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2. 发电系统关键技术
风光互补发电系统从节能减排角度为社会节约了大量的资源,在沿海地区现已经在大规模推广使用,但在使用当中也发现许多问题,其中有风力发电机组产品质量差、也有人为系统配置不合理之处,更有对风光互补发电系统应用环境认识不足,主要有以下关键点。
2.1 防台风技术
在海洋平台自然环境条件更恶劣。一般海岛远离大陆, 属海洋性气候, 季风特征明显。夏秋两季易受台风影响。分析气象资料,中心经过我国沿海的热带气旋,风力一般在10 ~ 15 级, 最大可达17 级, 最大风速70 m / s,一次影响过程可达6 天。台风风力狂虐, 裹挟暴雨, 常掀起巨浪,对平台风光发电系统是严峻考验,绝大多数风力发电机风叶则被吹断,并且发生过速烧毁电机情况。因此海洋平台用风力发电机应具有防台风功能, 系统在检测到风力发电机组过速后应自行进行降速执行机械刹车,减少迎风面积,同时采用碳纤维风叶, 增强风叶强度以便抵抗强台风。
2.2 全面防腐蚀设计
我国大部分海域地处高温、高湿、高盐雾地区,年平均相对湿度≥ 85 %, 远超过金属腐蚀临界湿度70%RH。空气盐雾含量在0.33~23.6mg/m3之间,是内陆地区的数百倍。常规的风光互补发电系统,在天然的“腐蚀试验箱” 环境中,将导致结构、设备发生严重腐蚀而提前失效、损坏, 影响其使用寿命和功能发挥。系统设备在生产、安装全过程应注重防腐设计,包括电子器件防腐、金属材质防腐、电缆橡胶层的老化防护等;风力发电机机舱彻底密闭,防止高盐潮湿空气进入;对其它必须暴露于空气中的电子、电气部件和接头,要采用防腐保护剂进行浸泡或喷涂处理;电缆要穿UPVC 或镀锌钢管保护,防止盐雾腐蚀和辐射老化;金属材质必须进行多层油漆涂装防护。
2.3 合理电池配置
在对系统进行设计时候,需要考虑到电池的容量问题,一般情况蓄电池放电深度不超过70%,且需要考虑连续阴雨无风天气影响,为系统留有余量,当系统储能低于25 %正常容量时,应有报警提醒功能;低于10 % 时, 应自动卸载非重要负荷,以确保通信等与外界联络设备的用电。
3.其他海洋应用
风光互补发电系统除了应用在小型海洋浮标之外,海洋养殖、捕捞渔船供电(图5)、在大型浮标上, 海洋气象观测、海洋雷达观测站、海洋水声处理中心、卫星通讯中继、无人岛监控等等都有着广泛的用途。
4. 结论
风光互补发电系统在内陆用途广泛,但用在海洋漂浮浮标和平台上较少,因为这对系统的防台风和防腐蚀以及系统可靠性提出了更高的要求,杭州瑞利科技有限公司所研发生产的小型风力发电机和控制器在某东海项目实际应用当中已经积累经验, 实践表明,小型风力发电机在解决防台风,防腐蚀和选择正确可靠的风力发电机和配套组件后, 将大大提高平台的生存期和使用范围, 有着较好的实际应用效应。
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