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文档简介
风光互补发电技术内蒙古辉腾锡勒风电场项目三风光互补LED路灯系统设计学习目标
①熟练掌握风光互补路灯系统的原理。 ②掌握风光互补LED路灯系统的组成。 ③初步掌握风光互补LED路灯系统设计方法。项目描述
为北京佛爷顶地区建设风光互补LED路灯系统,完成系统的设计及部件的选型。系统要求的蓄电池电压24V,蓄电池放电深度70%,蓄能天数为4天,LED路灯分主灯和辅灯,主灯功率80W,辅灯功率20W,每天照明时间10小时,道路长度2000米。相关知识一、绪论
二、风光互补发电系统工作原理三、LED照明四、风光互补路灯系统的设计一、绪论1.背景与意义能源是人类生存的基本要素,也是国民经济发展的主要物质基础。常规能源资源面临日益枯竭的窘境。近年来,世界各国逐渐认识到能源对人类的重要性,加大了新能源和可再生能源的人力和物力的投入。目前在众多可再生能源与新能源技术开发中,发展最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景,最具竞争力、潜力最大的就是风力发电和太阳能发电(。一、绪论风光互补发电比单独风力发电或光伏发电有以下优点:●利用风能、太阳能的互补性,可以获得比较稳定的输出,系统有较高的稳定性和可靠性;●在保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量。●通过合理地设计与匹配,可以基本上由风光互补发电系统供电,很少或基本不用启动备用电源如柴油机发电机组等,可获得较好的社会效益和经济效益。一、绪论2.风光互补发电发展现状(1)风力发电发展现状(2)光伏发电发展现状(3)风光互补发展现状一、绪论4.风光互补发电系统的应用前景无电农村的生活、生产用电半导体室外照明中的应用航标上的应用监控电源中的应用通信基站中的应用抽水蓄能电站中的应用一、绪论5.风光互补发电系统配置要求
风光互补发电系统由太阳能光电板、小型风力发电机组、系统控制器、蓄电池组和逆变器(交流系统)等几部分组成,发电系统各部分容量的合理配置对保证发电系统的可靠性非常重要。系统配置应考虑的因素:(1)用电负荷的特征(2)太阳能和风能的资源状况二、风光互补发电系统工作原理1.风力发电
风力发电机控制器逆变器交流负载直流负载蓄电池二、风光互补发电系统工作原理2.太阳能发电控制器蓄电池逆变器交流负载直流负载二、风光互补发电系统工作原理3.风光互补发电系统的组成
风力发电机控制器蓄电池组逆变器交流负载风叶电池组件直流负载三、LED照明1.LED的原理LED是发光二极管(LightEmittingoiode)的简称,也被称作发光二极管,这种半导体器件一般是作为指示灯、显示及照明使用,它不但能够高效率地直接将电能转化为光能,而且拥有很长的使用寿命,与传统灯泡相比,具备不易碎,非常省电的特点。三、LED照明三、LED照明
LED光源从根本上改变了光源发光机理,在提升照明质量和效用的同时,还可以改善环境、节约能源,具有很高的经济效益。目前,白光LED光源正在各个领域慢慢吞噬传统光源的市场。它的应用领域主要有:局部范围低照度照明、液晶(LCD)显示的背光源、交通照明、室内照明及特殊照明等。三、LED照明目前,LED实现白光的方法主要有如下几种方式:通过红、绿、蓝三基色多芯片组合以合成白光。使用蓝光LED芯片激发YAG黄色荧光粉,由LED蓝光和荧光粉发出的黄绿光合成白光。采用紫外光LED(UVLED)激发三基色荧光粉合成白光。在蓝色LED芯片上涂覆绿色和红色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉发出的绿光和红光复合得到白光。三、LED照明LED灯的特点
:节能环保美化生活寿命长启动时间短结构牢固可以做成薄型灯具三、LED照明LED灯具中重要的参数含义
:光通量光效光强照度色温照度均匀度环境比(SR)三、LED照明各参数间的关系及常用的公式:光效=光通量/实际功率照度=光强/距离2平均照度=光通量/面积三、LED照明LED灯与传统灯效率对比:三、LED照明LED路灯设计
:光学设计散热设计LED路灯的驱动电源四、风光互补路灯系统的设计1.风光互补路灯系统运行方式
(1)风光互补路灯直流系统方式风力发电机组太阳能电池组件智能控制器蓄电池组DC路灯四、风光互补路灯系统的设计1.风光互补路灯系统运行方式
(2)风光互补路灯220V交流系统风力发电机太阳能电池组件控制/逆变器路灯控制器蓄电池组220V路灯四、风光互补路灯系统的设计1.风光互补路灯系统运行方式
(3)市电补充方式太阳能电池组件风力发电机组控制/逆变器蓄电池组市电AC220V自动切换路灯控制器220V路灯四、风光互补路灯系统的设计2.风光互补路灯系统设计原则四、风光互补路灯系统的设计2.风光互补路灯系统设计原则在项目设计时一般要参照如下标准:《风力发电机组第1部分通用技术条件》GB/T19960.12005《小型风力发电机技术条件》GB10760.1-1989《离网型用户风光互补发电系统》GB/T19115.1-2003《风力发电机组塔架》GB/T19072-2003《离网型风力发电机组用控制器技术条件》JB/T6939.1-2004《电工电子产品环境
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