
Стандартная гибридная ветро-солнечная энергетическая система Boyang мощностью 300 кВт состоит из ветровой турбины мощностью 15 кВт, фотоэлектрических модулей мощностью 308 кВт, системы преобразования энергии (PCS) мощностью 250 кВт, фотоэлектрического инвертора мощностью 300 кВт и системы хран...
Стандартная гибридная ветро-солнечная энергетическая система Boyang мощностью 300 кВт состоит из ветровой турбины мощностью 15 кВт, фотоэлектрических модулей мощностью 308 кВт, системы преобразования энергии (PCS) мощностью 250 кВт, фотоэлектрического инвертора мощностью 300 кВт и системы хранения энергии емкостью 1344 кВтч. Среднесуточная выработка энергии составляет 900–1500 кВт·ч, что подходит для сценариев с фиксированной нагрузкой класса 250 кВт в удаленных местах с высоким потреблением энергии, горнодобывающих лагерях, сельских населенных пунктах, на островах и в регионах с экстремально холодным климатом.
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система мощностью 300 кВт может быть сконфигурирована с несколькими ветровыми турбинами и фотоэлектрическими модулями в соотношении мощности, адаптированном к конкретным солнечным или ветровым ресурсам, доступным в разных местах. Для обеспечения оптимальной производительности по генерации электроэнергии в регионах с обильным солнечным светом можно увеличить мощность фотоэлектрических модулей и одновременно уменьшить мощность ветровых турбин. В районах с благоприятными ветровыми ресурсами можно использовать ветровые турбины большей мощности или установить несколько единиц в комбинированной конфигурации.
Основные характеристики:
1.Индивидуальный дизайн: индивидуальная конфигурация соотношения мощности для ветровых турбин и фотоэлектрических модулей с учетом условий эксплуатации у клиента;
2.Полностью автономное энергоснабжение, не зависящее от электросети: работает независимо от общественных электросетей, используя зарядку аккумуляторов с переменным током, эквивалентную режимам хранения энергии в микросетях. Энергия, генерируемая ветром и солнцем, проходит через систему хранения энергии для сглаживания пиковых нагрузок и стабилизации напряжения PCS, прежде чем напрямую поступает на нагрузки, обеспечивая полную автономность энергоснабжения и устраняя пробелы в покрытии электросетей в отдаленных районах.
3.Интеграция с высокоемкими системами хранения энергии: ветровая и солнечная энергия в первую очередь используются для прямого снабжения нагрузок, а избыточная энергия полностью аккумулируется. В периоды недостаточной нагрузки PCS разряжается для дополнения спроса, что позволяет полностью решить проблему перебоев и изменчивости, присущих возобновляемым источникам энергии, и обеспечить непрерывное энергоснабжение.
4.Резервная дизельная генерация: обеспечивает электроснабжение в экстремальных условиях. Дополнительный дизельный генератор (обычно 100–200 кВт) служит в качестве аварийного резервного источника питания. В случае длительных периодов пасмурной погоды или безветрия, когда запасы энергии исчерпаны, дизельный генератор автоматически включается для поддержания питания, предотвращая перебои в нагрузке и действуя в качестве основной защиты автономной системы.
5.Усовершенствованная иерархия интеллектуального управления с полностью интегрированной системой управления замкнутого цикла:
Оснащенная специальной автономной системой управления энергией (EMS), она обеспечивает полностью автоматизированную координацию выработки энергии ветра и солнца, зарядки/разрядки накопителей энергии, запуска/остановки дизельных генераторов и распределения нагрузки. Мониторинг в режиме реального времени уровня заряда батареи (SOC), выработки энергии ветра/солнца и колебаний нагрузки позволяет точно контролировать переключение агрегатов. Это устраняет необходимость в ручном контроле, обеспечивая эффективную и стабильную работу системы.
6.Оборудование, приспособленное для автономной работы, с ударопрочностью и устойчивостью к перенапряжениям.
Основные компоненты, такие как PCS и фотоэлектрические инверторы, представляют собой специальные модели для автономной/сетевой работы с широким диапазоном входного напряжения и надежными возможностями регулирования напряжения/частоты. Они выдерживают внезапные колебания мощности от ветровых и солнечных генераторов, а также колебания напряжения во время разряда накопителей энергии, адаптируясь к переходным условиям работы автономных систем. Эти устройства демонстрируют превосходную помехоустойчивость и защиту от перегрузок по сравнению с сетевыми вариантами.