Hibridinė vėjo ir saulės elektrinė pavara naudoja saulės energiją ir vėjo energiją, kad išmaniai tiektų maitinimą pavarai per valdiklį papildoma forma, ir tuo pačiu metu įkrauna akumuliatorių, kad būtų pasiektas energijos taupymo ir emisijos mažinimo tikslas, išspręstų problemą. vien tik nepakankamo saulės energijos gamybos ir skatinti tvarų vystymąsi kai kuriose srityse.

Saulės energija ir vėjo energija labai papildo viena kitą tiek laiko, tiek geografiniu požiūriu. Esant blogam orui, jį dažnai lydi stiprus vėjas. Kai saulės energijos gamyba nėra ideali, dažnai vėjo energijos yra daug. Šiuo atveju vėjo ir saulės hibridinės energijos gamybos sistemos gali būti naudojamos pakeisti tradicinę saulės energijos gamybą. sistema. Hibridinė vėjo ir saulės energijos generavimo sistema pasižymi aplinkos apsaugos savybėmis, neteršia, nereikalauja priežiūros, lengvai montuojama ir naudojama.

Hibridinės vėjo-saulės energijos tiekimo sistemos sandara ir principas
Hibridinė vėjo ir saulės energijos tiekimo sistema daugiausia sudaryta iš vėjo turbinų, saulės fotovoltinių elementų, valdiklių, baterijų, keitiklių, kintamosios ir nuolatinės srovės apkrovų ir kt. Sudėtinė atsinaujinančios energijos gamybos sistema, integruojanti technologiją.
(1) Vėjo energijos gamybos dalis yra panaudoti vėjo turbiną vėjo energijai paversti mechanine energija, mechaninę energiją paversti elektros energija per vėjo generatorių, tada įkrauti akumuliatorių per valdiklį ir tiekti energiją apkrovai per vėjo generatorių. keitiklis;
(2) Fotovoltinės energijos gamybos dalis naudoja saulės skydelio fotovoltinį efektą, kad šviesos energiją paverstų elektros energija, tada įkraunama baterija ir nuolatinė srovė paverčiama kintama srove per keitiklį, kad būtų tiekiama apkrovos elektros energija;
(3) Inverterių sistema susideda iš kelių keitiklių, kurie paverčia akumuliatoriaus nuolatinę srovę į standartinę AC220v arba AC380V kintamąją srovę, kad būtų užtikrintas normalus kintamosios srovės apkrovos įrangos naudojimas. Tuo pačiu metu.
Jis taip pat turi automatinę įtampos stabilizavimo funkciją, kuri gali pagerinti vėjo ir saulės hibridinės energijos gamybos sistemos maitinimo kokybę;
(4) Valdymo dalis nuolat perjungia ir koreguoja akumuliatoriaus darbinę būseną pagal saulės intensyvumo, vėjo jėgos ir apkrovos pokyčius:
viena vertus, sureguliuota elektros energija tiesiogiai siunčiama į nuolatinės arba kintamosios srovės apkrovą.
Kita vertus, elektros energijos perteklius siunčiamas į akumuliatorių saugojimui.
Kai elektros energijos gamyba negali patenkinti apkrovos poreikių, valdiklis siunčia akumuliatoriaus elektros energiją į apkrovą, užtikrindamas visos sistemos tęstinumą ir darbo stabilumą;
(5) Baterijos dalis sudaryta iš kelių baterijų, kurios vienu metu atlieka du sistemos energijos reguliavimo ir apkrovos balanso vaidmenis.
Jis paverčia vėjo energijos gamybos sistemos ir fotovoltinės energijos gamybos sistemos išeinančią elektros energiją į cheminę energiją ir kaupia ją naudojimui, kai energijos tiekimo nepakanka.
Hibridinė vėjo ir saulės energijos generavimo sistema gali veikti trimis režimais, atsižvelgiant į vėjo ir saulės spinduliuotės pokyčius:
Vėjo turbinos tiekia energiją vien tik apkrovai; Fotovoltinė elektros energijos gamybos sistema tiekia energiją tik apkrovai; Vėjo turbinos ir fotovoltinės energijos gamybos sistema kartu tiekia energiją apkrovai.
Hibridinio vėjo ir saulės energijos tiekimo ir vieno energijos šaltinio palyginimas
Lyginant su vien vėjo ar fotovoltinės energijos gamyba, hibridinis vėjo ir saulės energijos tiekimas turi šiuos privalumus: Naudojant vėjo ir saulės energijos papildomumą, galima gauti gana stabilią išeigą, o sistema pasižymi dideliu stabilumu ir patikimumu; užtikrinant tą patį maitinimo šaltinį, energijos kaupimo akumuliatoriaus talpa gali būti labai sumažinta; Dėl pagrįstos konstrukcijos ir suderinimo jis iš esmės gali būti maitinamas hibridine vėjo ir saulės energijos tiekimo sistema, todėl nereikia arba visai nereikia paleisti atsarginio energijos šaltinio, pavyzdžiui, dyzelinio generatoriaus, kuris gali gauti geresnę socialinę ir ekonominę naudą.

Specifinis pritaikymas elektrinių vožtuvų valdymo sistemoje
Dėl plataus elektrinių vožtuvų pritaikymo taip pat yra daug vietų, kur jie naudojami atokiose vietovėse, kuriose nėra maitinimo sąlygų; vėjo ir saulės energijos tiekimas išsprendžia visos sistemos maitinimo problemą;
Maitinimo režimas: DC24V, DC48V, DC72V;
Inversija: AC220V ir AC380V;
Dėl didelės keitiklio sistemos kainos, didelio paties keitiklio energijos suvartojimo ir mažo keitiklio proceso efektyvumo, elektros vožtuvo maitinimo sistema turėtų kuo daugiau naudoti nuolatinės srovės maitinimo šaltinį;

A. Maitinimo režimas: vėjo ir saulės hibridas;
B. Kiekvieno jungiklio įjungimo kartų skaičius: 2-3 kartų, vienas jungiklis skaičiuojamas pirmyn ir atgal, ir kiekvienas kartas yra apie 8 minutes;
C. Belaidžio ryšio būdas: 4G;
D. Debesų platforma: prieiga prie kliento esamos debesų platformos ir konkretus prisijungimo būdas bei sutartis bus aptariami atskirai; E. Maitinimo pajėgumas: per 14 kalendorinių dienų iš eilės nuo lietingų dienų sistema turi veikti normaliai;
F. Už vožtuvo sukonfigūruoti jutikliai: srauto matuoklis, slėgio siųstuvas;

Pagrindiniai vėjo ir saulės hibridinės energijos gamybos sistemos komponentai

Įmonės istorija


Populiarus Žymos: linijinio posūkio vėjo ir saulės hibridinė elektrinė vožtuvo pavara, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pirkti, kaina, citata
