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新能源发?sh)^?/b>
发表旉Q?022-10-13
新能源发?sh)^?br />
a、新能源发电(sh)模块
本模块提供风能及(qing)光能Qƈ通过光伏늫?qing)风力?sh)站进行新能源发电(sh)?br />
地面?qing)屋光伏?sh)?br />
l 支持串ƈ联方案设计;
l 输出?sh)?4VQ?br />
l 输出功率4.8~9.6W?br />
光伏逐日pȝ
l 工作?sh)?4VQ?br />
l 整机输出功率1.5WQ?br />
l q行方式Q单轴控制、双轴控Ӟ
l 通讯方式QRS232?br />
风力늫
l 发电(sh)机类型:(x)三相交流永磁Q?br />
l 额定功率Q?0WQ?br />
l 最大功率:(x)15WQ?br />
l 额定转速:(x)400?分;
l 安全风速:(x)35m/sQ?br />
l 启动风速:(x)2m/s?br />
太阳模拟装置
l 模拟太阳东升西落q行轨迹Q可对光照强度从0%~100%q行调节Q模拟太阌行过E中的光照强度的变化?br />
风力模拟装置
l 模拟自然风,l风力发甉|提供风力Q最大风量:(x)10000m3/h?br />
b、储能模?br />
本模块采用铅酸电(sh)池作为储能模块,起到削峰填谷的作用?br />
l 额定?sh)压Q?4VQ?br />
l 额定定wQ?6AH?br />
c、逆变模块
本模块采用离|型逆变器,把新能源的直电(sh)转化Z电(sh)Q供交流负蝲使用?br />
l 额定输入?sh)压Q?2.5u1.5VQ?br />
l 额定输出?sh)压Q?20u15VQ?br />
l 额定功率Q?00WQ?br />
l 持箋(hu)输出功率Q?80WQ?br />
l 峰值功率:(x)300W
l 频率Q?0u0.05HzQ?br />
l 转化率:(x)90%Q?br />
l 高压x(chng)?sh)压Q?5.5u0.5VQ?br />
l 低压x(chng)?sh)压Q?0u0.3VQ?br />
l 保险丝:(x)40A?br />
d、数据采集模?br />
本模块ؓ(f)新能源发?sh)工E的监控提供环境数据?qing)相关的电(sh)压甉|数据Qؓ(f)늫的管理提供决{依据?br />
环境数据采集模块
l 温湿度光照度传感器:(x)温度范围Q?40.0C~80.0C Q湿度范_(d)(x)0.0%RH ~100.0%RH Q光照度范围Q?-65535 lux; 输出信号RS485QModbusQ?br />
l 风速AQ测量精度:(x)0-70M/SQ启动风速:(x)?.3M/SQ输Z号RS485QModbus?br />
甉|?sh)压数据采集模?br />
l 提供数字昄Q具备本地数据查询功能;
l 工作甉|AC220VQ通讯接口RS485QL特率1200~9600bps?br />
l 三相甉|?sh)压频率l合表:(x)三相接线方式Q电(sh)压量E?380V/100VQ功?<1VAQ电(sh)量EAC5A 450VQ功?<1VAQ频?5~65HzQ?br />
l 单相甉|?sh)压l合表:(x)单相接线方式Q量E:(x)DC5A 220VQ功耗:(x)<1VA/相;频率Q?5~65HzQ?br />
l 直流?sh)压表?x)单相接线方式Q量E:(x)DC450VQ功耗:(x)<1VA/相;
l 直流甉|表:(x)单相接线方式Q量E:(x)DC5A Q功耗:(x)<1VA/相;
l 交流?sh)压表?x)单相接线方式Q量E:(x)AC450VQ功耗:(x)<1VA/相;
交流?sh)\表:(x)单相接线方式Q量E:(x)AC5AQ功耗:(x)<1VA/相?br />
e、集中控制模?br />
本模块由P(pn)LClgpȝ、电(sh)源装|、断路保护装|、能量管理系l组成,作ؓ(f)新能源电(sh)站的控制中心(j)Q对늫q行保护措施的实施、运行控制及(qing)能量理?br />
PLClgpȝ
l 在电(sh)站系l中q行数据d?qing)控制方案的执行Q?br />
l I/OҎ(gu)Q输?2点,输出18点;
l 输出形式Q?sh)器Q?br />
l 供电(sh)甉|QAC220VQ?br />
l 提供RS485通讯接口Q支持连接上位机、h机界面编E或调试Q支持连接智能A表?br />
l 模拟量输入组敎ͼ(x)6l?br />
甉|装置
l 为新能源pȝ中的器g提供24V供电(sh)甉|Q?br />
l 输出?sh)压QDC 24VQ?br />
l 最大功率:(x)200W?br />
断\保护装置
含浪涌保护器、漏?sh)保护开兟뀁断路器接触器及(qing)l电(sh)器等Q可Ҏ(gu)工程需求选择相应的保护装|?br />
能量理pȝ
l 可对늫q行情况q行q程监测Q?br />
l 对电(sh)站进行远E控Ӟ
l 对电(sh)站的发电(sh)?qing)负载情况进行预?br />
l 为电(sh)站的q行提供决策依据?br />
f、负载模?br />
本系l含直流负蝲?qing)交负载,来展C新能源发电(sh)应用的广泛的应用性和可靠性?br />
直流负蝲
l 工作?sh)压Q?2VQ?br />
最大功?03W?br />
交流负蝲
l 工作?sh)压Q?20VQ?br />
l 最大功?1W?br />
g、故障模拟装|?br />
l 采用4.3寸触摸屏人机交互方式对系l进行故障设|;
l 在管理员权限下,支持故障讄炚w用指C灯q行标识Q?br />
l 支持故障讄后,24时内锁题;
l 在操作者权限下Q仅可通过触摸屏进行答题操作;
l 最大用通\Q?0路(25+25Q;
l 单\最大切换电(sh)压:(x)250VAC/30VDCQ?br />
l 额定工作?sh)压QDC24VQ?br />
l 额定工作甉|Q?AQ?br />
l 单\最大通过甉|Q?.35A?br />
h、能源微|规划实训^?br />
1. M功能
l 软g使用C#作ؓ(f)开发语aQMy Sql作ؓ(f)为数据库q具有智慧新能源仿真规划软g著作权;
l 与数据库的通讯方式为FTP模式Q?br />
l 软g使用者通过对区域用能及(qing)可再生能源(包括风能、光能、生物质能及(qing)层地热能)(j)的分析,在本软g中设计符合区域耗能q设计Ҏ(gu)Q可q行风力늫的器仉型Q光伏电(sh)站、浅层地热及(qing)生物质电(sh)站的定w计算{设计及(qing)布局Q同时满_域可再生能源供能的稳定性?br />
2.气象数据获取
软g数据库中保存有多U类型的的气象数据作为区域能源模拟的气象凭据Qƈ有所选地区的_到每月的q_风速、等效风速、气温、湿度、大气压、本月太阌^均倹{每日太阌时长等气象学关联数据?br />
建模仿真
l 内置3U岛屿地图,支持区域模型参数讄Q?br />
l 区域模型中,可显CZ通过{高U的地ŞQ可昄每方格区域的日照、风力、温度等修正参数Q?br />
l 可模拟农业、工业、商业、住宅、公׃业用地、荒地等用地cdQ?br />
l 内置光伏、风力、浅层地热、生物质发电(sh)4U发?sh)设施的模型Q通过产耗能的分析、电(sh)站的器g选型、参数设|、容量计、合理的布局实现产能规划?br />
3.负蝲的模?br />
l 本Y件可设计低层住宅、小高层住宅、高层住宅、高耗能工业、一般耗能工业、低耗能工业、写字楼、商场、酒店政府公建、交通枢U、农居点、其它等建筑Q可模拟?br />
l 可对每种建筑cdq行建筑容积率、日用电(sh)旉、徏{面U、单位面U用甉|标、每单位面积用电(sh)功率、每单位面积用能{参数设|?br />
4.发电(sh)量计?br />
l 可实现光伏、风力、浅层地热、生物质产能模拟?br />
l Ҏ(gu)光伏늫的有效面U占比、{换效率、发늳l整{换效率、每日太阌时长的变化Q模拟光伏发甉|Uѝ?br />
l 可根据风机的额定功率、每月风速变化、发늳l整{化效率,模拟风力发电(sh)曲线?br />
l 可根据模拟气候时D늚温度的变化,模拟I制冷制热需求,每天单位面积能够产生的地热能Q模拟浅层地热功能?br />
l Ҏ(gu)每年可提供的生物质、每天单位面U生的能量计算生物质的M能?br />
5.Ҏ(gu)评h(hun)
l 能够从光伏电(sh)站的安装倾角、太阌选址、太阌偏差、太阌定w偏差{方面对光伏늫设计合理性进行评仗?br />
l 从风力发甉|案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等斚w评h(hun)风力发电(sh)部分设计的合理性?br />
l 从浅层地热方案的地热选址、地热利用率斚w评h(hun)层地热部分的合理性?br />
l 从生物质Ҏ(gu)的选址、生物质늫定w偏差安方面评L(fng)物质发电(sh)部分设计的合理性?br />
l 从供?sh)不_数、弃?sh)天数综合评h体区域能源^衡方案设计的合理性;
l 从储能的波动率方面评价对储能늫的利用率Q?br />
l 从风力电(sh)站与光伏늫的d量比值来评h(hun)可再生能源的合理利用Q?br />
从占地数量来评h(hun)可再生能源对土地的合理利用?br />
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