文献