离网型风光互补发电系统运行验收规范

《离网型风光互补发电系统运行验收规范(GB/T 25382-2010)》由中国机械工业联合会提出。本标准由全国风力机械标准化技术委员会(SAC/TC 50)归口。本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、北京远东博力风能设备有限公司。本标准主要起草人:董文斌、都志杰、李凌锐。

离网型风光互补发电系统运行验收规范基本信息

书    名 离网型风光互补发电系统运行验收规范 作    者 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
出版日期 2011年2月1日 语    种 简体中文
ISBN 155066141270 外文名 Regulations for Operational Acceptance Test of off-grid Wind/solar Hybrid Generator System
出版社 中国标准出版社 页    数 4页
开    本 16 品    牌 北京劲松建达科技图书有限公司

前言

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4验收程序

5验收试验方法

6验收文件2100433B

离网型风光互补发电系统运行验收规范造价信息

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《离网型风光互补发电系统运行验收规范(GB/T 25382-2010)》由中国标准出版社出版。

离网型风光互补发电系统运行验收规范常见问题

  • 风光互补发电系统的互补控制

    风光互补控制器由主电路板和控制电路板两部分组成。主电路板主要包括不控整流器、dc/dc变换器、防反充二极管等。控制电路板中的控制芯片为pic16f877a单片机,它负责整个系统的控制工作,是控制核心部...

  • 什么是风光互补发电系统?

    路灯,作为便民工程,也是耗电大户。在能源紧张的今天,风光互补路灯解决了这一难题,但风电互补路灯原理并不为人所知。其实风电互补路灯原理在国外早已普及,了解风电互补路灯原理才能更好的在国内将此项技术进行推...

  • 什么是风光互补发电系统?

    风力发电和太阳能发电组合在一起的综合发电系统,可以有效的提高整个系统发电的稳定性。

离网型风光互补发电系统运行验收规范文献

离网型风光互补发电系统的研究与设计 离网型风光互补发电系统的研究与设计

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武汉理工大学 硕士学位论文 离网型风光互补发电系统的研究与设计 姓名:肖玉华 申请学位级别:硕士 专业:控制科学与工程 指导教师:熊和金 20100501 离网型风光互补发电系统的研究与设计 作者: 肖玉华 学位授予单位: 武汉理工大学 相似文献(6条) 1.学位论文 毛建一 基于PLC的风/光互补发电能量管理系统的研究与实现 2009 随着可再生能源技术的飞速发展,风力太阳能互补发电系统以其经济性和可靠性得到了越来越广泛的应用。由于风能、太阳能和负荷功率变化的随 机性,如何设计一个风/光互补发电系统的能量管理系统,对各供电设备实施有效的控制,以满足负载的需要,并保持供电及用电的功率平衡,进而保持 本电网的稳定,是风/光互补发电系统的应用所要解决的主要难

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风光互补发电系统 风光互补发电系统

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风光互补发电系统 第一章 绪论 1.1 能源与环境问题 能源是是国民经济发展与社会文明进步的基石,能源可持续发展是人类社会可持续发 展的重要保障之一。从原始社会开始,化石能源逐步成为人类所用能源的主要来源,这种 状况一直延续至科技发达的现代社会。随着人类对能源需求的日益增加,化石能源的储量 正日趋枯竭。此外,大量使用化石燃料己经为人类生存环境带来了严重的后果,全世界每 天产生约 1 亿吨温室效应气体,己经造成极为严重的大气污染、温室效应、酸雨等环境影 响。开发利用可再生新能源以实现能源可持续发展是人类应对能源问题的有力方法之一。 1.2 新能源发展现状 当前,世界各国普遍重视能源技术创新,技术研发与制度创新越来越受到推崇。美提 出培育世界领先水平的科技人员,建设世界一流的能源科技基础设施,整合基础研究和应 用研究,加快研究电力储备、智能电网、超导输电、二氧化碳捕获、先进电池、纤维素乙 醇、

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《离网型户用风光互补发电系统(第1部分):技术条件(GB/T 19115.1-2003)》由中国标准出版社出版,为促进离网型户用风光互补发电系统产品的规范化、标准化,特制定本技术条件。

前言

1范围

2规范性引用文件

3定义

4型号与命名

5风光互补发电系统的资源条件和环境要求

6风光互补发电系统的基本配置与参数

7风光互补发电系统部件的技术要求

8风光互补发电系统技术要求

8.1电性能要求

8.2安装要求

8.3连接要求

8.4电路连接规程

8.5试运行与交付使用

8.6可靠性要求

9风光互补发电系统试验方法

10质量判定与检验规则

11标志和使用说明书

12包装、运输、贮存

(1)风力发电部分是利用风力机捕获风能并将其转换为机械能,然后通过风力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池进行充电,可直接对直流负载供电,也可经过逆变器对交流负载供电;

(2)光伏发电部分利用太阳能光伏阵列的光伏效应将光能转换为电能,然后对蓄电池充电,可直接对直流负载供电,也通过逆变器将直流电转换为交流电对交流负载供电;

(3)逆变器部分的作用是将风光互补发电系统所发出的直流电能转换成交流电能。在很多场合,都需要提供AC220V, AC110V的交流电源。由于蓄电池的直接输出一般都是DC12V, DC24V, DC48V。为能向AC220V的电器提供电能,因此需要使用DC-AC逆变器。同时它还具有自动稳压功能,可改善风光互补发电系统的供电质量;

(4)控制器部分根据日照强度、风力大小及负载的变化,协调风力发电机组、光伏阵列的最大功率跟踪,以及实现对蓄电池的充放电控制、过充过放保护等功能。它不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节:一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载;另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。发电量不能满足负载需要时,控制器把蓄电池的电能送往负载,保证了整个系统工作的连续性和稳定性;

(5)蓄电池部分由多块蓄电池组成,在风光互补系统中同时起到能量调节和平衡负载两大作用。它将光伏发电系统和风力发电系统输出的电能转化为化学能储存起来,以备供电不足时使用,从而保证负载工作的连续性和稳定性。

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