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風光柴互補供電實施探究

要:為實現(xiàn)對電能的高效利用,在使用發(fā)電系統(tǒng)時,可以采用風光柴互補供電的方式,其能夠提供更加清潔且高效的電能。本文就風光柴互補供電實施進行研究,對風光柴互補發(fā)電系統(tǒng)中的不同結構進行研究,簡單闡述其運行機制和作用,旨在為感興趣的人員提供幾點參考。

關鍵詞:風光柴互補;供電系統(tǒng);清潔能源

引言:

風光柴互補供電系統(tǒng)是一種能夠對環(huán)境影響小但發(fā)電效率高的系統(tǒng),在實際使用的過程中,利用風能、太陽能和柴油機發(fā)電方式來進行發(fā)電,通過多種供電方式的互補與配合,達到節(jié)省柴油等不可再生資源的目的,使整體的能源利用效率得到提升。該方式適合在較為偏遠且未實現(xiàn)公共供電的區(qū)域,使用太陽能和風能來減少對燃油的消耗。

1風光柴互補供電概述

一般在風能和太陽能較為豐富的區(qū)域使用該發(fā)電方式來進行電能的補充使用,以往使用燃油發(fā)電的方式,現(xiàn)為了降低對能源的消耗,減少對環(huán)境的影響,多使用風電互補供電方式來對燃油系統(tǒng)進行補充,構成風光柴互補供電系統(tǒng),提高整體的供電效果。

風力發(fā)電時,需要在風力能源較強的區(qū)域,在實際使用時,通過風能發(fā)電設備,將電力儲存在電池中,目前常用的電池種類為鋰電池等酸性電池,但由于系統(tǒng)需要儲存量較大的設備,該類電池的容量不足,無法滿足實際的電能需求。在大面積的供電區(qū)域中,應使用專門的蓄電池組,其能夠滿足大型風力發(fā)電系統(tǒng)的電力儲存和電力使用的需求。

在使用太陽能發(fā)電技術時,一般利用光伏發(fā)電的方式來將太陽能轉化為電。通過使用太陽能轉換器,將太陽能進行充分的轉化,提升整體的使用效果。通過太陽能轉化的方式來補充風力發(fā)電中電能產生的不足,使電力的供應更加的流暢。

在使用柴油機進行發(fā)電時,其主要的能源是柴油,其電能產生的方式較為簡單、方便,能夠適應多種環(huán)境,為相關的場所提供集中供電。但由于其使用燃料為柴油,在發(fā)電過程中會對周圍的環(huán)境產生一定的污染。

在風光柴互補系統(tǒng)的使用過程中,可以通過自動控制的方式來進行供電工作。自動控制系統(tǒng)通過對外界環(huán)境的探測,根據實際情況來選擇發(fā)電方式,提高儲電量,同時對設備進行監(jiān)控和管理,避免發(fā)生故障損壞,為人們提供最佳的電力供應方式。

2風光柴互補供電實施系統(tǒng)

2.1發(fā)電系統(tǒng)

在使用風光柴發(fā)電系統(tǒng)的過程中,發(fā)電系統(tǒng)在實際工作時,主要以風力發(fā)電和太陽能發(fā)電為主,在二者無法進行電能供應時,使用燃油發(fā)電機進行電能的供應。風能發(fā)電的過程中,通過風能帶動風車,再通過增速機來提高機械設備的轉動速度,使其達到發(fā)電的效果,在風力發(fā)電的過程中,由于實際環(huán)境中發(fā)風力的方向和大小可能存在不穩(wěn)定的情況,因此,應對內部的風輪和發(fā)電機中的變速裝置進行調整,使其能夠盡量地保持整體的勻速轉動,從而提升做功效果,順利將風能轉化電能儲存[1]。

太陽能發(fā)電主要分為太陽能光發(fā)電和太陽能熱發(fā)電兩種,其中太陽能光發(fā)電主要是對太陽產生的光能進行轉化,通過光感應或者光伏設備對光能進行吸收和轉化,產生電能后儲存在電池中;太陽能熱發(fā)電主要是通過水或者其他工質的方式,將太陽產生的輻射轉化為熱能,再由熱能轉化為電能,將電能儲存后再進行處理。

風能和太陽能發(fā)電能夠進行分別作用發(fā)電,也可以進行互補發(fā)電,實現(xiàn)混合式供電,提高整體電能供應效果。目前風能發(fā)電的成本相對較低,但太陽能發(fā)電的適應能力較強,且安全性相對較高,風能發(fā)電區(qū)域需要具有一定量的風能,因此,相關的區(qū)域可以根據實際的需求來對風光柴互補系統(tǒng)進行選擇。根據當地的具體環(huán)境,對風能發(fā)電機和太陽能發(fā)電設備進行調整,使其能夠更好地適應相關的環(huán)境,滿足整體環(huán)境對電力的需求。通過風光發(fā)電的互補,實現(xiàn)對能源的最佳利用,同時,使用柴油發(fā)電機來進行補充,避免意外情況的發(fā)生,確保整體發(fā)電系統(tǒng)的順利供電,同時實現(xiàn)安全、穩(wěn)定的供電。

2.2電能存儲系統(tǒng)

在發(fā)電系統(tǒng)產生電能后需要及時將電能存貯在電池中,以備后續(xù)的使用。由于風能發(fā)電和太陽能發(fā)電的過程中,其受到天氣變化和環(huán)境因素的影響,在陽光較強或風力較大的天氣中產生的能量較多,在陰雨無風的天氣中無法產生能量,其發(fā)電的頻率具有不確定性。因此,在進行能量儲存的過程中,需要使儲能系統(tǒng)具有一定的調節(jié)能力,能夠針對不平穩(wěn)的能量進行調整和儲存,減少能量逸散浪費的情況,最大程度地將能量進行儲存,保障電能的供應[2]

在儲能的過程中,需要使用蓄電池組對電能進行轉化和儲存。由于風光柴系統(tǒng)中的能量產生有多種路徑和方式,其實際的能量儲存需要長期保持工作的狀態(tài),同時能夠對不同強度的電能進行識別和儲存。目前常用的電池為蓄電池組,其將電能轉化為化學能,再根據相應的化學反應轉化為電能,實現(xiàn)對能量的儲存。在電池組中應設置相應的調節(jié)裝置,提高整體的效果,并將使電能能夠正常的調節(jié)和輸送,電池組的使用能夠提高能量的實際使用效率。

2.3電能調控和轉化系統(tǒng)

為使電池能夠正常的使用,并有效地保持設備的壽命,在能量儲存的過程中,使用調節(jié)控制設備對電能的儲存情況進行檢查,一方面,保持風能和太陽能產生的電能進行儲存并使用,調控管理系統(tǒng)需要對電能進行調整,使電壓和電流保持恒定,避免發(fā)生過充的情況,損害電池的使用效果。

想要使用風光柴供電系統(tǒng)進行電能的輸送和使用時,應使用相應的轉化技術來對電能進行轉化,使其能夠為相關場所正常地提供電能。蓄電池一般情況下,內部儲存的電是直流電,其他設備想要連接電源時,需要使用轉換器或者逆變器等來對電池中的直流電進行轉化,變?yōu)榻涣麟,使風光柴互補供電系統(tǒng)產生的電能得以正常應用。由于發(fā)電機的整體構造較為復雜,在管理的過程中,應定期對逆變器的質量和使用效果進行檢查和維修,及時將破舊老化的構件進行更換,提高逆變器的電能轉化效果。

2.4風光柴互補系統(tǒng)的設置與應用

為使風光柴互補系統(tǒng)的實際使用效率得到提升,應對其整體系統(tǒng)進行設置。首先,應根據環(huán)境的實際情況和變化特點等來對機械設備進行合理的規(guī)劃設計,了解設備使用區(qū)域的風能數據、太陽能輻射相關資料以及目前環(huán)境和長期環(huán)境情況和變化趨勢。通過該數據對風光柴互補系統(tǒng)發(fā)電設備進行調節(jié),使其能夠更加適應目前的環(huán)境狀態(tài),提高電能產生效率。

其次,建立專門的數據庫,對風光柴互補系統(tǒng)使用過程中的數據進行收集和管理,并根據該數據為系統(tǒng)中的自動控制系統(tǒng)提供運行數據支持。使用計算方式對環(huán)境數據進行合理的計算,并得出相應的結果,使其能夠為設備的使用打好堅實的基礎。另外根據數據可以決定發(fā)電機和蓄電池等設備的型號和數量,使發(fā)電設備能夠滿足該地區(qū)的能源使用效率。

最后,對整體系統(tǒng)和設備進行調節(jié),并將其放置在合適的位置,使其接收的能量最大化,從而提升整體系統(tǒng)的能量供應效率。

在使用風光柴互補系統(tǒng)的過程中,其通過對風能和太陽能等可再生能源的利用,減少了對不可再生能源的消耗,減少柴油燃燒引起的環(huán)境污染情況,有利于加強環(huán)境保護效果。

結論:在對風光柴互補系統(tǒng)實施進行探索的過程中,可以了解到,相比單一的風能發(fā)電或者太陽能發(fā)電,風光柴互補發(fā)電系統(tǒng)將三種發(fā)電方式進行整合,使其發(fā)電的效率得到提升,同時能夠提高電力供應的穩(wěn)定,避免單獨發(fā)電時受環(huán)境制約的情況,實現(xiàn)了良好的互補。風光柴互補發(fā)電系統(tǒng)的使用提高了利用自然資源發(fā)電的效果,適用于多種環(huán)境中,適合進行大力推廣。

 


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