小型水风光互补系统设计
风光互补供能系统的优化设计
( 3 )计算 S i g n ( A P ) 和S i g n ( △ ) ;
( 4 )( c J ( n ) 一( c J ( 一 1 ) + Si gn ( AP) S i g n ( 幽 ) p;
在 晴天 时 , 选择跟踪灵 敏度 高 的光 电跟 踪方 式 ; 在天 气状 况不 好时, 则切换到视 日运 动轨迹跟 踪 。优化方 案工作 框 图如 图 1
控 制 系统更 加适 合实 地操 作 。
关键 词 : 风 光互 补 ; 太 阳能跟踪 算法 ; 最 大功 率控 制
O 引 言
风光互补供 能 系统 具有 不 枯 竭 、 方便、 清洁 、 无噪 音等 优点 , 尤 其 是 在 广 大 边 远 地
区, 充分利 用其 优势 , 对建 立独 立 可靠 的供
法、 最大负载功率 曲线法 和爬 山搜索法 。 3 . 1 . 1 传统 的爬 山搜 索法 爬 山搜索法最大 功率跟 踪控 制算法 是根 据获 取 的风能 来 计算的 。获取 的风能给定为 :
P 一 TF×∞ ( 3 )
2 太阳能跟踪算法 的设计
目前 , 太 阳能追踪 系统 ( S u n T r a c k i n g S y s t e m) 主要 有单 轴 系统和双轴机械跟踪定位系统 。国内外 研究表 明 , 单 轴太 阳能 系统 比固定式系统能增加 2 5 的功率输 出, 而双轴太 阳能追 逐
用, 美 观 大 方 。本 系 统 设 计 的 风 光 互 补 发 电 系 统 控 制 器 , 其 风 力 发 电 充 电 电路 与光 伏 发 电充 电 电路 是 两 个 独 立 的 充 电模 块 , 二 者互 不 影 响 , 可 以进 行 单 独 充 电控 制 。 同 时系 统 采 用 D C AC 电 源转 换 器 , 可对外部设备提供 2 2 0 V市 电。
小型风光互补系统设计方案
小型风光互补系统设计方案小型风光互补供电系统是由小型风力发电机组、太阳能光伏电池组、蓄电池、控制一逆变器等组成(见图4—2)。
根据不同地区的风能、太阳能资源及不同的用电需求,用户可配置不同的供电模式。
小型风光互补供电系统的控制一逆变器上设置了风力机和太阳能光电板两个输入接口,风力发电机和太阳能光伏电池发出的电,通过充电控制器向蓄电池组充电,然后将从蓄电池出来的直流电通过逆变器转换为适合通用电器的220伏、50赫兹交流电。
小型风光互补供电系统的优点是可以同时利用当地的风力资源和太阳能资源,起到多能互补的作用。
目前,小型风光互补供电系统中风电与光电的匹配比例一般为3:1左右。
例如:300瓦的风力发电机可以配用100瓦的光电板;500瓦的风力发电机可以配用150—200瓦的光电板;1千瓦的风力发电机可配用300~350瓦的光电板。
洪湖地区32户渔民应用了400瓦的风光互补发电系统,供电更加充足,取得了成功的经验。
二、微水能综合利用微水能综合利用技术是指利用微型水利资源的动能作功的技术,包括微型水力发电(简称微水电)、水轮泵、水碾、水磨等多种以水流为动力的工作技术。
由于有了水电之后,其他各种水力机械都可以用电动机械代替,并且更加方便,所以其他水力机械的应用逐步减少。
因此,现在的微水能利用一般只讨论微型水力发电技术的利用。
(一)概述1.微水电的定义微型水力发电简称微水电,是指将小溪、小河水(即微水能资源)的位能转换成符合民用电要求的电能设施和设备组成的系统。
其工作原理和小水电基本相同,但装机容量较小。
目前,世界各国对微水电的装机容量规定不一,总的格局是工业发达的国家趋于大。
英国规定微水电的最大装机容量为l 000千瓦,其次是美国和法国规定微水电的最大装机容量为500千瓦,我国现行标准规定微水电的最大装机容量为100千瓦。
微水电系统主要由蓄水引水建筑、微水电站和供电系统三部分组成。
蓄水引水建筑包括水坝、取水口、引水渠等;微水电站包括机房、微型水力发电机组、配电装置、压力前池、拦污排污设施、引水管道、机组尾水排放渠道等;供电系统主要由变电设备、输电线路、线路安全保护装置构成。
风光互补发电系统的应用及优化设计
风光互补发电系统的应用及优化设计摘要:随着我国经济不断发展,对能源的需求也在不断增加,而传统的矿物能源存量有限且不能再生,因此研究和开发新能源技术是趋势所在。
风光互补发电系统是利用风能和太阳能互补性强的特点,由风力发电机、太阳能电池、控制器、蓄电池组、逆变器等组成的一个发电系统,可将电力供给负载使用。
风电互补发电系统的应用主要是因为太阳能及风能之间的天然互补优势,使得该系统成为有着资源条件较好及能源匹配度较高的独立电源系统。
风电互补发电系统具备可再生能源、绿色能源、设备安装简单、性价比高以及维护方面等优点,使得其具备了更大的竞争优势,在各个行业中的推广程度也在大范围的增加。
关键词:风光互补发电系统;问题;优化;应用1、风光互补发电系统控制风光互补发电系统中风力发电与光伏发电起到核心的作用,准确实现风光互补,分析如下:1.1风力发电控制风力发电控制较为复杂,由于其在互补发电系统中较容易受到外界因素的干扰,所以稳定性偏弱,产生耦合干扰,需着重控制风力发电的过程,才可保障其在风光互补发电系统中的控制性。
例如:风力发电机组的功率控制,如果实际风速大于额定设置,此时需要严谨控制机组功率,确保风力发电控制在额定状态,保障风力发电的功率稳定,才可确保风光互补发电系统处于高效控制的状态中,相反风速小于额定设置时,需要启动机组功率控制的变桨距,以此来对比输出与额定数值,调节并控制风力发电的功率,通过变桨距的角度控制,提供适度的功率需求。
1.2光伏发电控制光伏发电子系统是风光互补发电的另外一部分,共同控制风光发电的系统功率。
分析风光互补发电系统的功率可以得出,维持系统最大的功率状态,必须实现负载阻抗与光伏发电的电阻相等,由此保障光伏发电的功率处于最大化[2]。
如果光伏发电的功率最大,就需要适当的控制方法,调控系统的发电功率。
光伏发电的系统利用了跟踪控制的方法,分析外界环境因素对光伏发电系统的影响,随时跟踪光伏发电功率的变化,通过控制负载阻抗,提高系统功率输出的能力,满足系统控制的需求,即使光伏发电系统未处于适当的天气环境中,也可以在跟踪控制的作用下,保持最大功率的效益。
小型风光互补发电系统研究与应用
的标 准交 流 电 , 还具 有稳 压功 能 。供 电部分 的主要 部 ] 件是 逆 变器 , 变器 主要 电路 由 晶体 管 组成 , 用 正 弦 逆 采
再 生清 洁能 源 , 受到 人们 的一致 好评 。 网风 光互 补 系 离 统 是 一种 新 型能 源技 术 , 用边 远 山 区 白天光 照 强 、 晚上 风 大 的特 点 ,使 太 阳能 发 电和风 力 发 电有 机 的结 合起
Ab ta t o i e i o s c a d i tr ain ls lre e g , n o rg n r t n tc n l ge ,t i p p rp o o e mal sr c :C mb n d w t d me t n n e n t a oa n ry wid p we e e a i e h oo i s h s a e r p s d s l h i o o
s s m e in a p ia in p o p cso e s s m, n r p s d i r v me t a u e c od n o t e p o l ms y t d sg , p l t r s e t f h y t e c o t e a d p o o e mp o e n me s r s a c r i g t r b e . h
中 图分 类 号 : T 1 M9 4
小型水风光互补系统设计全解
毕业设计(论文)题目小型水风光互补系统设计学生姓名学号专业班级指导教师评阅教师完成日期:2015年10月22日毕业设计(论文)开题报告题目:小型水风光互补系统设计学生姓名:专业:电力系统及自动化指导老师:一、课题来源煤、石油、天然气等不可再生能源的使用量在世界各国不断上升,能源危机将成为人类最主要,最大的危机,发展可再生能源越来越成为世界各国的主攻研发方向和竞争目标,谁能领先,谁就会成为未来新贵,新霸主。
电力作为重要的二次清洁能源,它的生产将主要依托可再生能源,从而如何利用可再生能源发电将是一个重大课题。
二、研究目的及意义1、利用水能、风能、太阳能的互补性,可以获得比较稳定的输出,系统有较高的稳定性和可靠性;2、在保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量;3、通过合理地设计与匹配,可以基本上由水风光互补发电系统供电,很少或基本不用启动备用电源如柴油机发电机组等,可获得较好的社会效益和经济效益。
三、研究的内容、途径及技术线路水风光互补发电系统主要由水力发电机组、风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成,系统结构图见附图。
该系统是集水能、风能、太阳能及蓄电池等多种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的复合可再生能源发电系统。
1、水力发电部分是利用水能机将水能转换为机械能,通过水力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池充电,经过逆变器对负载供电;2、风力发电部分是利用风力机将风能转换为机械能,通过风力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池充电,经过逆变器对负载供电;3、光伏发电部分利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,然后对蓄电池充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电;4、逆变系统由几台逆变器组成,把蓄电池中的直流电变成标准的220v交流电,保证交流电负载设备的正常使用。
同时还具有自动稳压功能,可改善风光互补发电系统的供电质量;5、控制部分根据日照强度、风力大小及负载的变化,不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节:一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。
小型风光互补发电系统的搭建
电气工程与自动化Gongcheng yu Zidonghua小型风光互补发电系统的搭建朱高伟(贵州电子信息职业技术学院,贵州黔东南556000)摘要:概述了小型风光互补发电系统的基本结构,阐述了系统各模块的组成和作用;分析了上位机监控系统的搭建方法、组态画面的设计思路,并介绍了一种上位机与PLC和各接口板卡、通信的配置方法。
关键词:风光互补;监控系统;发电系统0引言的和技的进步,可再生的利用己成为的研究热点。
光伏和风电作为的可再生能源,光互的和方,对力业业和的进作用。
发与风能,小型的风光互补发系统,我的可发展具有一的进作用。
1系统设计1.1系统组成1,风光互补发电系统光伏发电装置、光伏发电控制器、风力发电控制器、风力发电、电组、逆组成。
光伏电光伏发电的基本组成,可光为电,光、光、、的风力发电风力发电机,力学流动的风为电光伏发电系统和风力发电系统发的电存在电,通逆变系统电的直流电变为交流电,供给负载使用。
图1风光互补发电系统框图1.2模块介绍光伏发电光伏电板、光线传感控制器、水平和俯仰机构、可编程逻辑控制、接近关、微关、底座支设备和组成;光伏电池板接收光,通过光线传感控制器对光方位的检测自调节水平和俯仰运动机构,使光伏电板最大电风力发电风力发电机、可编逻辑控制、测速、测风偏航机构、微关、接近关、塔架和基础等组成;风力发电机利用尾舵被迎风航,测速检测风速时,测风偏航机构自调节尾舵,从而使风力发电机转速变慢或进入制状态。
光伏发电控制和风力发电控制分别用采集光伏发电和风力发电的信息、电的工作状态信息,电池组的充放电功逆逆控制组成,逆控制接收电组件输入的直流电,并将其变为220V、50Hz的交流电输出。
1.3设计要素本文针小型化的风光互发电系统,在功的提下,尽可考虑济性指标电池组可选择阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/18Ah/20HR,尺寸345mm X 195mm X20mm,可编程逻辑控制器可以选用西门子的S7-200CPU。
风光互补充电控制系统设计答辩稿
过压检测电路
过压检测流程图
继电器控制电路
系统正常工作时: 单片机输出低电 平,端口12与端 口4相连,端口9 与端口1相连。
当检测到蓄电池过充或过放时:单片机 输出高电平,继电器线圈有电流流过则 吸合,端口12与端口8相连,端口9与端 口5相连。
欠压检测流程图
工作状态显示模块
共阳极LED显示块的发 光二极管阳极并接+5V电 压,当某个发光二极管 的阴极为低电平时,发 光二极管点亮。
R12、R13、R14、R15为 保护电阻
归纳与总结
本设计能够有效的利用风能和太阳能满足大部分家 用较小功率用电器的稳定供电,从而节约了能源 和经济开支。合理利用小型风力发电和光伏发电 以及蓄电池的特点达到了预期效果。 不足: 1、控制器着重研究了给蓄电池充电 的过程,在系统负载方面考虑的较少。 2、控制器的稳定性还有待提高。 3、 蓄电池的充电策略还需要深入研究。
系统设备的选用
光伏组件:太阳能电池是用半导体材料(主要成份是单晶 硅)制成的,当太阳光照射到太阳能电池的半导体P-N结 上时,电池吸收光能,在半导体导带和价带中产生非平衡 载流子:电子-空穴对。在电池内建电厂作用下,光生电子 和空穴被分离,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“ 光生电压”。 风机:本设计采用5KW小型风力发电机组,采用高强度、 低重量流行的玻璃钢材料。 微控制系统:微机控制系统是整套系统设计的核心,选用 STC12C5A16S2系列单片机,它的指令代码完全兼容传 统的8051单片机,但速度快8-12位,并内置8路高速 A/D转换。 蓄电池组: 在本套系统中,蓄电池组的作用有三个“储能” ,“稳压”和“风光互补”。在本设计中,选用铅酸蓄电 池。
请各位老师们批评指导!
风光互补系统方案
风光互补系统方案摘要风光互补系统方案是一种利用太阳能和风能相互补充的可再生能源发电系统。
本文将介绍风光互补系统的基本原理、构成和优势,并重点讨论了系统的设计、安装和维护。
最后,我们还将分析该系统在实际应用中的一些问题和挑战,并提出相关解决方案。
1. 引言可再生能源的利用是解决能源短缺和环境污染问题的重要途径之一。
风能和太阳能是两种最常见、最广泛利用的可再生能源。
然而,由于天气和地理条件的限制,单独利用太阳能或风能并不能满足能源的稳定需求。
因此,将两种能源相互补充使用已成为一种非常有潜力的解决方案,即风光互补系统。
2. 系统原理风光互补系统是通过同时利用太阳能和风能来满足能源需求的一种系统。
太阳能主要通过光伏发电板转化为电能,而风能则通过风力发电机转化为电能。
这两种能源分别具有不同的特点和工作原理,但可以相互补充使用,以实现能源的稳定供应。
3. 系统构成风光互补系统主要由以下几个组成部分组成:3.1 太阳能发电部分太阳能发电部分主要包括光伏发电板、电池组和逆变器。
光伏发电板将太阳能转化为直流电能,然后经过电池组储存,最后通过逆变器将直流电能转化为交流电能,以供电网或其他设备使用。
3.2 风能发电部分风能发电部分主要包括风力发电机、风轮和控制系统。
风力发电机通过风轮转动产生机械能,然后通过发电机转化为电能。
控制系统可以根据风速和风向调整风力发电机的转速,以达到最佳发电效果。
3.3 能量储存部分能量储存部分主要包括电池组和储能设备。
电池组可以储存太阳能和风能转化的电能,并在需要时释放,以满足电能需求。
储能设备可以吸收并储存多余的能量,以便在能量供应不足时提供补充。
3.4 控制与管理部分控制与管理部分主要包括集中控制系统和监测设备。
集中控制系统可以实时监控和控制风光互补系统的运行状态,以确保系统的稳定和可靠运行。
监测设备可以收集系统的各种数据,并提供对系统性能的评估和分析。
4. 系统设计与安装风光互补系统的设计与安装需要考虑多个因素,包括能源需求、环境条件和经济效益等。
风光互补发电系统的设计与性能评估
风光互补发电系统的设计与性能评估风光互补发电系统的设计与性能评估随着可再生能源的重要性日益凸显,风光互补发电系统作为一种绿色能源解决方案逐渐受到人们的关注。
风光互补发电系统利用风力和太阳能光电效应生成电能,在光照和风力条件不同的情况下实现能源的互补和稳定供应。
本文将重点探讨风光互补发电系统的设计原则和性能评估方法。
风光互补发电系统的设计需要考虑以下几个方面。
首先,根据设备布局和环境条件,选择合适的风力和光电设备组合。
通常情况下,风力发电设备在较强的风力条件下效果较好,而光电设备则需充分接收太阳光照。
因此,在选择风力设备类型和数量时,需要考虑风速和风向,以保证最大的风能捕获效果。
此外,还需要根据太阳辐射情况和地形条件,选择合适的光电设备类型和布置方式。
其次,设计风光互补发电系统时需要考虑能量的互补和负载需求匹配。
由于风力和太阳能的时空变化性,风光互补发电系统可以在不同的条件下分别提供能源。
在能量互补方面,可以通过光电发电设备将太阳能转化为电能,并利用风力发电设备将多余的风能储存起来。
另外,还可以通过设备控制和能量转换装置,将风力和太阳能的能量输出协调一致,以满足负载的需求。
最后,对风光互补发电系统的性能进行评估是设计过程中至关重要的一步。
常见的性能评估指标包括风力发电设备的风能捕获率和发电效率,光电发电设备的光电转换效率和发电量,以及系统的整体能量利用率等。
通过这些指标的评估,可以了解风光互补发电系统的发电能力和性能稳定性,并进行系统的优化和改进。
除了上述设计原则和性能评估方法,风光互补发电系统还需要考虑其他因素,例如可靠性、安全性和经济性。
在实际应用中,需要根据具体的场地条件和需求进行综合评估和优化设计。
总之,风光互补发电系统作为一种可再生能源解决方案,具有很大的发展潜力。
通过合理的设计和性能评估,可以实现风力和光电的互补利用,稳定供应从而推动可持续发展。
《小型风光互补供电提水系统建模与仿真研究》范文
《小型风光互补供电提水系统建模与仿真研究》篇一摘要:随着科技的不断发展,绿色、环保和高效的能源系统在农业生产、水资源利用等方面显示出巨大的潜力。
本文着重对小型风光互补供电提水系统进行建模与仿真研究,通过对风光互补系统的组成、建模过程以及仿真分析,为该类系统的设计与应用提供理论依据。
一、引言在农村及偏远地区,电力供应和水资源利用一直是制约当地经济发展的重要因素。
传统的提水系统往往依赖于单一的电力供应方式,如电网电力或柴油机驱动,存在能耗高、污染重以及覆盖面窄等局限性。
随着风光互补技术的发展,一种新型的、绿色环保的供电提水系统——小型风光互补供电提水系统应运而生。
本文旨在通过建模与仿真研究,为该系统的优化设计提供理论支持。
二、风光互补供电提水系统的组成小型风光互补供电提水系统主要由风力发电机、太阳能电池板、充电控制器、蓄电池以及提水设备等部分组成。
风力发电机和太阳能电池板分别将风能和太阳能转化为电能,通过充电控制器对蓄电池进行充电,再由蓄电池为提水设备提供电力。
三、建模过程1. 数学建模:根据系统各组成部分的工作原理和特性,建立数学模型。
包括风力发电机、太阳能电池板、充电控制器、蓄电池以及提水设备的数学模型。
2. 参数设定:根据实际需求和系统特点,设定各组成部分的参数,如风力发电机和太阳能电池板的额定功率、蓄电池的容量等。
3. 模型整合:将各部分数学模型进行整合,形成完整的小型风光互补供电提水系统模型。
四、仿真分析利用仿真软件对建立好的模型进行仿真分析,包括:1. 能量输出分析:模拟不同风速和光照条件下的能量输出情况,分析系统的能量稳定性和可靠性。
2. 供电性能分析:分析系统在不同条件下的供电性能,包括电压稳定性、电流波动等。
3. 提水性能分析:模拟提水设备的运行情况,分析系统的提水效率和能耗情况。
五、结果与讨论通过仿真分析,得出以下结论:1. 小型风光互补供电提水系统在风能和太阳能资源丰富的地区具有较高的能量输出稳定性和可靠性。
小型风光互补并网发电系统的研究与设计
1、提高能源转换效率:未来的研究将更加注重提高风能和太阳能的转换效 率,以更充分地利用这两种可再生能源。
2、智能控制与调度:通过引入更先进的控制算法和调度策略,可以更有效 地管理和调度系统资源,提高系统的稳定性和效率。
3、融合其他新能源技术:例如,将氢能等其他新能源技术融入到风光互补 系统中,可以进一步拓宽系统的能源来源,提高系统的抗风险能力。
三、小型风光互补发电系统控制 器的发展趋势
随着科学技术的不断进步和应用,小型风光互补发电系统控制器将会朝着更 加智能化、高效化、可靠性更高的方向发展。
1、智能化:随着人工智能和机器学习等技术的发展,未来的小型风光互补 发电系统控制器将会更加智能化。通过引入更加先进的智能算法和模型,实现对 系统的自适应和自主学习控制,提高系统的性能和稳定性。
参考内容
随着全球能源结构的转变,可再生能源已成为世界各地电力行业的重要发展 方向。其中,风光互补并网发电系统因其在技术上的优势和环境友好性,逐渐受 到了广泛的和研究。本次演示将探讨风光互补并网发电系统的研究与开发。
一、风光互补并网发电系统的基 本原理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
风光互补并网发电系统是一种结合了风力发电和太阳能发电的混合发电系统。 它利用风力发电机和太阳能电池板分别捕捉风能和光能,将其转换为电能,然后 通过并网逆变器将电能输送到电网中。这种系统可以有效地利用风能和光能,实 现能源的可持续利用。
4、优化储能技术:针对当前储能技术的问题,我们将寻求更高效、更环保 的储能解决方案,例如发展超级电容器、电池等更高效的储能设备。
5、扩大应用范围:随着技术的进步和成本的降低,小型风光互补并网发电 系统的应用范围将进一步扩大,从偏远地区扩展到城市地区,从独立供电发展到 区域供电网络。
风光互补系统方案
风光互补系统方案引言随着能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,可再生能源的重要性日益凸显。
风能和光能作为两种主要的可再生能源,被广泛应用于电力领域。
然而,风能和光能的特点互补性较大,通过将两者结合使用,可以更有效地利用可再生能源。
本文将提出一种风光互补系统方案,旨在优化能源利用效率,减少能源消耗。
系统设计系统组成风光互补系统由风能发电系统、光能发电系统和能量存储系统三部分组成。
1.风能发电系统:包括风力发电机、转子、传动部件等。
通过风力旋转发电机转子,将风能转化为电能。
2.光能发电系统:包括太阳能光伏电池板、逆变器等。
光伏电池板将太阳能转化为直流电能,通过逆变器将直流电能转化为交流电能。
3.能量存储系统:由电池组成,用于存储多余的电能,以便在需要时释放。
工作原理风能发电系统和光能发电系统将各自的能源转化为电能后,通过逆变器将直流电能转化为交流电能,进入电网供电。
当风能和光能不足以满足电网需求时,能量存储系统将存储的电能释放出来,以补充不足的能量。
系统的工作原理如下: 1. 当有足够的风能时,风能发电系统将风能转化为电能,并将其注入电网。
2. 当有足够的光能时,光能发电系统将光能转化为电能,并将其注入电网。
3. 当风能和光能不足以满足电网需求时,能量存储系统将存储的电能释放出来,以补充不足的能量。
系统优势风光互补系统相比于单一的风能或光能发电系统具有以下优势:1.提高能源利用效率:通过将风能和光能结合使用,可以在不同的天气条件下获得稳定的能源供应,从而提高能源利用效率。
2.减少能源消耗:采用风光互补系统方案可以减少对传统能源的依赖,减少能源消耗,降低对环境的影响。
3.提供稳定的电能供应:通过能量存储系统的使用,可以在风能和光能供应不足的情况下提供稳定的电能供应。
实施方案技术选型在风能发电系统方面,选择具有较高转换效率和耐用性的风力发电机。
对于光能发电系统,选用高效的太阳能光伏电池板,并配备有效的逆变器。
风光互补规划方案
风光互补规划方案1. 简介风光互补是指风力发电和光伏发电的互相补充与协调利用。
风力发电和光伏发电分别依赖于风能和光能,而风能和光能在不同时间、地点和季节的供给情况存在差异。
因此,采用风光互补的方式,可以提高可再生能源的稳定性和可靠性,减少对传统能源的依赖,促进能源的可持续发展。
本文将介绍风光互补规划方案的设计原则、方法和实施步骤。
2. 设计原则制定风光互补规划方案时,需要考虑以下几个设计原则:2.1 充分利用资源风力和光伏发电的互补性主要体现在时间上的错位和地理上的差异。
规划方案应充分利用各地风力和光能资源特点,合理安排和配置风力发电和光伏发电装置,使其能够最大限度地发挥作用。
2.2 系统稳定性风光互补系统应具有较高的稳定性,能够在任何情况下都能提供持续的供电。
规划方案应考虑到不同天气条件下的发电能力,合理安排和配置设备,确保系统的稳定运行。
2.3 经济性规划方案应兼顾经济效益和环境效益,提高风光互补系统的利用效率,降低能源成本。
同时,还应考虑到设备的可靠性和维护成本,以确保系统的长期运行。
3. 设计方法制定风光互补规划方案的设计方法可以分为以下几个步骤:3.1 资源评估首先,需要对风力和光能资源进行评估。
通过收集气象数据和太阳辐射数据,分析不同地区的风力和光能资源特点,确定适合建设风力发电和光伏发电装置的地点。
3.2 负荷需求根据当地的负荷需求,确定风力发电和光伏发电的装置容量。
考虑到风力发电和光伏发电的波动性,需要对装置容量进行合理的设计,以确保系统能够满足负荷需求。
3.3 接入网络规划方案还需要考虑到风光发电系统的接入方式和网架结构。
考虑到系统的安全性和可靠性,应选择合适的接入点和网架结构,并与当地电力公司进行协调。
3.4 运维管理对于风光互补系统的长期运行和管理,需要建立适当的运维管理机制。
规划方案应包括设备维护、故障处理、数据监测等内容,以确保系统的正常运行。
4. 实施步骤根据上述设计方法,实施风光互补规划方案可以分为以下几个步骤:4.1 前期调研进行风力和光能资源评估,确定适合建设风力发电和光伏发电装置的地点,并了解当地的负荷需求和电力网络情况。
风光互补发电系统的设计及优化
风光互补发电系统的设计及优化随着现代社会的不断发展,能源需求也在不断增加。
为了满足人们对能源的需求,各种新型能源逐渐崛起。
其中,风能和光能是两种最常用的可再生能源。
然而,单独使用风能或光能并不能完全满足人们的能源需求。
为了更好地利用这两种能源,风光互补发电系统应运而生。
风光互补发电系统由风力发电机、光伏发电系统、储能设备和逆变器等组成。
风力发电机负责利用风能发电,光伏发电系统则利用光能发电。
储能设备主要是为了在晴天或夜晚等无法获得太阳能时,把风力发电产生的电能存储起来。
逆变器则主要是将发电产生的直流电转换为交流电,以满足家庭或企业的用电需求。
在设计风光互补发电系统时,首先要考虑的是风力发电机和光伏发电系统的配置。
需要根据当地的气候条件和年平均风速等因素进行最佳配置。
为了提高系统的效率和稳定性,建议将风力发电机和光伏发电系统进行分区域布局,让它们分别产生电能,再使用逆变器来进行协调管理。
其次,储能设备也是非常重要的。
储能设备的选择要考虑到储能效率、储能量和储能环境等多种因素。
目前,常见的储能设备有电池、超级电容和燃料电池等。
对于小型家庭来说,电池是相对较好的选择。
而对于大型企业来说,则可以考虑使用超级电容或燃料电池等更高效能的储能设备。
最后,应该在储能设备和逆变器之间引入一个控制系统,实现智能控制和管理。
控制系统应该具备实时监控、数据采集、趋势分析等功能,可以通过远程控制实时了解风光互补发电系统的运行状态,并进行必要的调整和控制。
通过以上的设计和优化,风光互补发电系统可以最大程度地利用风能和光能,提高能源利用率和系统的稳定性。
此外,在日常使用中,还可以通过电器设备的合理使用来进一步提高能源利用效率。
因此,风光互补发电系统的实际使用具有良好的经济和社会效益。
当然,与任何能源技术一样,风光互补发电系统也面临一些挑战和局限性。
例如,系统设计和实施的成本较高,需要较高技术水平的人员进行安装和维护。
同时,在某些地区,由于气候条件和风能、光能资源的不足,使用这种系统可能并不划算。
风光互补混合发电系统优化设计
二、研究内容与方法
1、研究内容
风光互补混合发电系统的优化设计需要从多个方面入手,包括风力发电机组、 太阳能电池板、储能设备、逆变器等组成部分的优化。具体来说,需要解决以下 问题:
(1)风力发电机组的优化:如何根据地理位置和季节因素选择合适的风力 发电机组,以提高风能利用率?
(2)太阳能电池板的优化:如何根据天气和日照条件选择合适的太阳能电 池板,以提高太阳能利用率?
5、加强系统维护和管理:定期对风光互补发电系统进行巡检和维护,及时 发现并解决设备故障和安全隐患,以保障系统的稳定运行。同时,采用现代化的 管理系统和技术手段,提高风光互补发电系统的运行效率和维护管理水平。
五、总结
本次演示对风光互补发电系统进行了优化设计研究。首先介绍了风光互补发 电系统的基本概念和背景,然后分析了该系统存在的主要问题,并针对这些问题 提出了增加储能设备、引入智能调度系统、优化设备选型和布局、采用混合能源 系统和加强系统维护和管理等优化方案。这些优化方案能够提高风光互补发电系 统的能源效率、稳定性和可靠性,对于推动可再生能源的发展和应用具有重要意 义。
一、背景与意义
传统的能源供应方式主要依赖化石燃料,这种方式的缺点是资源有限、污染 环境。随着科学技术的不断发展,人们开始大力开发可再生能源,以解决这一问 题。风能和太阳能是其中最具代表性的两种能源,它们不仅无穷无尽,而且在使 用过程中基本不会产生环境污染。
然而,单独使用风能或太阳能都存在一定的局限性。风能受地理位置和季节 影响较大,而太阳能则受天气和昼夜影响明显。因此,需要将这两种能源进行互 补,以实现电力供应的稳定。风光互补混合发电系统应运而生,它结合了风能和 太阳能的优点,可以提供可靠的电力供应,同时具有较高的能源利用效率和较低 的补发电系统具有很多优点,但仍存在一些问题和挑战。首先,风 能和太阳能资源的不确定性是影响系统稳定性的主要因素。由于气候变化和天气 条件的随机性,风能和太阳能的供应可能无法满足系统的需求。其次,风光互补 发电系统的储能环节也是一个亟待解决的问题。由于蓄电池成本较高,其规模和 寿命限制了系统的储能能力,从而影响了系统的稳定性和可靠性。此外,系统的 优化设计还需要考虑设备选型、布局和安装等因素。
风光互补发电系统的建模与优化设计
风光互补发电系统的建模与优化设计一、引言近年来,随着能源需求的不断增长,环保型可再生能源逐渐成为人们关注的焦点。
在可再生能源领域,风电和光伏光电具有广阔的发展前景,而风光互补发电系统在发电效率和发电稳定性方面表现出众。
本文将介绍风光互补发电系统的建模和优化设计。
二、风光互补发电系统的概述风光互补发电系统是将风力发电和光电发电进行有机结合,使系统具有更好的发电效率和稳定性,实现了可再生能源的最大程度利用。
风光互补发电系统包括风力发电和光电发电两个主要部分,其中风力发电利用风力驱动发电机转动来发电,而光电发电则利用光能转化电能来发电。
三、风力发电建模与优化1.建模风力发电的建模首先需要测量风速和风向,通过这些数据可以计算出风能转化为电能的效率。
其次是根据风机的性质建立数学模型,用来描述风机的转速和发电功率之间的关系。
最后,要考虑并网条件下的发电功率,保证系统的安全和稳定。
2.优化风力发电的优化主要从两个方面入手:一是提高风机的利用率,二是提高风机的可靠性。
为了提高风机的利用率,可以采用更加精确的模型和控制策略,来确保风机能够在最佳状态下运行。
同时,也要考虑到可靠性,增加风机的寿命和降低故障率,需要采用适当的维护保养措施。
四、光电发电建模与优化1.建模光电发电的建模包括测量太阳辐射、建立光电转换模型和并网思路。
首先需要对太阳辐射进行测量,同时还需要考虑天气条件和其他外部因素对太阳辐射的影响。
接下来是建立光电转换模型,通过数据分析和计算得出光照条件下发电量与天气条件和组件性能之间的关系。
最后是并网设计,要考虑到并网时的电网条件和电力负载,保证系统的安全和稳定。
2.优化光电发电的优化主要在于提高光电转换效率和提高光伏组件寿命。
具体措施可以包括:使用更高效的光伏材料,优化组件设计,提高组件表面反射和吸收等技术手段,同时也需要加强维护保养工作,延长组件寿命。
五、风光互补发电系统的优化设计风光互补发电系统的优化设计要考虑到风力发电和光电发电两个部分的相互配合和协同作用。
风光互补系统设计
目录摘要 (1)ABSTRACT (2)1前言 (3)1.1可再生能源开发应用 (3)1.2风能资源现状 (3)1.3太阳能资源现状 (3)1.4风光互补供电系统的优势 (4)1.5存在问题 (4)1.6主要内容 (4)2风光互补发电原理 (5)2.1风光互补发电系统结构 (5)2.1.1发电部分 (5)2.1.2控制部分 (7)2.1.3储能部分 (7)2.1.4逆变部分 (8)2.1.5风光互补发电系统智能充电控制的设计 (8)2.1.6用电负载 (9)3工程概况 (12)3.1风能资源 (12)3.2太阳能资源 (12)3.3气象数据 (13)4风光互补路灯的设计 (14)4.1路灯灯源的选择 (14)4.1.1 高压钠灯与 LED 对比分析 (14)4.1.2光源性能对比分析 (14)4.1.3光源电气特性比较 (14)4.1.4 光源对比分析结论 (15)4.2道路照明方式 (15)4.3路灯分布方式 (16)4.4道路的有效宽度计算 (17)4.5路灯的安装高度与间距 (17)4.6道路照明照度设计计算 (17)4.6.1利用系数法 (17)4.6.2道路的光通量计算 (18)4.6.3 道路照明光源设计 (18)4.7设计要求 (18)4.8 蓄电池的容量的确定 (19)4.9太阳能电池板发电能力测算及计算 (19)4.10风力发电机组发电能力的测算 (20)4.11风光互补路灯系统控制器 (21)4.12防雷击配置 (22)4.13小结 (22)5楼顶风光互补发电系统设计 (23)5.1设计要求 (23)5.2蓄电池容量的确定 (23)5.3发电机型号选择 (23)5.4太阳能电池组件的选择 (24)5.5太阳能电池阵列的安装 (24)6结论 (26)参考文献 (27)致谢.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
基于PLC的风光互补控制系统设计
摘要太阳能和风能是大自然中存在的最普遍的自然资源,也是取之不尽的可再生能源。
小型风光互补发电系统作为独立电源系统和清洁的供电系统,在资源利用以及系统配置有它的合理性,因此有着广泛的应用前景。
本文分析了风光互补发电系统,包括相关工作原理、合理配置和系统的优化设计等,概括叙述了以及该系统在国内的应用前景。
然后是从硬件设施和软件设施两方面入手,先根据系统的工作原理和特点选择符合要求的PLC,然后对系统的硬件部分进行设计,然后软件部分进行梯形图编程和组态界面设计,最后是通过仿真验证本次设计的小型风光互补系统是否满足要求。
仿真结果表明,本次设计的小型风光互补系统满足设计要求,能够完成风能与光能的切换要求。
关键词:小型风光互补系统;PLC;组态界面AbstractSolar energy and wind energy are the most common natural resources in nature, as well as inexhaustible renewable energy sources. As an independent power supply system and a clean power supply system, the small wind-solar hybrid power generation system has its rationality in resource utilization and system configuration, so it has a wide range of application prospects.This article analyzes the wind and solar hybrid power generation system, including related working principles, reasonable configuration and system optimization design, etc., and summarizes the application prospects of the system in China. Then start with the hardware facilities and software facilities, first select the PLC that meets the requirements according to the working principle and characteristics of the system, then design the hardware part of the system, and then carry out the ladder diagram programming and configuration interface design for the software part, and finally It is verified through simulation whether the small wind-solar hybrid system designed this time meets the requirements. The simulation results show that the small wind-solar hybrid system designed this time meets the design requirements and can complete the switching requirements of wind energy and solar energy.Keywords: small wind-solar hybrid system; PLC; configuration interface目录摘要 (1)Abstract (2)第一章绪论 (4)1.1研究背景 (4)1.2国内外研究现状 (5)1.3主要研究内容 (6)第二章系统控制方案设计 (7)2.1 系统控制要求 (7)2.2 系统结构设计 (8)第三章系统硬件设计 (9)3.1 PLC的发展 (9)3.2 PLC的定义和特点 (10)3.2.1 PLC的定义 (10)3.2.2 PLC的特点 (10)3.2.3 PLC的基本结构和基本原理 (10)3.3 PLC的型号选择 (11)3.4 风力发电机 (11)3.5 光伏电池板 (12)3.6 系统IO表 (13)3.7 PLC接线图 (14)第四章系统软件设计 (16)4.1 系统流程图 (16)4.2 梯形图设计 (16)4.3 组态设计 (19)4.4 系统仿真 (20)总结 (22)参考文献 (23)致谢 (24)附录 (25)第一章绪论1.1研究背景目前,在全球范围内传统的集中式供电模式正在逐渐向集中式和分散式相结合的供电模式转变。
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毕业设计(论文)题目小型水风光互补系统设计学生姓名学号专业班级指导教师评阅教师完成日期:2015年10月22日毕业设计(论文)开题报告题目:小型水风光互补系统设计学生姓名:专业:电力系统及自动化指导老师:一、课题来源煤、石油、天然气等不可再生能源的使用量在世界各国不断上升,能源危机将成为人类最主要,最大的危机,发展可再生能源越来越成为世界各国的主攻研发方向和竞争目标,谁能领先,谁就会成为未来新贵,新霸主。
电力作为重要的二次清洁能源,它的生产将主要依托可再生能源,从而如何利用可再生能源发电将是一个重大课题。
二、研究目的及意义1、利用水能、风能、太阳能的互补性,可以获得比较稳定的输出,系统有较高的稳定性和可靠性;2、在保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量;3、通过合理地设计与匹配,可以基本上由水风光互补发电系统供电,很少或基本不用启动备用电源如柴油机发电机组等,可获得较好的社会效益和经济效益。
三、研究的内容、途径及技术线路水风光互补发电系统主要由水力发电机组、风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成,系统结构图见附图。
该系统是集水能、风能、太阳能及蓄电池等多种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的复合可再生能源发电系统。
1、水力发电部分是利用水能机将水能转换为机械能,通过水力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池充电,经过逆变器对负载供电;2、风力发电部分是利用风力机将风能转换为机械能,通过风力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池充电,经过逆变器对负载供电;3、光伏发电部分利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,然后对蓄电池充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电;4、逆变系统由几台逆变器组成,把蓄电池中的直流电变成标准的220v交流电,保证交流电负载设备的正常使用。
同时还具有自动稳压功能,可改善风光互补发电系统的供电质量;5、控制部分根据日照强度、风力大小及负载的变化,不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节:一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。
另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。
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,保证了整个系统工作的连续性和稳定性;6、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。
四、发展趋势中国拥有世界上最多的人口,近年来经济快速增长。
但中国目前的能源结构主要依赖燃煤发电,从而对环境产生了许多负面影响,特别是对空气和水资源的污染。
国际能源机构(IEA)曾预测从2005年到2030年中国新增加的温室气体排放(42%)将和世界上其他国家排放总量(不包括印度,44%)相当。
中国会取代美国成为世界上最大的温室气体排放国。
发展可再生能源技术是减少温室气体排放和改善环境的有效措施之一。
3可再生能源发电技术的应用,既包括大型的发电厂,如我国已经大规模发展的并网风力发电场、正在发展的太阳能并网发电场、也包括独立运作的用于西部无电地区电力建设的集中供电系统(村落电站)和户用系统。
多年来,在我国各级政府的努力下,我国的无电人口已经从2000年的5%左右减少到不足1%,取得了举世瞩目的成就。
但是,不容忽视的是,这些尚未解决用电问题的人口主要分布在西北地区和孤岛,经济欠发达,交通不便利,生产性负载小,延伸电网的经济性非常差,甚至不可能。
另外,我国还有大量的边防哨所,移动通信基站等,远离电网,迫切需要提供问稳定可靠的电力供应。
可再生能源独立电站为满足这些需求提供了现实的可行性。
五、工作进度起始日期要求完成的内容及质量1、2015.6.1~2015.6.3 1、完成开题报告2、2015.6.3~2015.6.5 2、完成毕业生及(论文)初稿,指导老师审核3、2015.6.5~2015.6.6 3、完成毕业设计(论文),装订成册,连同电子文档一并上交指导老师。
4、2015.6.6~2015.6.9 4、指导老师完成毕业设计(论文)的批阅,评阅小组完成毕业设计(论文)的评阅。
5、毕业答辩5、2015.6.9~2015.6.10六、参考文献书籍:1.《光伏发电》杂志2.风力发电技术3.水力发电技术4.电气设备5.直流系统设计6.电气逆变技术7.《电机技术》8.网络资源三峡电力职业学院毕业设计(论文)课题任务书( 2015---- 2016 学年)学院名称:课题名称小型水风光互补系统设计学生姓名专业发电厂及发电系统学号指导教师任务书下达时间2015.5课题概述:分布式电源,是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电项目。
包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、江河海洋能、资源综合利用发电等类型。
水风光互补发电系统主要由水力发电机组、风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成,系统结构图见附图。
该系统是集水能、风能、太阳能及蓄电池等多种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的复合可再生能源发电系统。
(1)水力发电部分是利用水能机将水能转换为机械能,通过水力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池充电,经过逆变器对负载供电;(2)风力发电部分是利用风力机将风能转换为机械能,通过风力发电机将机械能转换为电能,再通过控制器对蓄电池充电,经过逆变器对负载供电;(3)光伏发电部分利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,然后对蓄电池充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电;(4)逆变系统由几台逆变器组成,把蓄电池中的直流电变成标准的220v交流电,保证交流电负载设备的正常使用。
同时还具有自动稳压功能,可改善风光互补发电系统的供电质量;(5)控制部分根据日照强度、风力大小及负载的变化,不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节:一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。
另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。
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,保证了整个系统工作的连续性和稳定性;(6)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,可以在以下七种模式下运行:1、风力发电机组单独向负载供电;2、光伏发电系统单独向负载供电;3、水力发电机组单独向负载供电;4、水力发电机组和光伏发电系统联合向负载供电。
5、风力发电机组和水力发电机组联合向负载供电;6、风力发电机组和光伏发电系统联合向负载供电;7、三组同时联合向负载供电。
水、风、光互补发电比单独水力、发电或光伏发电有以下优点:1、利用水能、风能、太阳能的互补性,可以获得比较稳定的输出,系统有较高的稳定性和可靠性;52、在保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量;3、通过合理地设计与匹配,可以基本上由水风光互补发电系统供电,很少或基本不用启动备用电源如柴油机发电机组等,可获得较好的社会效益和经济效益。
要求阅读或检索的参考资料及文献(包括指定给学生阅读的外文资料):1.《光伏发电》杂志2.风力发电技术3.水力发电技术4.电气设备5.直流系统设计6.电气逆变技术7.《电机技术》8.网络资源设计(论文)成果要求:(包括外文翻译、开题报告、设计或论文正文的数量和质量等要求等)一、小型光伏发电系统二、小型风力发电系统三、小型水力发电系统四、三能互补系统其它要求:(如设计型课题的原始资料及主要参数要求或论文型课题的论点、论据、逻辑性要求等)进度及要求起止日期要求完成的内容及质量1、2015.6.1~2015.6.32、2015.6.3~2015.6.53、2015.6.5~2015.6.64、2015.6.6~2015.6.95、2015.6.9~2015.6.101、完成开题报告2、完成毕业设计(论文)初稿,指导老师审核。
3、完成毕业设计(论文),装订成册,连同电子文档一并上交指导老师。
4、指导老师完成毕业设计(论文)的批阅,评阅小组完成毕业设计(论文)的评阅。
5、毕业答辩。
审核(教研室主任)批准(系主任)7目录摘要 (1)前言 (1)1小型光伏发电系统 (1)1.1光伏发电的基本原理 (1)1.2光伏发电系统的组成 (2)1.3 小型独立光伏发电系统 (3)2 小型风力发电系统 (3)2.1风力发电系统的基本原理 (3)2.2风力发电系统的组成 (4)2.3 小型独立风力发电系统 (5)3 小型水力发电系统 (6)3.1 水力发电系统基本原理 (6)3.2水力发电系统的组成 (7)3.3小型独立水力发电系统 (7)4 水风光三能互补系统 (8)4.1 水风光三能互补系统基本原理 (8)4.2水风光三能互补系统的组成 (9)4.3水风光三能互补系统发电 (10)4.3.1水风光三能互补系统发电分析其运行模式 (10)5.水风光优缺点 (13)致谢 (14)参考文献 (15)小型水风光互补系统学生:吴迪指导教师:李玉清(三峡大学职业技术学院)摘要水风光互补发电系统主要由水力发电机组、风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成,系统结构图见附图。
该系统是集水能、风能、太阳能及蓄电池等多种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的复合可再生能源发电系统。
关键词:发电机组、并网发电、基本原理、控制器、逆变器,交直流负载前言本论文主要论述太阳能独立发电系统,风力独立发电系统,水力独立发电系统和水风光互补发电系统的有关重要问题,介绍了各自发电技术的基本原理,各自电力系统的重要组成等,主要的是及水风光互补系统、相关问题分析以及运行管理等知识。
1 小型光伏发电系统本章摘要:光伏发电部分利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,然后对蓄电池充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电。
本章关键词:光伏发电、太阳能、电池板、逆变器、(直流电转换为交流电)1.1 光伏发电的基本原理太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。
这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
太阳能发电有两种方式,一种是光-热-电转换方式,另一种是光-电直接转换方式。
(1) 光-热-电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。
前一个过程是光-热转换过程;后一个过程是热-电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。