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一种风能和太阳能互补发电系统技术方案

技术编号:11222979 阅读:101 留言:0更新日期:2015-03-27 18:24
一种风能和太阳能互补发电系统,属于风能和太阳能利用设备领域。包括风力发电机(1)、太阳能电池板(2)、风力发电控制器、太阳能发电控制器、逆变器以及蓄电池,风力发电机(1)、太阳能电池板(2)分别与风力发电控制器、太阳能发电控制器相连,风力发电控制器、太阳能发电控制器连接蓄电池和/或逆变器,其特征在于:设置有运行条件控制箱(3),所述的风力发电控制器、太阳能发电控制器、蓄电池以及逆变器固定在运行条件控制箱(3)内。通过本风能和太阳能互补发电系统,可以使风能和太阳能互补发电系统的储能元件、控制器件处于合适的工作条件,使系统工作更加稳定、可靠。

【技术实现步骤摘要】

一种风能和太阳能互补发电系统,属于风能和太阳能利用设备领域。
技术介绍
风能发电和太阳能光伏发电是近年来国内外应用比较广泛、最有发展前景的可再生能源利用技术。在当今石化能源日益减少、生态环境遭受严重破坏的情况下,利用以风能、太阳能为代表的清洁、可再生能源,对于改善现有能源结构,缓解能源危机,实现人与自然的可持续发展具有重要的意义。风光互补供电系统的供电安全性和可靠性比较高,可以在沙漠、高原等偏远地区、边防哨所、海岛等地方,为其通信设施和居民生活提供不间断的电力。系统中的贮能设备(如蓄电池)对环境要求较高,在严寒环境中出力比较困难。系统中的控制设备风能和太阳能控制器以及逆变器,均为电子产品,对环境要求也比较高,数据分析与统计结果表明,电子设备所发生故障50%以上是由于环境因素造成的,而在环境条件中,温度、湿度、霉菌等方面对电子设备的影响最大。直接影响系统的稳定性和寿命及成本。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种使风能和太阳能互补发电系统的储能元件、控制器件处于合适的工作条件,使系统工作更加稳定、可靠的风能和太阳能互补发电系统的运行条件控制箱。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:该风能和太阳能互补发电系统,包括风力发电机、太阳能电池板、风力发电控制器、太阳能发电控制器、逆变器以及蓄电池,风力发电机、太阳能电池板分别与风力发电控制器、太阳能发电控制器相连,风力发电控制器、太阳能发电控制器连接蓄电池和/或逆变器,其特征在于:设置有运行条件控制箱,所述的风力发电控制器、太阳能发电控制器、蓄电池以及逆变器固定在运行条件控制箱内。优选的,所述的运行条件控制箱包括一上、下两端封闭的箱体,箱体的左、右两侧以及后侧面均设置有透气窗,箱体的正面设置有风扇,在箱体的内侧固定有加热装置,在箱体内安装有用于对箱体内的湿度和温度进行检测的湿度传感器和温度传感器;湿度传感器和温度传感器接入控制电路,控制电路同时对所述的风扇以及加热装置的工作状态进行控制。优选的,在所述的控制电路中设置有一控制器,所述的湿度传感器、温度传感器的信号输出端分别连接至控制器的信号输入端口,控制器的输出端口又分别连接第一继电器、第二继电器的线圈,第一继电器、第二继电器的常开触点分别接入所述的风扇和加热装置的供电回路内。优选的,所述的加热装置为加热器。优选的,所述的控制器可由单片机或PLC实现。优选的,所述的运行条件控制箱可设置一个或多个。与现有技术相比,本技术所具有的有益效果是:1、通过本风能和太阳能互补发电系统,可以使风能和太阳能互补发电系统的储能元件、控制器件处于合适的工作条件,使系统工作更加稳定、可靠。2、运行条件控制箱内的温湿度参数可根据现场具体环境进行设定,适用范围更广。3、运行条件控制箱的形状、尺寸任意,组合方式灵活多样,不但能满足不同客户的安装需求,也可根据现场和环境,设置一个或多个,达到与环境的完美结合。附图说明图1为风能和太阳能互补发电系统示意图。图2为风能和太阳能互补发电系统控制箱结构示意图。图3为风能和太阳能互补发电系统运行条件控制箱控制原理方框图。其中:1、风力发电机  2、太阳能电池板  3、运行条件控制箱  4、负载  5、湿度传感器  6、温度传感器  7、箱体  8、透气窗  9、风扇  10、加热器。具体实施方式图1~3是本技术的最佳实施例,下面结合附图1~3对本技术做进一步说明。在现有技术的风能和太阳能互补发电系统中,主要包括:风力发电机、风力发电控制器、太阳能电池板、太阳能发电控制器、蓄电池以及逆变器。风力发电机、太阳能电池板的输出端分别连接风力发电控制器、太阳能发电控制器,通过风力发电控制器、太阳能发电控制器可将风力发电机以及太阳能电池板得到的电能实现以下功能:对蓄电池进行充电;直接对直流负载进行供电;通过逆变器将直流电转换为交流电为交流负载进行供电。如图1所示,本风能和太阳能互补发电系统,包括:风力发电机1、太阳能电池板2、运行条件控制箱3以及负载4。在本风能和太阳能互补发电系统中,设置有两个运行条件控制箱3,上述的风力发电控制器、太阳能发电控制器以及逆变器(图中均未画出)固定在一个运行条件控制箱3内,风力发电控制器、太阳能发电控制器分别通过导线与风力发电机1和太阳能电池板2相连。蓄电池(图中未画出)固定在另一个运行条件控制箱3内,蓄电池通过导线与风力发电控制器、太阳能发电控制器相连。负载4可为直流负载或/和交流负载,其供电线路连接方式与现有技术相同。如图2所示,运行条件控制箱3包括一上、下两端封闭的箱体7,在箱体7的左、右两侧以及后侧面均设置有透气窗8,在箱体7的正面设置有风扇9,在箱体7的内侧固定有加热器10,当风扇9工作时,实现对箱体7内的设备进行散热;当箱体内温度较低时,加热器10工作,提高箱体7内的温度,使固定在其内的设备处于最佳工作温度。在箱体7内安装有湿度传感器5和温度传感器6,对箱体7内的湿度和温度进行检测。在图3所示的运行条件控制箱控制系统中,设置有一控制器,上述的湿度传感器5、温度传感器6的信号输出端分别连接至控制器的信号输入端口,将各自检测的数值送入控制器内。控制器的任意两个输出端口又分别连接第一继电器、第二继电器的线圈,第一继电器、第二继电器的常开触点分别接入上述的风扇9和加热器10的供电回路内,以通过控制器实现对风扇9和加热器10工作状态的控制。控制器可采用多种方式实现,如单片机或PLC。加热器10也可通过多种方式实现,如电热管、电热板等。具体工作原理如下:在本风能和太阳能互补发电系统中,将风力发电控制器、太阳能发电控制器以及逆变器集成在一个运行条件控制箱3内,将蓄电池组集成在另一个运行条件控制箱3内。两个运行条件控制箱3均设置有湿度传感器5、温度传感器6、风扇9以及加热器10。湿度传感器5、温度传感器6分别检测运行条件控制箱3内温、湿度信息,并传递到控制器,再由控制器处理。当柜内的温度或湿度达到或超过预先设定的数值时,控制器控制第一继电器或/和第二继电器动作,风扇9或加热器10接通并开始工作,对运行条件控制箱3内进行加热或鼓风。当运行条件控制箱3内的温度、湿度恢复到设备适宜运行的数值之后,控制器控制第一继电器或/和第二继电器断开,加热或鼓风停止。从而保证了蓄电池组和各控制器始终工作在最佳温湿度环境中,从而提高其工作效率,延长使用寿命。在本风能和太阳能互补发电系统中,可将风力发电控制器、太阳能发电控制器逆变器以及蓄电池组设置在同一个运行条件控制箱3内。运行条件控制箱3可根据需要设计成任意形状和尺寸;湿度传感器5、温度传感器6、风扇9也可以设置在其他任意位置。以上所述,仅是本技术的较佳实施例而已,并非是对本技术作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的
技术实现思路
加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本技术技术方案内容本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种风能和太阳能互补发电系统,包括风力发电机(1)、太阳能电池板(2)、风力发电控制器、太阳能发电控制器、逆变器以及蓄电池,风力发电机(1)、太阳能电池板(2)分别与风力发电控制器、太阳能发电控制器相连,风力发电控制器、太阳能发电控制器连接蓄电池和/或逆变器,其特征在于:设置有运行条件控制箱(3),所述的风力发电控制器、太阳能发电控制器、蓄电池以及逆变器固定在运行条件控制箱(3)内;所述的运行条件控制箱(3)包括一上、下两端封闭的箱体(7),箱体(7)的左、右两侧以及后侧面均设置有透气窗(8),箱体(7)的正面设置有风扇(9),在箱体(7)的内侧固定有加热装置,在箱体(7)内安装有用于对箱体(7)内的湿度和温度进行检测的湿度传感器(5)和温度传感器(6);湿度传感器(5)和温度传感器(6)接入控制电路,控制电路同时对所述的风扇(9)以及加热装置的工作状态进行控制。

【技术特征摘要】
1.一种风能和太阳能互补发电系统,包括风力发电机(1)、太阳能电池板(2)、风力发电控制器、太阳能发电控制器、逆变器以及蓄电池,风力发电机(1)、太阳能电池板(2)分别与风力发电控制器、太阳能发电控制器相连,风力发电控制器、太阳能发电控制器连接蓄电池和/或逆变器,其特征在于:设置有运行条件控制箱(3),所述的风力发电控制器、太阳能发电控制器、蓄电池以及逆变器固定在运行条件控制箱(3)内;
所述的运行条件控制箱(3)包括一上、下两端封闭的箱体(7),箱体(7)的左、右两侧以及后侧面均设置有透气窗(8),箱体(7)的正面设置有风扇(9),在箱体(7)的内侧固定有加热装置,在箱体(7)内安装有用于对箱体(7)内的湿度和温度进行检测的湿度传感器(5)和温度传感器(6);
湿度传感器(5)和温度传感器(6)接入...

【专利技术属性】
技术研发人员:王红
申请(专利权)人:王红
类型:新型
国别省市:山东;37

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