10KVA风、光、柴互补系统设计方案.docx
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1、IOKVA风、光、柴互补离网发电系统设计方案目录:方案设计-2-2.1设计原则:-2-2.11经济性-2-2.1.2安全可靠性-2-2.1.3环保节能-3-2.14可控性-3-2.2工作原理-3-:系统配置及报价-4-3.1系统配置部分-4-3. 11基木配置-4-4. 12系统报价-5-4.1太阳能电池组件-5-4. 1.1太阳能电池组件简介:-5-5. 1.2产品参考图片:-6-4.2铅酸蓄电池-8-4.2 .1铅酸蓄电池简介:-8-4.3 风机控制甥-9-1. 3.1风机控制器工作简介:-9-4. 3.2风机控制器技术指标-9-5. 3.3保护功能-10-6. 3.4产品参考图片:-10
2、-7. 3.5液晶显示介绍-10-4.4 光伏控制器-11-4. 4.1光伏控制简介-11-5. 4.2技术指标-12-6. 4.3保护功能-12-7. 4.4产品参考图片-13-8. 4.5液晶显示说明-13-4.5 离网逆变器-15-4.5.1离网逆变器简介:-15-4.5.2离网逆变器技术指标-15-4.5.3保护功能-16-4.5.4产品参考图片:-16-4.5.5液晶显示使用说明:-16-4.5.6通讯部分说明:-17-一:系统简介本系统采用太阳能电池、风力发电机、柴油发电机共同发电的可靠发电模式,满足用户的使用需求。根据客户的使用要求,选择单晶硅185W/36V共计54块,3台风力
3、发电机IOKW,1台IOKVA380VC50HZ三相柴油发电机,108节2000h2V铅酸免维护蓄电池,以及冠亚公司配套的风光互补控制器和三相离网逆变器。在蓄电池充满的情况下,可以满足8KW负载连续运行约3天(每天8KW的负载,12小时连续运行)的时间。本系统采用柴油机发电后备供电的方式,即在逆变器上设有柴油机输入端口。一般情况下,太阳能组件和风力发电机经过风光互补控制器后给蓄电池充电,由蓄电池经逆变器逆变后给负载供电,在蓄电池欠压的情况下,系统自动切换到柴油机供电状态,此时由柴油机给负载供电;当蓄电池电压充满时,系统又自动切换到蓄电池工作的状态。二:方案设计2.1设计原则:2.1.1经济性在
4、满足客户的使用要求的情况下,尽可能的减少成本,达到经济与实用并存。考虑到光伏组件的成本高于风力发电机的成本,故在系统配置上,风力发电机的功率要大于光伏组件的功率,在此系统中,风力发电机的功率约为光伏组件功率的3倍,考虑到连续阴雨天以及风力不大的情况下,如果在此期间靠太阳能组件和风力发电机发电系统供电的话,那么蓄电池的容量很难满足用户的需求,所以在太阳能和风力发电系统不能正常发电的情况下,而蓄电池的容量又不够时,我们采用柴油机补偿来完成用户用电的需求。2.1.2安全可靠性作为太阳能和风力发电系统必须有较高的安全可靠系数,才能保障持续稳定的电力输出。太阳能电池组件必须有一定的抗风和抗压能力;风力发
5、电机具有高度的机械安全可靠性,防止飞车,或风力过大损坏桨叶。风光互补控制器必须具有较高的控制和显示效果。离网逆变器逆变效率高、功耗小、体积小。为了防止雷击或强电磁干扰等事件,本系统特别设置了避雷装置,安装在控制柜内部,能有效保护系统安全。蓄电池设计容量可以满足8KW负载工作7小时的耗电量,就算在蓄电池欠压的情况下,负载也可以正常工作。系统设有柴油机输入端口,可以在特殊情况下启用柴油机供电,保证系统输出的稳定性。2.1.3环保节能太阳能和风力发电系统本身是一种节能产品,所以在选购其它配件时必须具有环保功能,例如光伏控制器和离网逆变器必须把噪音和电磁辐射控制在最低的范围内,电缆必须采取一定的防护措
6、施等。从长期来看,太阳能和风力发电不但环保,而且造价比市电费用要低,成本可以在系统使用一定时间后与应用市电的费用相抵消,此后为节省费用。2.1.4可控性作为整个系统,存在可控性才可提高系统的适应性。系统设有单独具有控制功能的风光互补控制器,具有过充、过放、卸载功能等等保护功能,输出显示数据能直观了解系统工作情况。2.2工作原理如下图(图T),本系统太阳能电池组件和风力发电机为发电元件,风光互补控制器为工作控制和检测元件。由蓄电池存储电能,提供给负载利用;为了提高系统的可靠性,本系统设有柴油机输入端口,系统可以在蓄电池馈电的情况下,自动转换为柴油机供电;在蓄电池充电后,系统又会自动跳转为太阳能和
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