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風光柴互補供電實施探究

2021-03-29 23:53:59王杰峰
裝備維修技術 2021年20期
關鍵詞:清潔能源

王杰峰

摘 要:為實現對電能的高效利用,在使用發電系統時,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,對風光柴互補發電系統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;清潔能源

引言:

風光柴互補供電系統是一種能夠對環境影響小但發電效率高的系統,在實際使用的過程中,利用風能、太陽能和柴油機發電方式來進行發電,通過多種供電方式的互補與配合,達到節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公共供電的區域,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域使用該發電方式來進行電能的補充使用,以往使用燃油發電的方式,現為了降低對能源的消耗,減少對環境的影響,多使用風電互補供電方式來對燃油系統進行補充,構成風光柴互補供電系統,提高整體的供電效果。

風力發電時,需要在風力能源較強的區域,在實際使用時,通過風能發電設備,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。在大面積的供電區域中,應使用專門的蓄電池組,其能夠滿足大型風力發電系統的電力儲存和電力使用的需求。

在使用太陽能發電技術時,一般利用光伏發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,在發電過程中會對周圍的環境產生一定的污染。

在風光柴互補系統的使用過程中,可以通過自動控制的方式來進行供電工作。自動控制系統通過對外界環境的探測,根據實際情況來選擇發電方式,提高儲電量,同時對設備進行監控和管理,避免發生故障損壞,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

2.1發電系統

在使用風光柴發電系統的過程中,發電系統在實際工作時,主要以風力發電和太陽能發電為主,在二者無法進行電能供應時,使用燃油發電機進行電能的供應。風能發電的過程中,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,使其達到發電的效果,在風力發電的過程中,由于實際環境中發風力的方向和大小可能存在不穩定的情況,因此,應對內部的風輪和發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]。

太陽能發電主要分為太陽能光發電和太陽能熱發電兩種,其中太陽能光發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。

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

2.2電能存儲系統

在發電系統產生電能后需要及時將電能存貯在電池中,以備后續的使用。由于風能發電和太陽能發電的過程中,其受到天氣變化和環境因素的影響,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,需要使儲能系統具有一定的調節能力,能夠針對不平穩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,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,實現對能量的儲存。在電池組中應設置相應的調節裝置,提高整體的效果,并將使電能能夠正常的調節和輸送,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

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,調控管理系統需要對電能進行調整,使電壓和電流保持恒定,避免發生過充的情況,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,變為交流電,使風光柴互補供電系統產生的電能得以正常應用。由于發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風光柴互補系統的設置與應用

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

其次,建立專門的數據庫,對風光柴互補系統使用過程中的數據進行收集和管理,并根據該數據為系統中的自動控制系統提供運行數據支持。使用計算方式對環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電機和蓄電池等設備的型號和數量,使發電設備能夠滿足該地區的能源使用效率。

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

在使用風光柴互補系統的過程中,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境污染情況,有利于加強環境保護效果。

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

參考文獻:

[1]趙習猛,朱永平,周三.風光柴儲+氫互補一體化通信電源供電系統的優化設計[J].湖南郵電職業技術學院學報,2020,v.19(01):15-17+22.

[2]翁國龍,陸震昊,張浙波.基于風光柴儲微電網技術的大型火力發電廠廠用電系統研究[J].中國高新科技,2020,No.62(02):39-40.

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