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7、太阳能及风光互补系统介绍解读
目录 一般来说,系统配置应考虑以下几方面因素: 用电负荷的特征 发电系统是为满足直放站设备的用电要求而设计的,要保证设备24小时不间断工作,就必须认真分析设备的用电负荷特征。主要是了解设备的最大用电负荷和平均日用电量。 平均日发电量是选择风机及光电板容量和蓄电池组容量的依据。 太阳能及风光互补直放站系统 太阳能和风能的资源状况 项目实施地的太阳能和风能的资源状况是系统光电板和风机容量选择的另一个依据,一般根据资源状况来确定光电板和风机的容量系数,在按设备的日用电量确定容量。 太阳能及风光互补直放站系统 目前京信公司常规太阳能风光互补供电直放站系统如下表: 24V/400AH 1×600W 4×80W 40 直放站 无风无光5天 蓄电池配置 风力发电机 太阳能电池板配 置 功耗 (W) 设备 太阳能及风光互补直放站系统 上表格所列配置是以年均风速达到5m/s以上风力资源较丰富地区进行配置的,如西北大部、内蒙大部、新疆北部、东北北部,及沿海大部分地区,不同区域实施可以按照当地实际情况制定详细方案。 太阳能及风光互补直放站系统 建立一套风光互补太阳能直放站系统除了需要考虑一般光伏太阳能及用户天线及施主天线位置之外,如太阳能电池板正面需要朝正南向,而且需要保证在一天的大部分时间内能够接收到阳光,由于风力是太阳赠与地球最宝贵的资源,同时也是最不稳定的资源,对于现场选址有近乎苛刻的要求,因此一般还需要格外注意以下几点: 太阳能及风光互补直放站系统 选择年平均风速较大的地区,最好是年平均风速大于3.5米/秒的地区。 有较稳定的盛行风向,盛行风向是指年吹刮时间最长的风向,选址时希望盛行风向较稳定,盛行风向的方向没有障碍物。 太阳能及风光互补直放站系统 利用有利的地形,可提高风速;如尽量将风机装在山脊或迎风坡或两山之间的隘口,避免安装在背风坡和盆地内。 立杆尽量高,立杆越高,风向越稳定,风速越大,受地形的干扰越少。 350W、600W风机推荐高度为8至10米,1000W风机高度为10至12米。 太阳能及风光互补直放站系统 条件许可,尽量选择平坦的地形,周边无高大建筑物的开阔平地或小山包, 以安装地点为中心,在半径为400米的圆圈内,最好没有障碍物,若在此范围内有障碍物,则风力机的高度应为障碍物最高处高度的3倍以上; 太阳能及风光互补直放站系统 如风力机安放在建筑物的上风向,与建筑物要保持2倍于建筑物高度的距离,安放在建筑物上面,立杆高度也应是建筑物高度的1倍。 太阳能及风光互补直放站系统 太阳能及风光互补系统 节能减排项目 1 太阳能及风光互补系统概述 2 太阳能直放站特点 3 太阳能直放站系统 4 太阳能及风光互补直放站系统 5 工程案例介绍 太阳能及风光互补系统概述 节能减排运营商关注的热点问题。 太阳能及风光互补系统概述 在远离电网的地区建立通信站,即使不考虑节能降耗的目的,独立太阳能供电系统仍然不失为首选电能来源。 太阳能及风光互补系统概述 偏远地区一般用电负荷都不大,用电网送电不够合理,多采用当地直接发电,最常用的就是采用柴油发电机。但柴油的储运对偏远地区成本太高,而且难以保障。所以柴油发电机只能作为一种短时的应急电源。要解决长期稳定可靠的供电问题,只能依赖当地的自然能源。 太阳能及风光互补系统概述 太阳能和风能是最普遍的自然资源,是取之不尽的可再生能源,而且环保。 太阳能及风光互补系统概述 太阳能与风能在时间上和地域上都有很强的互补性。白天太阳光最强时,风很小,晚上太阳落山后,光照很弱,但由于地表温差变化大而风能加强。在夏季,太阳光强度大而风小,冬季,太阳光强度弱而风大。 太阳能及风光互补系统概述 太阳能和风能在时间上的互补性使风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性,风光互补发电系统是资源条件最好的独立电源系统。 太阳能及风光互补系统概述 作为通讯设备供应商和系统集成商、京信公司一直在太阳能供电及风光互补供电方面投入了大量的人力、物力进行专项研发,目前已经建立一套比较完善的高可靠性的独立供电系统。 太阳能及风光互补系统概述 太阳能直放站特点 京信太阳能直放站:低能耗、性能稳、易安装、便维护 为目标,为客户度身配置,主要有以下几个显著特点: 太阳能产品线丰富,除了无线、光纤直放站外,还有移频直放站; 设备功耗低,太阳能直放站仅有不到40W,处于业界领先地位; 太阳能直放站特点 独立开发的控制系统,结合直放站设备工作特点,并可以利用直放站的网管系统对蓄电池的充放电进行管理,控制电路采用了PWM的充放电管理思路,能对电池板的MPPT进行有效跟踪; 太阳能直放站特点 具有防盗监控功能,能够对蓄电池、太阳能板的移位进行告警; 太阳能直放站特点 具有定时开关机功能、功率衰减功能; 太阳能直放站特点 系
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