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风光互补发电系统的研究专业电器工程及其自动化_开题报告

Ktbg27138 风光互补发电系统的研究专业电器工程及其自动化_开题报告能源是不仅仅是现代经济社会发展的基础,也是经济社会发展的重要制约因素。当前,包括我国在内的绝大多数国家都以石油和煤炭等矿物燃料为主要能源。随着矿物燃料的日益枯竭和全球环境的日益恶化,很多国家都在认真探索能源多样化的途径,积极开展新能源..
风光互补发电系统的研究专业电器工程及其自动化_开题报告 Ktbg27138  风光互补发电系统的研究专业电器工程及其自动化_开题报告

能源是不仅仅是现代经济社会发展的基础,也是经济社会发展的重要制约因素。当前,包括我国在内的绝大多数国家都以石油和煤炭等矿物燃料为主要能源。随着矿物燃料的日益枯竭和全球环境的日益恶化,很多国家都在认真探索能源多样化的途径,积极开展新能源和可再生能源的研究开发工作。“解决能源危机可以有如下三种办法:一是提高燃烧效率以减少能源消耗,实现清洁煤燃料以减少污染;二是开发新能源,积极利用可再生能源;三是开发新材料、新工艺,最大限度地实现实现节能。太阳能和风能被看作是最具有代表性的新能源和可再生能源,作为这两种能源的高级利用,太阳能发电和风力发电技术受到世界各国的高度重视。” 太阳能发电和风力发电对于改善能源结构、推动生态环境建设,特别是对边远地区的生产、生活用电等诸多领域的发展将发挥积极的作用,具有广阔的市场前景。
上世纪八十年代许多人开始了风能、太阳能的综合利用的研究。丹麦的N.EBusch和Kllenbach(1981年)提出了太阳能和风能混合利用技术问题;美国的C.LAsPliden(1981)研究太阳能——风能混合转换系统的气象问题;前苏联的N.sarin等根据概率原理,统计出近似的太阳能风能潜力的估计值;余华杨等(1987)也提出了太阳能、风能发电机的能量转换装置。尽管太阳能和风力发电有上述众多优势,但是作为独立供电设备二者均存在一定的局限性。独立的风力发电装置在无风天气下无法提供电能的连续供应,而太阳能发电装置在夜晚以及阴雨天等气候条件下无法保证电能的连续供应。采用风光互补发电技术后,可以有效解决单一发电不连续问题,保证基本稳定的供电。我国属季风气候区,一般冬季风大,太阳辐射强度小;夏季风小,太阳辐射强度大。同时大部分地区正午太阳光强的时候一般没有风,而在夜间没有太阳光照的时候风力则相对较强。风和光在时间上的互补性使得风光互补发电技术在保障供电连续性上有重大意义,风光互补发电系统具有电力输出稳定、经济性高、对环境影响小等优点,也解决了太阳能发展中对电网冲击等影响。因而风光互补发电技术正在得到广泛地应用。
将风力发电机与太阳能电池组合,通过控制系统对蓄电池进行充电,就能保证晴天、阴雨天的充电能量能够持续。但是由于风能和太阳能受气候影响波动大,输出不稳定,而且二者输出功率不匹配,使得风光互补发电系统协调工作存在一定困难。因此,本文的主要目的是在模拟一套风光互补发电系统装置对风光互补发电匹配进行试验,设计一种用于小型风光互补发电系统储能环节的充电控制器,该控制器能够实现升降压控制稳定输出电压,这样就可以将功率变化较大的风电和光电有效的加以利用,从而提高系统的整体运行效率。
二、^范文提纲
引言
一、风、光发电的基本原理
(一)风力发电基本原理
(二)光伏发电基本原理
二、风、光互补发电系统设计
(一)系统总体设计思路与方案
(二)气象条件
(三)负荷用电
(四)风力及光伏发电的分配
(五)系统特点
(六)系统内部其他部件
(七)并网设计
三、系统维护与效益分析
(一)控制器软件使用
(二)系统维护
(三)系统效益分析
结论
三、参考文献
[1]刘晓新.能源电力系统广域源荷互动调度模式理论研究[D].北京:华北电力大学,2012:14-15.
[2]陈岚,史伟伟.并网型风光互补的研究现状[J].机电信息,2016,36(3):3-4.
[3]王一波,许洪华.基于机会约束规划的并网光伏电站极限容量研究[J].中国机电工程学报,2014,30(22):22-28.
[4]邓勇.风光互补反渗透海水淡化系统的应用研究[D].汕头:汕头大学,2015:5-6.
[5]贺炜.风光互补发电系统的应用展望[J].上海电力,2018,(2):134-138.
[6]孟克其劳,贾大江.风光互补控制器的智能化设计[J].太阳能学报,2015,26(2):193-197.
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