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系统工作原理:风力发电机组产生与系统电压相适应的交流电,通过充电控制器转换成与系统电压相适应的直流电,连接到蓄电池组和逆变器;光伏阵列产生与系统电压相适应的直流电,通过充电控制器连接到蓄电池组和逆变器。逆变器将风力发电机组和光伏阵列输入的直流电转换为220V、50Hz 交流电供给交流负载。蓄电池组将负载未能消耗的多余电能储存备用。当风力发电机组和光伏阵列发电不足时,负载消耗的电能由蓄电池组补充;当风力发电机组和光伏阵列不发电时,储存在蓄电池组中的直流电通过逆变器转换为220V、50Hz交流电供给交流负载。
二、风光互补供电系统的特点
由于自然界的风时大时小,时断时续,其风力及连续性变化比较大,特别是风能资源不太丰富的地区,就存在着无风期或风力较弱期。同样,太阳光照强弱也受到季节性等变化和天气的影响。单一的风力供电系统或太阳能光伏供电系统,由于没有足够的风能或太阳能供给,因而其发电量不能够保证用户的正常用电需求。利用风能发电和太阳能光伏发电,组成“风光互补供电系统”,就能很好地解决这一问题。
与单一的风力供电系统或太阳能光伏供电系统比较,风光互补供电系统具有以下特点:
1. 风光互补供电系统能够充分发挥风能、太阳能两种能源的互补优势,弥补单一能源的不足,从而提高系统供电的可靠性。
2. 风光互补供电系统可以根据当地风能、太阳能资源状况,合理配置风电和光电容量,在保证用户正常用电需求的情况下减少系统投资,提高系统性价比。
3. 风光互补供电系统还可以根据当地风能、太阳能资源状况和用户的经济条件,优化配置风电和光电容量,进一步提高系统供电的可靠性。
内蒙古地区的风能、太阳能资源情况
一、风能资源
内蒙古具有得天独厚的地理优势和气候优势。全区风能丰富区和较丰富区面积大、分布范围广,占全区总面积的80%,风能稳定度高、连续性好。这为内蒙古利用风能资源提供了有利的条件。
内蒙古大部分地区属温带大陆性季风气候,处在北半球盛行的西风带上。全区理论可开发风能储量为78690万千瓦,技术可开发风能储量为6180万千瓦,占全国总风能储量的24.4%,居中国首位。中部和西部地区的理论可开发风能储量为64376万千瓦,技术可开发风能储量为5056万千瓦;北部地区的理论可开发风能储量为14313万千瓦,技术可开发风能储量为1124万千瓦。
二、太阳能资源
内蒙古不仅有储量巨大的风能资源,太阳能资源也很丰富。内蒙古海拔较高,日照充足,干旱少云,光辐射强,日照时数也较多。辐射量为每平方米4800-6400兆焦耳,年日照时数为2600-3200小时,是全国的高值地区之一。全区年总辐射量在每平方米5500兆焦耳以上的太阳能丰富地区和年总辐射量在每平方米5000兆-5500兆焦耳之间的太阳能较丰富地区所占面积为72万平方公里,约占全区总面积的61%。全区太阳能资源的分布自东部向西南增多,以巴彦淖尔市西部及阿拉善盟最多,太阳能总辐射量高达每平方米6490兆-6992兆焦耳,仅次于青藏高原,居中国第二位。
三、风能和太阳能资源的互补性
太阳能是地球上一切能源的来源,太阳照射着地球的每一片土地。风能是太阳能在地球表面的另外一种表现形式,由于地球表面的不同形态(如沙土地面、植被地面和水面)对太阳光照的吸热系数不同,在地表形成温差,进而形成空气对流产生风能。因此,风能与太阳能在时间上和季节上都有很强的互补性:白天太阳光照好,风小,晚上无光照,风较强;夏季太阳光照强度大而风小,冬季太阳光照强度弱而风大。内蒙古地区的风能、太阳能资源同样具有这样的互补特性。
以内蒙古四子王旗某地点的风能、太阳能资源来说明二者的互补性。该地点位于北纬42º、东经111º,其月均风速和太阳能各月的日均辐射曲线如图3 所示。图3 表明,该地点在全年大部分时间,风力较弱时,太阳能辐射较强,而风力较强时,太阳能辐射较弱。由此可看出,该地点的风能和太阳能资源具有很好的互补性。
风光互补供电系统在
内蒙古无电地区的应用
风光互补供电系统广泛应用于内蒙古无电地区的农牧民分散住户和集中住户、边防连队和哨所、边防武警派出所以及通信基站等用电场所,为用户提供生活用电和通信设施等的用电。
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