风光互补系统设计

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1、目录摘要1ABSTRACT21前言31.1可再生能源开发应用31.2风能资源现状31.3太阳能资源现状31.4风光互补供电系统的优势41.5存在问题41.6主要内容42风光互补发电原理52.1风光互补发电系统结构52.1.1发电部分52.1.2控制部分72.1.3储能部分72.1.4逆变部分82.1.5风光互补发电系统智能充电控制的设计82.1.6用电负载93工程概况103.1风能资源123.2太阳能资源123.3气象数据134风光互补路灯的设计144.1路灯灯源的选择144.1.1高压钠灯与LED对比分析144.1.2光源性能对比分析144.1.3光源电气特性比较144.1.4光源对比分析

2、结论154.2道路照明方式154.3路灯分布方式164.4道路的有效宽度计算164.5路灯的安装高度与间距174.6道路照明照度设计计算174.6.1利用系数法174.6.2道路的光通量计算184.6.3道路照明光源设计184.7设计要求184.8蓄电池的容量的确定194.9太阳能电池板发电能力测算及计算194.10风力发电机组发电能力的测算204.11风光互补路灯系统控制器214.12防雷击配置214.13小结225楼顶风光互补发电系统设计235.1设计要求235.2蓄电池容量的确定235.3发电机型号选择235.4太阳能电池组件的选择245.5太阳能电池阵列的安装246结论26参考文献2

3、7致谢29沈阳农业大学学士学位论文摘要本文结合太阳能、风能可再生绿色环保等特点,阐述了太阳能光伏发电、风力发电系统在运行过程中能量的产生、转换和控制等各个环节的工作原理以及单独利用所存在的问题。进一步介绍了风光互补发电系统在运行过程中的工作原理,并且对太阳能光伏发电、风力发电系统和风光互补发电系统的输出功率控制进行了对比。相比得出风光互补发电系统的优点。通过查阅文献资料、收集数据并结合的基本情况和路灯照明系统的规范,对传统的路灯灯源进行了对比,在考虑安全和实用性方面选择20WLED节能灯泡作为此次设计的灯源。根据路灯的高度计算公式和的路面宽度设计路灯高度为6m,灯泡离地面高度为5m,悬挑长度

4、为0.75m。对路面附近的一些固定物高度和风力资源及太阳能资源进行处理并进行计算,得出基地楼的风力资源和太阳能资源可以满足路灯的照明要求。并采用300W叶片直径为1.5m的风力发电机,LNGF-85W的太阳能电池板作为路灯的用电来源;对基地实验楼高度、混泥土强度和楼顶风力及太阳能情况进行资料收集,根据基地楼的一些用电情况设计采用1个塔架高4m功率为300W,叶片直径为2.5m的垂直轴风力发电机,光伏阵列电池板选7块型号为LNGF-210W的电池板。关键词:风光互补发电;路灯;屋顶风光互补;27沈阳农业大学学士学位论文AbstractThiscombinationofsolar,windand

5、otherrenewablegreenfeatures,elaboratedsolarphotovoltaic,windpowergenerationsystemintheprocessofenergygeneration,conversionandcontrolotheraspectsoftheworksanduseoftheproblemsalone.Furtherinformationonwindandsolarpowergenerationsystemduringoperationworks,andforsolarphotovoltaic,windpowersystemsandsol

6、arhybridpowersystemoutputpowercontrolwerecompared.Comparedtowindandsolarpowersystemsderivedadvantage.Throughaccesstoliterature,datacollectionandcombinethebasicsituationoftheenergybaseandstreetlightingsystemspecification,thetraditionalstreetlightsourceswerecompared,inconsideringthesafetyandpractical

7、itychoose20WLEDenergy-savinglightbulbsasthedesignofthelightsource.Calculatedaccordingtotheheightoflightsandenergybasedesignstreetpavementwidthheightis6m,bulbsfromthegroundheight5m,cantileveredlengthof0.75m.

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