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2025-01-06 06:58

新能源實驗與實訓的完美結合

   在新能源技術飛速發展的今天,風光氫及超級電容混合發電系統作為一種集科研創新與實驗、實訓于一體的新能源實驗系統,正逐步成為行業前沿的核心探索項目。本文將深入介紹該系統的組成、工作原理、功能特點以及應用前景,帶領讀者一窺這款高科技產品的獨特魅力。
     一、系統概述
    風光氫及超級電容混合發電系統由風力發電機組、太陽能電池組、風力及光伏控制系統、氫燃料電池發電系統、制氫系統、儲氫系統和主控系統等核心部分組成。這一系統集成了風力發電、光伏發電、制氫、儲氫以及氫能發電等多種新能源技術,形成了一個多元化的“風、光、氫”混合型新能源實驗實訓系統。通過各組件的協同工作,該系統能夠實現從自然能源到電能的高效轉換與存儲,為新能源的研究與應用提供了強有力的支持。
     二、工作原理
    系統的工作原理基于可再生能源的互補利用。風力發電機利用風能帶動風車葉片旋轉,轉化為交流電;光伏發電系統則依靠太陽能電池板將光能轉化為直流電。這兩種發電方式在不同天氣條件下相互補充,確保了系統能源的穩定供應。產生的電能一部分直接用于供電或儲存于電池中,另一部分則用于電解水制氫。氫氣作為高效的能源載體,被儲存于儲氫系統中,以備不時之需或用于后續的氫燃料電池發電。
     三、功能特點
    風光氫及超級電容混合發電系統的功能特點顯著,具體表現在以下幾個方面:
    1. 多元化能源集成:系統集成了風力、光伏等多種可再生能源形式,實現了能源的多樣化利用。
    2. 高效儲能與輸配:配備先進的儲能系統和輸配電設備,確保了電能和氫能的高效存儲與輸配。
    3. 智能管理與監控:采用智能管理系統,實時監測和調控各子系統的運行狀態,提高了系統的整體運行效率。
    4. 環保節能:所有組件均符合綠色環保標準,運行過程中無污染物排放,實現了真正意義上的節能減排。
    5. 科研與實訓結合:系統不僅是一個實用的新能源發電系統,更是一個理想的科研與教學實訓平臺。通過實際操作和數據分析,用戶可以更深入地理解新能源技術的原理和應用。
     四、應用前景
    隨著全球對可再生能源需求的不斷增長和技術的不斷進步,風光氫及超級電容混合發電系統的應用前景十分廣闊。在科研領域,該系統可以作為一個綜合性的實驗平臺,用于開展風力發電、光伏發電、氫能與燃料電池發電等相關技術的研究。在新能源示范項目中,它可以作為展示新能源技術優越性和可行性的重要實例。該系統還可以應用于邊遠地區或特定場景下的離網供電系統,提供穩定可靠的電力支持。


一、項目概述
風光氫及超級電容混合發電系統為科研創新理念與實驗、實訓型相結合的集風力發電,光伏發電、制氫系統、氫燃料電池發電、數據采集等多元化“風、光、氫混合型新能源實驗實訓系統”。
風光氫及超級電容混合發電系統由風力發電機組、太陽能電池組、風力及光伏控制系統、氫燃料電池發電系統、制氫系統、儲氫系統、主控系統組成的微網發電系統。
其工作原理是風力、光伏發電系統發電,并由電池儲能,DC/AC逆變成交流電,驅動電解水設備制氫。氫氣通過儲氫系統儲存,并驅動燃料電池電堆發電。
此外,DC/AC模塊自帶旁路功能,旁路端直接與市電連接,實現市電和逆變間的自動切換,在蓄電池所儲電能不夠用時,自動切換至市電供電,確保持續制氫功能正常運行。在本方案設計中主要體現在氫燃料電池系統、制氫系統、儲氫系統的部分。
風光氫及超級電容混合發電系統
1.1系統拓撲圖
系統拓撲圖
圖1   系統拓撲圖
1.2  功能特點
整套系統的各個模塊預留了CANRS485RS232USBTCPIP通訊接口,可以通過該通訊接口對系統中各個模塊進行監控,便于未來項目開發使用。
系統實驗平臺集成了室內溫/濕度儀,風速測量、光照度測量系統,讓使用者操作起來更直觀;
系統DC-AC并網同步電源,采用高頻脈沖調制技術,具有小體積、高效率及高功率因數輸出;
系統面板上采用直觀的數字表和液晶顯示,讓用戶了解當前系統工作狀態;
系統上的離網電源可以為用戶提供交流110V/220V純正弦波交流電能;
實訓系統,可以讓實訓學生自行拆裝移動,使用簡便、無噪音、無污染;
系統增加市電與風光互補發電切換模塊,讓實驗更具操作性;
增加分布式供電原理與實驗電路,讓學生增加對新知識的理解;
增設直流母線單元,方便系統各模塊之間連接及實驗;
獨立的后備膠體蓄電池及充放電管理單元;
燃料電池運行過程中,只排除水和熱量,不會產生任何有害物質及噪音;
燃料電池較之傳統電源方案,其運行安全可靠、壽命長,維護簡單,降低了維護成本。
二、方案參數概述
2.1風力發電系統的組成
風力發電機是利用風力帶動風車葉片旋轉、轉換為機械功,機械功帶動發電機轉子旋轉,最終輸出交流電的電力設備。是風力發電系統中不可或缺的核心部件。
風力發電系統由一臺5KW垂直軸風力發電機組、尾翼、葉片、風機控制器塔架等組成。
 風力發電系統
廣義地說,風能也是太陽能,所以也可以說風力發電機,是一種以太陽為熱源,以大氣為工作介質的熱能利用發電機。
風力發電機參數:

額定功率 5KW
最大功率 6KW
額定電壓 48V
啟動風速 2.5m/s
額定風速 18m/s
最大風速 45m/s
風機凈重 185kg
風輪直徑 2.0M
塔架高度 9M
葉片高度 3.6M
葉片數量 3片
葉片材質 鋁合金
發電機 三相交流永磁同步發電機
塔架類型 獨立塔架
保護 風機自我轉數保護/電磁制動
工作溫度 -40℃-80℃
 
安裝場地選擇
選擇土質堅實的平地作為安裝場地,安裝風力發電機的組位置應該至少遠離房屋及人員活動場所50米,務必在選定安裝場地時考慮到風葉的光影影響及風力發電機組運行時產生的噪音影響(正常工作時噪音約為65dbA)。同時避免周圍有高大的樹木、建筑物等影響風速風向的障礙物。
禁止安裝在松軟的沙地、高低不平的場地、有下陷或塌方可能的場地、洼地及其他容易受氣候影響而發生地質變化的場地。同時需要考慮從風力發電機的電機部分到您的蓄電池組的距離,距離越短,所用傳輸電纜越短,因而傳輸過程中的耗能也越少,如果必須得有較長的距離,則盡量選用粗些的標準電纜。
風力發電控制器
專為風力發電機控制和蓄電池充電而設計, 能有效提升風力發電的效能。風能充電控制器,能有效防止風速過快時的失控,和發生強風時對風力發電機所產生的危險。
風力發電控制器是對風力發電機所發的電能進行調節和控制,一方面把調整后的能量送往直流負載或交流負載,另一方面把多余的能量按蓄電池的特性曲線對蓄電池組進行充電,當所發的電不能滿足負載需要時,控制器又把蓄電池的電能送往負載。蓄電池充滿電后,控制器要控制蓄電池不被過充。當蓄電池所儲存的電能放完時,控制器要控制蓄電池不被過放電,保護蓄電池。
控制器采用PWM無級卸載方式控制風機對蓄電池進行智能充電。在風力發電機所發出的電能超過蓄電池存儲量時,控制系統必須將多余的能量消耗掉。在正常卸載情況下,可確保蓄電池電壓始終穩定在浮充電壓點,而只是將多余的電能釋放到卸荷器上。從而保證了最佳的蓄電池充電特性,使得電能得到充分利用。
風力發電控制器參數:

工作電壓: 48VDC
充電功率: 5000W
風機功率: 5000W
充電方式: PWM脈寬調制
充電最大電流 116A
過放保護電壓 41.5V
過放恢復電壓 52.2V
輸出保護電壓 59V
卸載開始電壓(出廠值) 60.5V
卸載開始電流(出廠值) 86A
 

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