系统的结构如图2-1所示,各部分的工作原理如下:风力发电部分利用风力机将风能转换为机械能,再通过风力发电机将机械能转换为电能。同时还具有自动稳压功能,可改善系统的供电质量。当发电量不能满足负载需要时,控制器把蓄电池的电能送往负载,或将可逆式水泵水轮机的运行工况调整为水轮机工况进行发电供给负载,保证了整个系统工作的连续性和稳定性。图2-1风—光—抽蓄复合发电系统图2-1风—光—抽蓄复合发电系统...
2023-06-23 理论教育
系统的结构如图2-1所示,各部分的工作原理如下:风力发电部分利用风力机将风能转换为机械能,再通过风力发电机将机械能转换为电能。同时还具有自动稳压功能,可改善系统的供电质量。当发电量不能满足负载需要时,控制器把蓄电池的电能送往负载,或将可逆式水泵水轮机的运行工况调整为水轮机工况进行发电供给负载,保证了整个系统工作的连续性和稳定性。图2-1风—光—抽蓄复合发电系统图2-1风—光—抽蓄复合发电系统...
2023-06-23 理论教育
本书源自于教育部优秀创新平台“多种新能源综合利用装置系统”项目。构建了风—光—抽蓄复合发电系统,主要包括风力发电机、光伏阵列、抽水蓄能电站、蓄电池、控制器、逆变器等,分析各主要组成部分的结构和性能,并介绍系统的工作原理和性能,建立了数学模型。系统各主要组成部分的动态性能包括:风力发电机各参数之间的关系,光伏电池的伏安特性,抽水蓄能机组水泵工况和水轮机工况的特性,蓄电池的充放电特性等。...
2023-06-23 理论教育
选取系统的供电可靠性为约束条件。即约束条件为:g=LPSP,取约束函数的宽容系数ε1=LPSPreq;g=ΔE,取约束函数的宽容系数ε2=ΔEreq;g=n,取约束函数的宽容系数ε3=nreq。...
2023-06-23 理论教育
近年来,在世界能源结构中,人类所能利用的一次能源主要是石油、天然气和煤炭等化石能源。随着化石能源的逐步消耗,能源危机是全国乃至全世界面临的问题,另外,环境污染等问题也迫在眉睫,迫使人们寻求新能源和可再生能源。地球上可利用的风能相当于可利用水力发电量的10倍。两者的变化趋势基本相反,可相互补充利用。因此,本书拟采用抽水蓄能对风光互补发电系统进行蓄能。...
2023-06-23 理论教育
2)输出功率:根据水头Ht0,查可逆式水泵水轮机的水轮机工况运转综合特性曲线,找到出力限制线上对应的功率Ppttn0。4)重复t0时刻的过程,可得到t1时刻的效率ηt1、流量Qt1、水量Wt1、导叶开度at1。根据导叶开度变化曲线,可对可逆式水泵水轮机的水轮机工况下的导叶开度进行控制调节。...
2023-06-23 理论教育
利用年负荷曲线,初步配置风力发电机、光伏阵列和抽水蓄能机组的容量。图4-3系统负荷只考虑风力发电的容量配置在流程图中,注意步长ΔPwin的选取,若选择过大,不能找到最优的容量值,且可能陷入死循环;若选择过小,程序运行时间长。图4-4系统负荷只考虑光伏发电的容量配置第三步:根据系统的年负荷曲线,建立风光互补的优化模型,利用粒子群优化算法,对风力发电机和光伏阵列的容量进行优化。...
2023-06-23 理论教育
粒子群优化算法,是Eberhart和Kennedy[118]提出的一种基于群体智能的优化算法,它是受鸟群和鱼群群体运动的行为方式启发而得到的。这些算法从不同方面对粒子群优化算法进行了改进,不同程度地提高了优化算法的收敛速度和精度,但是效果不是很理想。高鹰等人把混沌思想引入粒子群优化算法中,提出了混沌粒子群优化算法[127-129],取得了良好的效果。因此,本书拟采用混沌粒子群优化算法对风—光—抽蓄复合发电系统进行优化配置。...
2023-06-23 理论教育
这样,即使光伏电池的结温升高使得光伏阵列的输出功率减少,系统仍能运行在当前工况下的最佳状态。一般的光伏电池都会受到温度的影响,如图3-6所示。对于温差比较大的地区,温度的变化对光伏阵列的输出有较大影响,如果仍采用CVT控制策略,就只能通过降低系统的效率来保证其稳定性。...
2023-06-23 理论教育
,imax;时间步长为Δt;实际运行中可逆式水泵水轮机在水泵工况下的出力为Pptpai。2)功率:根据当前扬程Hp0,查可逆式水泵水轮机的水泵工况运转综合特性曲线,得到抽水所需功率为Pptp0。可逆式水泵水轮机在水泵工况下抽水过程的仿真模块如图3-12所示。由此可绘制抽水蓄能机组在水泵工况下的扬程变化曲线、功率变化曲线。...
2023-06-23 理论教育
1.平板式光伏阵列将若干光伏电池单元按平板结构组装在一起,且所有光伏电池均朝相同方向。...
2023-06-23 理论教育
根据年月平均负荷初步配置系统容量。图5-2复合系统的年月平均负荷分布表5-21年中太阳辐射总量的月平均值3)月平均温度。一般孤网系统的负荷失电率保证在不大于1%即满足要求,则配置抽水蓄能机组的容量为120kW。3)根据净负荷的月平均值,配置不同的抽水蓄能机组的容量,计算抽水蓄能机组的发电量或抽水耗电量,与净负荷之间比较,得到配置抽水蓄能机组后复合系统的负荷盈亏率。...
2023-06-23 理论教育
对于定桨距的风力机,除了采用可控制的变速运行外,一般在额定风速以下恒速运行时,Cp常常会偏离其最佳值,使输出功率有所降低,而超过额定风速后,则通过偏航控制或失速控制等措施使输出功率限制在额定值附近。在这个变化过程中,风力机和发电机将分别沿着v3风速下功率曲线的dc轨迹和最优功率曲线的bc轨迹运行。此时,转速稳定在对应于风速v3下的最优转速n3,风力机输出最优的机械功率P3。图3-3最大风能捕获控制策略...
2023-06-23 理论教育
根据典型月负荷日平均用电量对初步配置的系统容量进行校核。初步配置的系统容量为:风力发电机容量为0.7MW,光伏阵列容量为0.8MW,抽水蓄能机组容量为0.12MW,利用月负荷对系统容量进行校核。图5-131月份净负荷及抽水蓄能机组发电量和抽水耗水量的比较图5-131月份净负荷及抽水蓄能机组发电量和抽水耗水量的比较...
2023-06-23 理论教育
额定容量,又称保证容量,保证蓄电池在规定的放电条件下应该放出的最低限度的容量。蓄电池的额定容量常用放电时间的长短来表示,称为放电率,以20h放电率为正常放电率[104]。蓄电池的使用寿命包括使用期限和使用周期。...
2023-06-23 理论教育
4.风切换指数推荐使用幂定律拟合风切变幂律公式和风切变指数的计算,风切变幂律公式为式中 α——风切变指数;v2——高度z2处的风速,m/s;v1——高度z1处的风速,m/s。...
2023-06-23 理论教育
根据典型日负荷平均小时用电量对系统容量进行校核。图5-15典型日负荷曲线按典型日负荷曲线,对进行月校核后的风力发电机的容量、光伏阵列的容量、抽水蓄能机组的容量进行日校核。3)一般一天中,在8:00~10:30和14:00~16:30两个时段,净负荷较大,根据月校核调整后的抽水蓄能机组容量仍不能满足负荷需要,则需配备一定容量的蓄电池。...
2023-06-23 理论教育