九折龙基站风光互补供电系统项目实施实施方案
风光互补项目实施方案
风光互补项目实施方案一、引言风光互补项目旨在通过充分利用风能和光能两种清洁可再生能源的特点,实现能源互补和优化利用。
本文将详细介绍风光互补项目实施方案。
二、项目背景随着能源需求的增长和环境问题的日益凸显,风能和光能作为重要的清洁能源备受关注。
然而,风能和光能相互补充的特点并未得到充分利用。
因此,我们提出了风光互补项目的实施方案,旨在实现两种能源之间的互补和协同利用。
三、项目目标1. 利用风光互补项目,提高清洁能源利用效率;2. 降低能源生产和使用的环境影响;3. 探索新型能源互补模式,为其他区域的可再生能源项目提供参考。
四、项目实施方案1. 选址和规划在项目实施前,我们将进行全面的选址和规划工作。
优先考虑具备适宜的风能和光能资源的地区,确保项目实施的可行性和效益。
同时,还将考虑土地利用、环境影响评估等因素,确保项目符合相关法规和标准。
2. 设备采购与建设根据项目规模和需求,我们将进行风力发电设备和光伏发电设备的采购工作。
确保设备的品质和可靠性,并与供应商签订合同。
随后,我们将进行项目建设工作,包括风力发电机组的安装、光伏组件的布设等。
3. 运维与管理项目建设完毕后,我们将设立专门的运维与管理团队,负责日常的设备运行和维护工作。
定期进行设备检查、故障排除,并制定相应的维护计划和安全管理措施,确保项目的长期稳定运行。
4. 电力输出与接入项目完成后,将进行电力输出与接入工作。
通过与当地电网部门的合作,确保风力发电和光伏发电的电力能够有效地输送到用户端,为当地居民和工业用电提供清洁可靠的能源支持。
五、项目效益与可持续发展风光互补项目的实施将带来以下效益:1. 提高清洁能源利用效率,减少化石能源的使用;2. 降低环境污染和碳排放,改善生态环境;3. 增加当地就业机会,促进经济发展;4. 推动相关技术的创新和发展,推动可再生能源产业的可持续发展。
六、项目风险与对策在项目实施过程中,可能会面临以下风险:1. 天气变化对发电效率的影响;2. 设备故障和维护成本的增加;3. 社会接受度和环境影响问题的挑战。
风光互补基站供电系统设计思路与应用探讨
系统 负载 蓄电池持续 要求补足蓄电池 当地 日 平均 控制系统 P v 功率 指数 输出电压 电流 供电时间 极限能耗时间 有效 曰照时间 效率
r Ⅳ H p
1
4 8 V
1 5 A
7 2 h
3 天
5 . 5 h
9 5 %
6 6 1 4 3 5 Wp
表2 4 8 V / 1 5 A 风 光互 补系 统的配 置情 况
序号
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
风 光 互补 供 电系 统基 站 的机 房都 建 成 了地 下 或 半地 下
的 机房 ,通 过 地 热辅 助 设 备 调节 机 房 温度 ,且 风 光互
池持续 供 电时 间为 7 2 h,经 计算 选择 4 8 V/ 1 0 0 0 Ah 蓄 电
池2 组。
◆风 能 资源 的 季 节性 变 化 相对 不 稳 定 ,但 风 能 昼
1 5 0 }
; ; 工 程实践
;
至 此 ,4 8 V / 1 5 A 负载 的配置 情 况如 表2 所示 :
; i ; 工程实践
便加 强或接 替先 供 电的能 源 ,维持供 电 ; ( 4)在既 无 阳光 照射 又无 风时 ,则由蓄 电池 放 电 供 电 ,直 到 光 照或 风 力 出现 ,蓄 电 池放 电损失 的 能 量
得到 补充 。
夜稳 定性 较好 ,只要 有 风全天 2 4 h 都 可 以发 电。 以上 两 种能 源 各 自有其 优 缺 点 ,要 想 百分 百 的依 靠 太 阳 能或 者 风 能发 电 ,其 系统 供 电 的稳 定性 都 是 不
根 据 内蒙 古 当地 的 气 象情 况 ,太 阳能 资 源丰 富 且
野外监控供电系统风光互补方案
野外监控供电系统风光互补方案前端监控设备所处位置在野外,除监控中心附近有市电的情况下采用市电,远距离一般不建议采用市电,因为过长的电源线路导致到达基站时电压较低,容易造成设备损害,而且成本高,我们建议在日照比较丰富的地方采用太阳能发电系统,在风能比较丰富的地方采用风能和太阳能互补的发电系统。
1.发电系统配置太阳能发电系统是由太阳能电池板、蓄电池、控制器、逆变器(有220V设备采用)、电池保温箱构成风光互补发电系统是由太阳能电池板、风力发电机、蓄电池、控制器、逆变器(有220V设备采用)、电池保温箱构成具体配置需要针对不同地区日常系数、阴雨天气时间等因素配置。
2.系统组成风力发电机组太阳能发电板控制系统(逆变系统)支撑系统(塔杆、拉索杆、塔架)储能系统(铅酸蓄电池组或胶体蓄电池组)3. 性能要求风力发电机组具有低风速启动、低风速发电、防尘、防水、防腐蚀、抗台风应用于各种恶劣自然环境下的风力发电机组,不仅要具有安全性、美观性及实用性,机型的选择应与应用地的自然环境相匹配,还需解决风力发电机在2.0米/秒的风速下能开始转动,在2.5 -3.0米/秒的风速下开始充电。
此外,应用在沿海地区,要能抗最大16级强台风,因此必须有机械制动+电磁制动的双保险制动系统;应用在北方风沙大的区域还涉及到防风沙。
在选材上为了满足防止在沿海地区空气的腐蚀,风力发电机的各个零部件必须是防腐、耐磨材料或特殊工艺加工而成。
控制系统具有智能控制功能(光控、时控、过充、过放、过载、欠压等保护,低压充电、制动短路)控制系统不仅要实现光效控制还需要配以时间控制,从而达到智能自动控制的目的,在充放电期间不仅要实现防止过度的充电,还需要实现过度的放电等功能。
此外,控制系统核心的低电压升压充电系统,在风力发电和太阳能发电所发出的电电压在15V-24V情况下,对这部分电能进行升压到24V以上,这样就能对其进行储存利用。
支撑系统需要承载、抗台风、造型设计普通路灯的灯杆顶端无承载需求,但作为风光互补路灯不仅有50kg的风力发电机组的重量和太阳能电池组的重量,还要考虑在台风到来的情况下的一个抗挠度的需要,风机在大风下高速旋转的过程中是一个整体受力面,因此综合上述因素灯杆的强度和截面造型必须考虑以上安全性的因素。
风光互补技术在基站电源系统的应用研究
风光互补技术在基站电源系统的应用研究摘要:随着通信事业的飞速发展,使电信行业能耗成本不断增加,在通信网络运营生产工作中大力加强节能减排,是当前通信运营商的一项重要工作。
本文介绍了风光互补电源系统的原理和配置方法,为基站电源设计提供了新的思路及建议。
最后结合实际工程进行了设计,并对相关数据进行分析,验证了方案的可行性。
关键词:风光电互补, 节能减排,气候数据,基站电源,可再生能源abstract: with the rapid development of our business communication, telecom industry energy costs continue to increase, in the communication network operation in the production should strengthen the energy conservation and emission reductions, is the current communication operators of a important work. this paper introduces the principle of the power supply system scenery complementary and configuration method, for the base station provides new power source design ideas and suggestions. based on the practical engineering design, and the related data, the feasibility of the scheme are proved.keywords: scenery electricity complementary and save energy, climate data for the base station to power, renewable energy中图分类号: te08 文献标识码: a 文章编号:随着社会经济的发展,太阳能与风能已开始在石油、通信、铁路、军队等领域大量使用,尤其是太阳能因其工作稳定、故障率低、维护少、安装简单等特点被普遍采用。
风力发电项目实施方案
风力发电项目实施方案一、项目背景。
随着全球能源需求的不断增长和对环境保护的重视,可再生能源逐渐成为人们关注的焦点。
风力发电作为一种清洁、可持续的能源形式,受到了广泛关注。
本项目旨在利用当地丰富的风资源,建设风力发电项目,为当地提供清洁能源,推动经济发展。
二、项目目标。
1. 建设规模,项目计划建设风电场,总装机容量为XXX兆瓦。
2. 发电量目标,年发电量达到XXX万千瓦时,满足当地XXX个家庭的用电需求。
3. 环保目标,减少XXX吨二氧化碳排放,促进当地环境保护。
三、项目实施方案。
1. 选址规划,根据当地风资源分布情况,选择合适的风电场建设地点,确保风能资源充足。
2. 技术选型,选择成熟可靠的风力发电技术和设备,确保项目的稳定运行和高效发电。
3. 设施建设,进行风电场土地平整、基础施工、风机安装等工程,确保项目按时完工。
4. 运维保障,建立完善的风电场运维体系,确保设备正常运行,提高发电效率。
5. 安全保障,加强安全管理,确保项目建设和运营过程中的安全风险得到有效控制。
四、项目效益。
1. 经济效益,风力发电项目建成后,将为当地创造就业机会,带动相关产业发展,提升当地经济水平。
2. 社会效益,项目建成后,将为当地提供清洁能源,改善能源结构,促进可持续发展。
3. 环境效益,风力发电项目的建设和运行将减少大量的温室气体排放,有利于改善环境质量,保护生态环境。
五、项目风险及对策。
1. 自然风险,风力发电项目受天气因素影响较大,需加强监测预警,制定应急预案。
2. 技术风险,选用成熟可靠的技术和设备,加强技术培训,提高人员技术水平。
3. 市场风险,积极开展市场营销,寻找多元化的发电销售渠道,降低市场风险。
六、项目推进计划。
1. 前期准备,完成选址规划、环评审批、融资等前期工作。
2. 设施建设,按照工程进度计划,合理安排施工任务,确保项目按时完工。
3. 设备调试,完成风机设备安装调试,确保设备正常运行。
4. 项目验收,完成项目建设后,进行项目验收,确保项目符合相关标准和要求。
风光互补供电方案 总
编号:2011-11-15移动公司风光互补供电系统技术方案2011年11月目录一通信基站供电 (3)1.1 通信供电现状 (3)1.2 技术可行性 (3)1.3节能减排效益 (3)1.4 供电方式 (4)二系统设计 (4)2.1站点信息 (4)2.2系统配置 (5)2.3系统组成原理 (7)2.4选型 (7)三产品简介 (8)3.1风力机 (8)3.2 控制器 (9)四典型案例 (10)五总结 (13)附录1. 风力发电简介 (14)风资源分布图 (14)附录2. 光伏组件的安装角 (15)附录3. 公司简介...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
资质及证书 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
服务维修 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
一通信基站供电1.1 通信供电现状通信的快速发展要求有更广的网络覆盖,同时也要求提供可靠、稳定电力供应。
但我国地域辽阔、地形复杂,电网覆盖远远不能满足通信设备的电力供应要求,即使覆盖的地区很多也是农网或小水电供电方式,电力供应很不稳定,而且线路的维护成本很高。
因此无电地区通信电源普遍采用柴油机或光伏供电:但柴油机的长期运行和维护成本都高;而光伏发电一次性投入高、占地面积大、发电受气雾树叶遮盖组件等影响严重、并且低温运行效果非常差。
风光互补项目实施方案
风光互补项目实施方案随着全球气候变化日益加剧,世界各国都在加快推进新能源的开发和利用,旨在降低温室气体排放和减轻能源消耗带来的环境压力。
目前,全球最主要的新能源类型包括风电和太阳能,在国内外都获得了广泛应用。
那么,究竟如何将风电和太阳能两种能源有效地结合起来,发挥它们的互补优势,实现最佳的新能源利用效果呢?风光互补是一种新型的新能源技术,它能够将风电和太阳能这两种能源完美地结合在一起,形成一个互补的能源系统,从而使得能源的稳定供应和节能减排的目标可以更加轻松地实现。
那么,关于风光互补项目的实施方案,我们应该如何制定呢?一、制定项目的整体规划首先,我们需要对风光互补项目进行整体规划,明确项目的目标和目的,制定相应的时间表和计划,并设定主要的工作任务和进度表。
规划的目标应该以提高可再生能源利用效率、降低能源消耗和减少环境污染为主要方向,注重有效的系统安装和运行,保证能源的稳定和可靠供应。
二、选址和设计方案项目选址应该考虑地理环境、气候情况和风资源等因素,选取风能和太阳能资源丰富的地区进行布置。
针对项目的选址和环境,优先考虑采用房屋屋顶和停车场的建筑设施进行系统支撑,优先采用光伏发电、风力发电和储能等技术进行设计建造,形成一个完整的风光互补能源系统。
三、制定施工计划在施工过程中,需要制定详细的施工计划和施工流程,明确每一个工作节点和工程量,制定安全措施和环保措施,保证项目的顺利实施。
在施工中应该注重协调配合,合理安排施工进度,保证项目的质量和进度。
四、对系统进行测试和调试在项目完成后,需要对整个系统进行测试和调试,保证系统运行和各项参数的稳定。
针对风光互补运行模式的需求,采取系统测试、设备安装、运行测试等多种方式,对系统进行监测和运行测试,将系统的稳定性和准确性达到最佳效果。
五、制定维护和管理方案作为任何一个建设项目的重要组成部分,对风光互补项目进行维护和管理是至关重要的。
维护和管理方案应该考虑系统的性能、运行状态以及能源需求和消耗等因素,建立完备的运行记录和管理体系,保证系统的平稳运行和长期的稳定性。
风光互补项目实施方案
风光互补项目实施方案一、项目背景风能和太阳能是目前全球范围内发展最为迅速和潜力巨大的可再生能源。
为了更好地利用这两种能源的优势,并解决其相对不稳定的特点,风光互补项目应运而生。
本文将提出一个针对风光互补项目的实施方案。
二、项目目标1. 实现风能和太阳能的高效利用,减少化石能源的使用。
2. 提供可靠的电力供应,解决风能和太阳能的电能波动问题。
3. 促进能源转型,并减少对环境的影响。
4. 推动技术创新和产业升级,促进经济发展。
三、项目内容1. 资源评估和选址通过对目标地区的资源进行评估,确定风能和太阳能资源的丰度和可利用程度,并选择最适合建设的项目地点。
2. 设备选型和布局根据选定地点的气象条件和用电需求,选择适合的风力发电机和光伏发电板,并进行合理布置,最大程度地提高能源利用效率。
3. 储能系统建设针对风能和太阳能的波动性,建立储能系统,将多余的电能储存起来,并在能源不足时释放,以保证电力供应的稳定性。
4. 系统监测和运维建立风光互补系统的监测网络,实时监测设备的运行情况,及时发现和解决问题,确保系统的正常运行。
5. 融资和政策支持寻找融资渠道,引进外部资金支持项目的建设和运营。
同时,制定支持风光互补项目发展的相关政策,为项目提供良好的发展环境。
四、项目实施步骤1. 前期准备召集相关专家和技术人员,进行资源评估和选址工作;制定项目计划和预算;确保项目所需的资金和人力资源充分到位。
2. 设备采购和安装根据项目计划,进行设备采购和运输,确保设备的及时交付和安全安装。
3. 系统调试和运行在设备安装完成后,进行系统的调试和测试,确保各个部件之间的协调运行,保证系统的稳定性。
4. 运营和维护建立风光互补系统的运营团队,负责设备的日常运行和维护,保障系统的长期稳定运行。
五、成果评估和推广定期对项目的成果进行评估,包括能源产出、经济效益和环境效益等方面的考核。
在确保项目成功的基础上,积极推广风光互补项目,为其他地区提供借鉴和参考。
浅谈风光互补供电系统在通信基站中的应用
浅谈风光互补供电系统在通信基站中的应用
随着现代通信技术的不断发展,通信基站系统已成为一个极其重要的基础设施。
然而,在一些偏远地区或者山区,由于电力供应不稳定,基站的运行也受到了极大的影响。
而作为一种新兴的能源系统,风光互补供电系统可以为通信基站提供持久的稳定电力供应。
风光互补供电系统是一种基于太阳能和风能的可再生能源供电系统,它可以在日照充足或者风力强劲的情况下提供稳定的电力供应。
相比于传统的电力供应系统,风光互补供电系统具有以下优势:
首先,它是一种清洁能源,不会产生任何污染物。
随着全球环境问题的日益严重,使用可再生能源已经成为了一种趋势。
其次,这种能源系统可以为通信基站提供持久的稳定电力供应。
在偏远地区或者山区,电力供应问题一直是一个难题。
而风光互补供电系统可以克服这个难题,确保通信基站的稳定运行。
最后,风光互补供电系统还可以大大降低通信基站的运行成本。
太阳能和风能是自然资源,使用风光互补供电系统不需要支付额外的能源费用。
相比于传统的电力供应方式,这种能源系统可以为通信基站节省数千元的电费。
总的来说,风光互补供电系统在通信基站中的应用具有非常重要的价值。
它可以为通信基站提供稳定的电力供应,降低运营
成本,同时还可以保护环境。
在未来,随着太阳能和风能技术的不断发展,风光互补供电系统必将得到更加广泛的应用。
风电项目实施方案
风电项目实施方案一、项目背景近年来,新能源发展形势严峻,为了推动可再生能源领域的发展,我公司决定开展风电项目实施。
本文将详细介绍风电项目实施方案,以确保项目的顺利进行。
二、项目目标1. 提高可再生能源比例:通过风电项目的实施,目标是在国家要求的时间范围内提高可再生能源的比例,减少对传统能源的依赖,实现绿色能源的可持续发展。
2. 大规模发电:风电项目将充分利用风能资源,实现大规模发电,为国家电力供应做出贡献,满足人们对电力的需求。
3. 增强经济发展:风电项目将带动相关产业链的发展,促进经济增长,提供就业机会,改善当地经济社会发展水平。
三、项目实施方案1. 项目规划阶段项目规划阶段是风电项目实施的起点,重点工作包括:(1)调研:进行现场勘测,了解风能资源、地形地貌等相关情况,为后续方案制定提供数据支持。
(2)潜力评估:通过分析资源数据、电网接入等因素,评估项目发展潜力,确定项目可行性。
(3)立项论证:根据前期调研和潜力评估的结果,与相关部门进行沟通,进行项目立项论证,争取政府支持和资源保障。
2. 工程建设阶段工程建设阶段是实施风电项目的核心阶段,重点工作包括:(1)项目设计:制定详细的项目设计方案,包括风机选择、电网接入方案等,确保项目的高效运行。
(2)土地征用:进行土地征用工作,与相关部门协商土地使用权等问题,确保项目建设的合法性。
(3)设备采购与安装:根据项目设计方案,进行风机、输电设备等的采购和安装工作,确保设备的品质和工期的控制。
(4)试运行与并网:完成设备安装后,进行试运行,通过各项测试,确保风电项目可以安全并入电网,实现正式发电。
3. 运维管理阶段运维管理阶段是保障风电项目顺利运行的关键阶段,重点工作包括:(1)设备维护:定期进行设备巡检、维修保养等工作,确保风机设备的正常运转。
(2)数据监测:建立风电项目数据监测系统,对风速、发电量等数据进行实时监测和分析,提高发电效率。
(3)安全管理:建立健全的安全管理制度,进行安全培训,确保工作人员的安全和项目的安全运行。
风电项目主要施工方案及技术措施
风电项目主要施工方案及技术措施
风电项目的主要施工方案和技术措施如下:
1. 地质勘探和预处理:在开展施工之前,需要进行地质勘探和预处
理工作,包括地质勘探、土壤检测、地面平整等。
2. 基础施工:基础施工是风电项目的基础工程,包括测量、挖掘基
础坑、浇筑混凝土基础等。
3. 风机组装:风机组装是风电项目的关键工作,需要保证风机的准
确安装和调试,包括起重机械操作、零部件连接、控制系统调试等。
4. 输电线路建设:风电项目需要建设输电线路将发电的电能输送至
电网,包括铺设电缆、安装电塔、调试线路等工作。
5. 环保治理:风电项目需要进行环境保护措施,包括噪音控制、土
壤保护、废弃物处置等。
6. 安全管理:风电项目需要进行安全管理,包括施工场地安全、作
业人员安全培训、应急预案等。
7. 检验验收:风电项目施工完成后,需要进行检验验收,包括对风机运行情况、输电线路质量等进行检查。
8. 试运行和投产:风电项目完成验收后,进行试运行和投产,包括风机发电效果检测、调试机组、并网运行等。
总之,风电项目主要施工方案和技术措施涵盖了地质勘探、基础施工、风机组装、输电线路建设、环保治理、安全管理、检验验收、试运行和投产等环节,以确保项目的顺利实施和电能的安全输出。
风光互补项目实施方案
风光互补项目实施方案一、项目概述风光互补是一种将风力发电和太阳能发电相结合的新型能源利用方式。
本项目旨在建设一个风光互补发电系统,为_____地区提供稳定、清洁的电力供应。
该项目将充分利用当地丰富的风能和太阳能资源,提高能源自给率,减少对传统能源的依赖,同时降低碳排放,促进可持续发展。
二、项目背景随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严峻,开发和利用可再生能源已成为当务之急。
风能和太阳能作为两种常见的可再生能源,具有取之不尽、用之不竭、清洁环保等优点。
然而,风能和太阳能的发电具有间歇性和不稳定性,单独使用一种能源往往难以满足稳定的电力需求。
风光互补发电系统则可以通过将风力发电和太阳能发电相结合,实现优势互补,提高能源供应的稳定性和可靠性。
_____地区拥有良好的风能和太阳能资源条件,同时对电力的需求也在不断增长。
为了满足当地的能源需求,推动能源结构转型,建设风光互补发电项目具有重要的现实意义。
三、项目目标1、建设一个总装机容量为_____兆瓦的风光互补发电系统,其中风力发电装机容量为_____兆瓦,太阳能发电装机容量为_____兆瓦。
2、实现年发电量_____万千瓦时,满足_____用户的电力需求。
3、提高能源自给率,减少对传统能源的依赖,降低碳排放。
4、促进当地经济发展,带动相关产业的发展,创造就业机会。
四、项目选址1、风能资源评估通过收集当地的气象数据、地形地貌等信息,对风能资源进行评估。
选择风能资源丰富、风速稳定、风向集中的区域作为风力发电场的选址。
2、太阳能资源评估利用卫星数据、地面观测数据等,对当地的太阳能辐射强度、日照时间等进行评估。
选择太阳能资源充足、无遮挡的区域作为太阳能发电场的选址。
3、综合考虑综合考虑风能和太阳能资源的分布情况、土地利用规划、交通运输条件、电网接入条件等因素,最终确定项目的选址。
五、设备选型1、风力发电机组根据当地的风能资源特点和项目规模,选择合适型号的风力发电机组。
风光互补项目实施方案
风光互补项目实施方案一、背景介绍随着可再生能源的发展和气候变化的压力增加,风光互补项目作为一种新型的能源综合利用方式备受关注。
本文将就风光互补项目的实施方案进行详细阐述。
二、项目目标本项目的主要目标是充分利用风力和太阳能资源,实现能源的高效利用和碳排放的减少。
具体目标如下:1. 提高能源利用效率,降低能源消耗;2. 减少传统能源的依赖,增加可再生能源的利用比例;3. 降低温室气体的排放,减缓气候变化的影响;4. 推动新能源产业的发展,促进经济可持续发展。
三、项目实施步骤1. 评估资源潜力:首先,需要对项目所在地的风力和太阳能资源进行评估,确定风力发电和光伏发电的潜力和可行性。
2. 规划项目布局:根据资源评估结果,制定合理的项目布局方案。
根据实际情况,可以选择风机和光伏板的组合布局或分散布局。
3. 设计风电和光伏系统:根据项目规模和需求,进行风电和光伏系统的设计,包括风机、光伏板、逆变器、储能设备等。
4. 建设风电和光伏设施:按照设计方案,进行风电和光伏设施的建设与安装,确保设备的正常运行。
5. 建设并网和储能设施:对风电和光伏设施进行并网接入,同时建设储能设施以确保能源的稳定供应。
6. 运营和维护:风电和光伏设施的运营需要进行定期检查和维护,以确保其正常运行和发电效率。
四、项目实施的关键问题与解决方案1. 资金问题:风光互补项目的建设和运营需要大量的资金投入。
可以通过政府补贴、金融机构贷款、项目合作等方式解决资金问题。
2. 网络并网问题:风光互补项目需要与电网进行并网接入,需要解决接口标准、装置保护等技术问题。
可以根据地方要求制定并网政策,建立合理的并网机制。
3. 储能问题:由于风电和光伏发电的不稳定性,需要引入储能设施来解决供电不足或过剩的问题。
可以选择蓄电池、压缩空气储能等技术方案来解决储能问题。
4. 运维问题:风光互补项目需要进行定期的设备运维和维护工作。
可以建立专业的设备运维队伍,进行定期巡检和维修工作,同时引入远程监控技术提高运维效率。
风光互补供电系统技术研究及应用
摘要:本项目通过风光互补离网型供电系统,以电磁限速保护为主,柔性风轮叶片变形限速为辅,为港航领域供电应用、海岛离网供电应用、交通系统道路照明等系统进行供电。
该系统适用于大面积安装,用电及维护成本等相对较低,且使用时间越长越能体现出该系统的突出性及可靠性,节能减排效果显著。
1.技术概况风光互补供电系统为风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。
主要分为离网型和并网型两种形式。
离网型是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)将发出的电能存储到蓄电池组中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。
并网型主要由风力发电机、太阳能电池方阵、智能控制器、蓄电池组、多功能逆变器、电缆及支撑和辅助件等组成一个发电系统,将电力并网送入常规电网中。
2.技术原理风光互补供电离网型供电系统技术的主要原理为:风力发电机通过风力带动三片扇叶与永磁发电机作用产生直流电流,通过电缆线进入蓄电池储存,使用时通过变频逆变器将蓄电池内的直流电转化为交流电输出用于办公、生活或照明用电。
太阳能发电是将太阳能转化为电能储存入蓄电池,后蓄电池内直流电经逆变器转化为交流电供办公、生活或照明用电。
风光互补并网型供电系统包括光伏系统、风电系统、风光互补并网控制逆变系统等几个主要部分。
光伏系统主要包括:光伏阵列和DC/DC 转换器,其中DC/DC 转换器用于配光伏阵列和直流母线电压,以实现最大功率跟踪。
风电系统主要包括:风力发电机和发电机AC/DC 转换器,其中AC/DC 转换器用于发电机发出的交流电转换成直流电并实现和直流母线之间的电压匹配,同时实现最大功率跟踪。
风光互补并网控制逆变系统综合了风机及光伏的控制系统,通过DC/(AC)-DC-AC 的电流转换功能最终实现并网发电。
风光互补供电系统的技术核心是小型风力发电机,系统流程见图1。
江苏江阴港港口集团股份有限公司已实施了62套HY-400 等型号的风光互补离网型供电系统,主要分布在办公区域、港区道路、码头引桥、港区监控等区域内。
基站的供电方案
五、运维管理
1.定期检查:对供电系统进行定期检查,确保设备运行状态良好。
2.应急预案:制定并实施应急预案,应对突发电力故障。
3.人员培训:加强运维人员的专业培训,提升其对供电系统的操作和维护能力。
4.维护保养:定期对供电系统进行保养,延长设备使用寿命。
六、结论
4.安全防护措施
(1)设置电源总开关,便于日常维护及紧急情况下的电源切断。
(2)配置过载保护、短路保护等电气保护装置,确保供电安全。
(3)设置独立的接地系统,降低雷击等自然灾害对基站设备的影响。
四、供电方案实施及验收
1.施工要求
(1)严格按照设计方案及我国相关电气施工规范进行施工。
(2)选用符合国家标准的电气设备、材料及配件。
-备用电源系统:包括柴油发电机组、UPS不间断电源、蓄电池组等。
3.供电系统参数
-主供电源:电压为XX kV,频率为XX Hz。
-备用电源:柴油发电机组容量XX kW,电池组容量满足至少XX小时的后备供电需求。
4.供电系统保护
-设备保护:配置过载保护、短路保护、漏电保护等装置。
-防雷接地:建立完善的防雷接地系统,降低雷击风险。
基站的供电方案
第1篇
基站的供电方案
一、概述
本方案旨在为XX地区基站的供电需求提供合法合规的解决方案。根据我国相关法律法规及行业标准,结合基站实际运行需求,制定如下供电方案。
二、供电需求分析
1.基站类型:本次供电方案针对的是XX地区室外基站。
2.设备功耗:根据设备清单,基站主要设备包括发射设备、传输设备、电源设备等,总功耗约为XX千瓦。
本基站供电方案综合考虑了基站负载特性、供电可靠性、安全标准等因素,提出了一套符合法规和技术要求的供电系统设计。通过严格实施和精细化管理,本方案将为XX地区基站提供稳定、可靠的电力保障,确保通信服务的连续性和质量。
风光储项目实施方案
风光储项目实施方案一、项目背景。
随着可再生能源的快速发展,风光储技术作为一种高效的能源储存方式受到了广泛关注。
风光储项目旨在利用风能和光能进行电能转化,并通过储能设备将电能进行储存,以满足电网调峰、备用、平稳运行等需求,提高可再生能源的利用率,促进清洁能源的发展。
二、项目目标。
1. 建设具有一定规模的风光储电站,实现风能和光能的有效转化和储存;2. 提高可再生能源的消纳能力,降低电网调峰压力;3. 提高电能储存效率,提高清洁能源利用率;4. 实现风光储技术的商业化应用,推动清洁能源产业发展。
三、项目实施方案。
1. 地点选择,根据风能和光能资源分布情况,选择适宜的地点建设风光储电站,充分利用资源优势。
2. 技术选型,选择成熟可靠的风光储技术设备,确保项目稳定运行和高效发电。
3. 设备建设,按照设计方案进行风光储设备的建设和安装,确保设备质量和运行稳定。
4. 运行管理,建立完善的运行管理制度,保障风光储电站的安全稳定运行,提高发电效率。
5. 接入电网,与当地电网进行接入对接,保障风光储电站并网运行,提高可再生能源消纳能力。
6. 运营维护,建立定期检修和维护制度,确保风光储设备的长期稳定运行。
四、项目效益。
1. 提高可再生能源利用率,减少传统能源消耗;2. 缓解电网调峰压力,提高电网稳定性;3. 推动清洁能源产业发展,促进经济可持续发展;4. 降低环境污染,改善生态环境。
五、项目风险。
1. 技术风险,风光储技术仍处于发展阶段,存在技术不成熟的风险;2. 市场风险,受政策、市场等因素影响,项目收益存在一定不确定性;3. 设备运行风险,设备运行过程中可能出现故障或损坏,影响发电效率。
六、项目保障措施。
1. 技术研发,加大对风光储技术的研发投入,提高技术成熟度;2. 政策支持,争取政府支持和补贴,降低项目投资风险;3. 设备保障,选择优质设备供应商,确保设备质量和售后服务;4. 风险评估,建立完善的风险评估机制,及时发现和应对各类风险。
风电项目实施方案
风电项目实施方案在当今社会,越来越多的人开始重视环保和可持续发展。
因此,风电项目正变得越来越受欢迎,被认为是一种相对环保和可持续的能源模式。
但是,当我们考虑实施风电项目时,我们必须制定方案并明确计划以确保该项目能够成功实施。
在本文中,我们将探讨风电项目实施方案,并列举一些我们应该考虑的关键因素。
一、选址在实施风电项目之前,必须认真考虑选址问题。
应该考虑以下几个因素:1. 风能资源在风电项目的选址中,对风能资源的评估是一个重要的因素。
我们需要考虑项目场地的平均风速,以及能否持续供应电力。
2. 公共接入网络在选址时,应该考虑项目场地可否接入公共电网。
我们需要考虑是否需要额外的电力设施,以及是否需要更多的建设费用。
3. 环境限制建设风电项目涉及区域的环境限制应认真考虑。
我们必须遵守所有相关的环境法规,防止产生负面影响、危害当地生态环境。
二、技术方案实施风电项目还需要考虑技术方案。
我们可以运用以下管理策略来帮助开展技术方案:1. 可行性研究在实施风电项目时,应首先进行可行性研究,以确保技术方案能够成功实施。
2. 建设成本在实施风电项目时,我们必须考虑在预算和所需资源方面的成本效益,以精确定义项目的短期和长期收益。
3. 运行维护实施风电项目时,我们必须考虑项目的运行维护。
我们需要制定一个有效的维护计划,并制定强制性检查,以避免潜在的损失。
三、风险管理在实施风电项目时,我们必须认真考虑关键风险因素,以便建立风险管理计划,降低风险并确保项目成功实施。
1. 不可预测的天气风电项目的实施是一个天气依赖性的项目,因此不可预测的天气是一个关键的风险因素。
我们可以在项目计划中考虑安装备用发电设备以规避风险2. 设备故障风电项目的设备故障是另一个常见的风险因素。
应该制定具体的计划来管理设备维护,以确保项目的持续运行。
3. 土地使用问题风电项目的土地使用权也是一项限制因素。
应该考虑土地选址,并制定相关计划,以便在土地使用方面遵守所有相关法规。
风电项目实施方案
风电项目实施方案1. 项目背景本项目旨在开发和实施一座风电场,以利用风能发电。
风电是一种清洁且可再生的能源,对环境影响较小,因此受到广泛关注和支持。
2. 目标和目的2.1 目标:在规定的时间内完成风电场的建设和投产,并实现稳定的电力供应。
2.2 目的:为当地社区和市民提供可靠、廉价的电力,并减少对传统能源的依赖。
3. 实施计划3.1 地点选择:选择适合建设风电场的地点,通过考虑地形、气候和风资源等因素进行评估和筛选。
3.2 能源评估:进行风能资源评估,确定项目的可行性和潜在的发电能力。
3.3 技术研究:调研和选择适合的风力发电技术和设备,确保项目的高效运行和可靠性。
3.4 资金筹集:制定资金筹集计划,包括与政府、投资者和金融机构的合作,以确保项目的资金需求得到满足。
3.5 环境评估:进行环境影响评估,确保项目符合环境保护法规和标准。
3.6 建设和安装:制定建设计划,安排施工队伍和设备供应,并确保项目按时完成。
3.7 运营和维护:建立风电场的运营和维护团队,制定日常运营和维护计划,确保风电机组的正常运行和维护。
3.8 监测和评估:建立风电场的监测系统,定期对发电能力和设备状况进行评估和监测,及时发现和解决问题。
4. 风险管理4.1 技术风险:风力发电技术的可靠性和稳定性是项目成功的关键。
通过与供应商和专业技术团队的合作来降低技术风险。
4.2 资金风险:风电项目需要大量的资金投入。
制定详细的资金筹集计划,并积极寻求政府和金融机构的支持,以减轻资金风险。
4.3 社会和环境风险:风电项目对当地社区和环境有一定影响。
进行充分的社会和环境影响评估,制定相应的风险管理措施和应对计划。
5. 成果评估和可持续发展实施过程中,将进行定期的成果评估和风险评估,及时调整和改进项目实施方案。
同时,注重实现可持续发展目标,包括经济效益、环境保护和社会效益的平衡。
6. 时间计划制定详细的时间计划,并制定里程碑,以确保项目在规定的时间范围内实施和完成。
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九折龙基站风光互补供电系统项目实施实施方案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:九折龙基站风光互补供电系统项目实施方案目录一、公司介绍 (1)二、风光互补能源简介 (1)三、通信基站供电系统应用背景 (1)四、东方山鼎风光互补供电系统简介 (2)4.1东方山鼎风光互补供电系统 (2)4.2 东方山鼎风光互补供电系统模块介绍 (3)4.2.1太阳能光伏电池板组件模块 (3)4.2.2风力发电机模块 (4)4.2.3智能控制柜模块 (5)4.2.4蓄电池组件模块 (6)4.2.5监控系统模块 (7)4.2.6风光互补供电系统技术特点 (7)五、九折龙基站风光互补供电系统项目方案设计 (7)5.1系统应用地点风光资源条件 (8)5.2基站设备及用电量需求 (8)5.3风光互补供电系统主要配置 (8)5.4风光互补供电系统配置说明 (8)5.5基站风光互补供电系统方案设计图 (8)5.6方案设计说明 (10)5.7基站风光互补供电系统经济节能性分析 (11)一、公司介绍北京东方山鼎新能源科技有限公司是一家以节能减排、低碳环保为宗旨,从事清洁能源领域技术开发、生产制造、销售为一体的高新技术企业。
公司致力于为用户提供零电费、零排放的节能环保产品。
努力倡导并推广绿色能源,打造新能源行业的一流品牌,争做世界领先能源的开拓者。
同时为贯彻国家实行节能环保,可持续发展型社会的号召,采用风力和太阳能互补产生的清洁电能代替传统的市电,以实现节能减排的目的。
东方山鼎科技拥有一批实力雄厚的国家级研发团队,并与北京航空航天大学联合成立了“离网型风光互补工程研发中心”。
公司现有员工90%以上为本科生及其以上学历,其中硕士生占30%,博士生占10%。
东方山鼎科技不断专注于开发环保、节能领域的成套设备,并提供一系列的新能源解决方案,在民用独立供电系统、风光互补道路照明系统、通讯基站风光互补系统积累了丰富的经验。
公司同时引进企业管理、市场营销等专业方面的人才,形成强有利的工作团队,为客户提供专业化的服务。
东方山鼎科技致力于创建资源节约型社会,引领绿色环境潮流,创造无处不在的低碳生活空间。
我们积极履行对社会和环境的责任,呵护绿色地球,提供绿色能源,让能源技术达到该领域的“鼎”峰,做新能源领域的领航者,让人类生活更加绚丽美好。
二、风光互补能源简介能源是人类社会生存与发展的物质基础,更是国民经济发展的基础。
由于无限制的开采煤炭、石油、天然气等化石能源,造成了全球性的环境污染和生态破坏,对人类的生存和发展构成了威胁。
为了人类社会经济能够平稳发展,人类迫切需要寻找其他可替代的能源资源。
风能、太阳能都是来自大自然的一种清洁能源,并且都属于取之不尽、用之不竭的可再生能源。
利用相应的技术,风能、太阳能都可以转化为电能,这两种能源产生的电能进行整合后称为风光互补能源。
风能和太阳能具有天然的互补性,白天日照强,太阳能丰富,晚上风多,风能充足,夏日和冬日风能和太阳能也有很好的互补效果,风能和太阳能互补的这个特点使它能成为持续稳定供电的电源。
三、通信基站供电系统应用背景近年来,随着我国通信事业的飞速发展,众多通信运营商不断加大对硬件设施的投入。
其主要表现为增加通信基站,扩大通信覆盖范围。
为了能达到更广的通信网络覆盖率,通信基站需要提供一套可靠、稳定且经济性较好的电源供应系统,以保障通信设备的正常运行。
电源作为通信系统的“心脏”,是通信网络建设的坚实基础和根本保障。
目前可供通信基站使用的电源种类主要包括市电、柴油、汽油及燃气轮发电机、风能发电、太阳能光伏供电、风光互补供电等。
据调查,目前我国通信基站的数目早已超过60万个,仅基站的年耗电量就已超过80亿KW·h。
如果考虑配套的空调、电源和传输等设备,耗电量还将大幅增长。
通信基站选用市电、柴油、汽油及燃气轮机作为供电系统,一方面给运营商带来了较大的运营成本,同时也给环境带来了巨大污染。
顺应国家节能减排的战略策略,提升通信基站的节能环保性能,改变基站现有的供电方式,建设绿色通信基站,逐渐成为了一个不可忽视的重要问题。
通信基站风光互补发电系统是独立的供电系统。
从经济性上来考虑,风光互补发电系统就地取用风能与太阳能发电,发电过程是利用自然资源,节省了运营商使用市电的费用。
另一方面,对于海岛、山区等远离电网的偏远地区的基站来说,风光互补发电系统可以可靠独立的为基站供电,而不需要市电的接入,为运营商节省了市电接入而架杆铺线的巨大成本。
从运行可靠性上来考虑,风光互补发电系统也有着巨大的优势。
风能与光能在自然界中本身就具有很好的互补性。
天气晴朗时太阳能资源好,阴雨天气时风能资源好;白天太阳能资源好、夜晚风能资源好;夏天太阳能资源好,冬天风能资源好。
这保证了风光互补发电系统能够在大多数时间内都可以向外发电,极大地减小了系统因为天气原因而供电不足的可能性,增强了系统供电的连续性、稳定性和可靠性。
并且相对于单一的风能或太阳能发电系统,有效的减少了备用蓄电池组配置的容量,从而进一步降低了运营商的建设成本。
四、东方山鼎风光互补供电系统简介4.1 东方山鼎风光互补供电系统东方山鼎风光互补供电系统利用先进的太阳能方阵和风力发电机控制技术,通过智能控制柜将太阳能电池组件产生的直流电与风力发电机组产生的交流电整流,然后一部分转化成交流电供负载使用,另一部分将电能存储到蓄电池组中。
当阳光或风能不足时, 蓄电池的电能通过控制柜的智能管理转化为交流电供负载使用。
当蓄电池的容量不足以给负载供电时,则由智能控制柜感应到信号后直接切换到市电供电,保证了系统供电的连续性,其基本原理如图1所示。
在已有市电供电的通信基站基础上配置风光互补发电系统,一方面可以减少蓄电池的容量,节省系统费用的投入,同时也基本上替代了市电供电的功能,节约了通信基站的电费开支。
图1.风光互补供电系统原理图4.2 东方山鼎风光互补供电系统模块介绍4.2.1太阳能光伏电池板组件模块太阳能光伏电池板组件是由大量的太阳能电池通过串、并联的形式构成太阳能电池光伏组件方阵。
光伏方阵将太阳能通过光伏效应转换成直流电为各部分负载供电。
本组件模块采用多晶硅材料,其转换效率为12%-15%,并用高强度、透光性能强的太阳能专用钢化玻璃以及高性能、耐紫外线辐射的专用密封材料层压而成,能在冰雪、温度剧变的恶劣环境下使用,且使用寿命长。
太阳能光伏电池板组件如图2所示。
图2. 多晶硅太阳能光伏电池板图4.2.2风力发电机模块风力发电机是由风轮将风能通过空气动力学原理转换成机械能,驱动永磁同步发电机输出与风速成一定关系的交流电,经整流变成直流电为各部分负载供电。
风力发电机的结构主要包括桨叶、永磁同步发电机、对风机构等。
整机如图3所示,外观优美,运行可靠,发电效率高,使用寿命长。
其各部件的特点有:1)桨叶:起动风速低,结构强度高,能保证在高转速下安全运行。
优选高升阻比翼型,兼顾宽尖速比和降噪音进行气动优化设计,气动效率高,噪音低。
2)发电机:采用强磁材料,优级轴承,F级绝缘IP54防护,保证了较高的使用寿命和发电效率。
3)所有外露机件均采用长效防腐蚀表面处理,保证风力机在露天以及恶劣的环境下使用不锈蚀。
图3 风力发电机图4.2.3智能控制柜模块智能控制柜是风光互补供电系统的核心组件,东方山鼎研发的智能控制柜选用工业级的优质元器件,采用智能化、模块化的设计,结构简单、功能强大,适合于低温等恶劣的工作环境,保证了整个系统工作运行的稳定性和可靠性,并拥有良好的使用寿命。
智能控制柜有几大不同的模块组成,主要包括电源控制模块、电源逆变模块和防雷模块。
智能控制柜的外形如图4所示。
图4 智能控制柜图电源控制模块主要负责输出电流的有效管理。
由太阳能光伏电池板组件和风力发电机输出的电流通过电源控制模块,经整流将原本不稳定的输出电流转换成稳定的直流电,一部分转入电源逆变模块,多余的部分由蓄电池存储,有效地提高了发电的使用率。
其特点还主要包括:1)拥有专为风光互补系统设计的液晶显示屏,可以显示蓄电池电压、风机电压、光电池电压、风机功率、光电池功率、风机电流、光电池电流、蓄电池电量等状态,让现场操作、维护人员实时掌握系统工作状况。
2)配有专用的远程监控软件,可实时监控系统的运行状态,如蓄电池电压、风机电压、太阳能电池电压、蓄电池充电电流、风机充电电流、太阳能充电电流、蓄电池充电功率、太阳能充电功率、风机充电功率等。
通信基站的监控中心可以实时接收数据,了解系统运行状况。
3)控制风力发电机和太阳能电池对蓄电池进行限流恒压充电,提高蓄电池的使用寿命。
4)具有完善的保护功能,包括:太阳能电池防反冲、太阳能电池防反接、蓄电池过充电、蓄电池防反接、防雷、风机限流、风机自动刹车和手动刹车等。
电源逆变模块是将电源控制模块及蓄电池所输出的直流电转换成交流电供负载使用。
其主要功能包括:1)具有交流自动稳压输出,过压、欠压、过载、过热、短路、反接等保护功能,保障了系统各部件运行的安全性,提高了系统工作的可靠性。
2)有效利用电源控制模块及蓄电池所输出的直流电,逆变效率高,空载损耗低。
3)具有市电切换功能。
当太阳能和风能资源欠缺,蓄电池欠压的状态下,电源逆变模块可自动检测到蓄电池欠压信号,将系统切换到市电供电,从而保证了系统的供电稳定性。
防雷模块功能主要为了防止风光互补供电系统遭受由于感应雷击或直接雷击所产生的浪涌危害,避免设备造成经济上的直接损失。
4.2.4蓄电池组件模块通信基站风光互补供电系统发出的电能一部分是通过蓄电池再给用电设备使用的。
蓄电池性能的好坏,直接反映系统供电状况的良好性,并影响系统后期的维护成本。
蓄电池容量的大小主要是由通信基站负载功率、负载供电时间以及连续无风无光天数这些因素决定。
一般情况下,除恶劣应用环境以外,通信基站风光互补供电系统通常选用免维护型阀控密封式铅酸蓄电池。
它具有体积小,使用安全性高,放电性能好、免维护等特点。
由于整个系统对于蓄电池过压、欠压状态有良好的保护,不至于蓄电池产生深度放电,因此大大提高了蓄电池的使用寿命,对运营商而言能够减少后期维护成本的投入。
4.2.5监控系统模块在一些地处偏远的通信基站,往往会遇到基站里的设备被盗窃的情况,给通信运营商造成了经济上的直接损失。
如果通信基站应用风光互补供电系统,系统组件及相应的配套设备很有可能成为被盗的对象。
在这种情况下,需要有一套监控系统对通信基站进行实时监控,在保证设备财产不受到损失的情况下也能观察风光互补供电系统工作运行状况。
监控系统模块主要由摄像头、红外门磁、报警器等设备组成。
其信号传输方式主要有两种:1)通过有线网络将监控画面信号实时传输到监控中心;2)在偏远地区,没有有线网络的情况下,通过信号报警发生器,由GSM网络使用户接收手机彩信收到现场图文报警信息。