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风光互补蓄电池容量大小的设定及影响

时间:2020-04-14 23:00
  风光互补太阳能路灯发电系统组成主要有风力发电机组、太阳能电池组、控制器、蓄电池等,蓄电池容量的大小决定着风光互补系统的发电效率,如果蓄电池组容量与实际的负载及发电系统不匹配,就会出现蓄电池组的损毁,导致系统工作不稳定,下面就由原恒小编为您介绍一下风光互补蓄电池容量大小的设定。
  
  一、风光互补蓄电池组成


风光互补路灯


  风光互补系统中的蓄电池部分由多块蓄电池组成,在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大作用。它将风力发电系统和光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来,以备供电不足时使用。
  
  风光互补发电系统根据风力和太阳辐射变化情况,可以在以下三种模式下运行:风力发电机组单独向负载供电:发电系统单独向负载供电:风力发电机组和发电系统联合向负载供电。
  
  风光互补系统中太阳能电池组将太阳光资源转换成电能,通过太阳能控制器向负载和蓄电池组提供电力。风力发电机组先将风力资源转换成机械能之后再转换成电能,通过风力能控制器向负载和蓄电池组提供电力。风光互补路灯蓄电池的作用是通过化学反应过程对太阳能电池组和风力发电机组所转换的电能进行存储或释放电能,为通信用电设备提供可靠稳定的电力。
  
  二、蓄电池容量影响   
  在实际应用中很多风光互补供电系统出现了供电不稳定,引起系统不稳定工作的原因有很多种,其中蓄电池组容量的选择将决定着系统运行的可靠性和稳定性。供电系统作为动力来源,其可靠性必须满足7 x 24小时工作制。从初期的勘测、设计到的交付运行,每一个环节都需要进行严格的理论依据、推导计算和严格的质量把控,确保后期的稳定可靠运行。
  
  1、蓄电池容量过小   
  蓄电池组配置偏小会导致蓄电池组每天从100%满容量放至24%,再大电流充至100%的深度充放电循环。根据蓄电池组的循环充放电能力,其使用寿命将缩短50%以上,如蓄电池组容量偏小,深度放电后在低温环境下容易出现冻裂导致报废。蓄电池容量偏小会频繁出现蓄电池组的深度放电和大电流均充,加速蓄电池组的循环次数,使得使用寿命缩短。
  
  2、蓄电池容量过大   
  蓄电池容量设计要与发电系统和设备额定耗电量相匹配,如果单一增加蓄电池的容量,则出现风光互补发电系统对蓄电池组充电不足的现象,导致蓄电池组长期处于未饱和状态。如果遇到连续的阴雪低温天气,蓄电池得不到有效充电,蓄电池内的水成分增多,提高了电解液的冰点温度,导致内部容易结冰,严重时可外壳鼓裂至报废。
  
  三、蓄电池容量设定   
  蓄电池组容量是根据负载额定功耗及无风无光条件下的期望续航时间确定,在设计时要充分考虑设备的耗电量和所期望的在无风无光条件下连续工作的时间,这些是决定蓄电池容量大小的主要因素。
  
  1、当负载每天的蓄电池放电容量值与蓄电池组总容量的比值≤10%,表示在风能和太阳能资源充足的条件下蓄电池组在低于10%的放电容量区间循环,此时供电系统的稳定性非常好,其循环使用次数可以达到值7000余次。
  
  2、当负载每天的蓄电池放电容量值与蓄电池组总容量的比值≥80%,表示在风能和太阳能资源充足的条件下蓄电池组在高于80%的深度放电容量区间循环,此时供电系统的稳定性非常差,其循环使用次数只有1800余次,使用寿命缩短了3/4之多。
  
  蓄电池组的电压随着每天风力发电机组合太阳能电池阵列的充电电量大小而波动, 因此在设计时,从可靠性角度出发,取负载每天的蓄电池放电容量值与蓄电池组总容量的比值≤20%之内的值,以便提高系统的可靠性和蓄电池组的使用寿命。
  

  以上就是对于风光互补蓄电池容量的介绍,在实际应用中,经常会对蓄电池组的容量进行统一定量配置,需要避免后期的负载扩容而忽略供电系统的扩容,这样会影响风光互补发电系统的稳定性。洛阳原恒生产的风光互补路灯适用于年日照时间大于2200 小时的地区,循环次数高达2000余次,整灯质保五年,欢迎您留言或致电咨询。

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