
Стандартная гибридная ветро-солнечная энергетическая система Boyang мощностью 100 кВт состоит из ветровой турбины мощностью 50 кВт, фотоэлектрической батареи мощностью 50 кВт, системы управления и инвертора мощностью 150 кВт, а также системы хранения энергии емкостью 500 кВтч. С среднесуточной ...
Стандартная гибридная ветро-солнечная энергетическая система Boyang мощностью 100 кВт состоит из ветровой турбины мощностью 50 кВт, фотоэлектрической батареи мощностью 50 кВт, системы управления и инвертора мощностью 150 кВт, а также системы хранения энергии емкостью 500 кВтч. С среднесуточной производительностью 300-400 кВтч она подходит для фиксированных нагрузок мощностью 100 кВт в удаленных промышленных зонах, горнодобывающих лагерях, сельских населенных пунктах и на островах.
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система мощностью 100 кВт может быть сконфигурирована с несколькими ветровыми турбинами и фотоэлектрическими модулями с соотношением мощности, адаптированным 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 турбин 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, при этом энергия ветра и солнца напрямую питает нагрузки после сглаживания пиковых нагрузок и стабилизации напряжения инвертора. Обеспечивает полную самодостаточность в снабжении электроэнергией, 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 аккумулированная энергия расходуется для покрытия спроса, что полностью устраняет перебои и колебания в производстве ветровой и солнечной энергии и обеспечивает непрерывное энергоснабжение.
4.Резервная дизельная генерация: обеспечивает подачу электроэнергии в экстремальных условиях. Дополнительный дизельный генератор (обычно 50–100 кВт) служит в качестве аварийного резервного источника питания. В случае длительных периодов пасмурной погоды или безветрия, когда запас накопленной энергии исчерпывается, дизельный генератор автоматически включается для поддержания подачи электроэнергии, предотвращая перебои в нагрузке и выступая 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 колебаниям напряжения.
Основные компоненты, такие как инверторы и контроллеры, специально разработаны для автономных систем. Благодаря широкому диапазону входного напряжения и надежным функциям регулирования напряжения/частоты, они выдерживают внезапные колебания мощности от ветровых и солнечных генераторов, а также колебания напряжения во время разряда накопителей энергии. Эти устройства, специально разработанные для переходных условий эксплуатации автономных систем, обеспечивают превосходную помехоустойчивость и защиту от перегрузок по сравнению с вариантами, подключенными к сети.