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太阳能发电公司介绍

太阳能发电公司介绍
太阳能发电公司介绍

南京光环光伏系统工程有限公司

公司简介当前的位置;关于光环>公司简介

南京光环光伏系统工程有限公司是一家主要致力于发展太阳能发电系统集成的企业。作为一个光伏系统集成企业,我们拥有雄厚的技术力量与资金、不断拓展的业务范围、丰富的客户资源和良好的资源整合能力。独特的时代背景,赋予我们开发、发展绿色能源的使命,造就我们诚信、专注、效率和不断创新的企业形象。公司经营范围涵盖:太阳能光伏系统的开发、咨询、设计、施工、监理以及工程总承包。业务主要由光伏系统设备的设计、开发、采购、成套、安装、调试及光伏系统工程项目的建设及运营等组成。我们建立并不断完善一系列业务流程和管理制度,这些流程与制度包括:前期的策划、方案选择、可行性研究、工程设计、设备采购、项目管理、安装施工、试调与系统维护等。

多年来,我们光环光伏系统工程有限公司在不断地自我创新与追求中茁壮成长,时至今日积累了成熟的新型日照辐射数据生成技术、太阳能电池组件最佳倾角优化设计方法、光伏并网接入系统技术和全方位、模块式光伏电站工程设计技术以及丰富的系统工程项目施工经验等。

光环光伏系统工程有限公司不仅拥有高素质专业化人才队伍,同时建立并不断完善的组织结构和先进的项目管理模式,还设计开发大批性能稳定、质量优异的产品并突出执行项目后继跟踪服务。我们始终秉承客户第一、服务至上的理念,坚守“我们为您想的更多”的态度以雄厚的光伏系统技术研发、工程设计能力和丰富的项目经验来回报广大客户寄予的信赖。

系统集成当前的位置:产品展示>系统集成

中型光伏发电系统

介绍:

并网太阳能发电系统由光伏组件(方阵)、光伏并网逆变电源量装

置组成。光伏组件(方阵)将太阳能转化为直流电能,通过并网逆

变电源将直流电能转化为与电网同频同相的交流电能馈入电网。并

网逆变电源是光伏并网发电系统的核心设备。

小型光伏发电系统

介绍:

小型光伏(并网/离网)发电系统集成是由太阳能电池组件、光伏

控制器、逆变器、电能计量表以及蓄电池。可以为客户提供直流电,

或者给客户家庭负载使用的交流电。发电系统配置灵活,应用广泛。

光环光伏系统工程有限公司拥有丰富的项目管理经验和成...

光伏建筑一体化

介绍:

光伏与建筑结合主要有BIPV和BAPV。 BIPV是指将太阳能组件作

为建筑构件或表面材料使用到建筑中的建筑形式,BAPV是指将太阳

电池组件搭建在建筑表面的建筑形式。光伏建筑一体化系统由太阳

电池组件、直流汇流箱、并网逆变器、隔离升压变压器、微... 风光互补系统当前的位置:产品展示>系统集成>风光互补系统

风光互补发电系统是利用风能和太阳能的互补结合,提高供电的可靠性,提供照明和驱动电力,解决偏远地区和电网供电成本较高的用电问题。风光互补发电系统主要是由风力发电机、支架、直流防雷汇流箱、变流器、并网逆变器等配置组成。

光环光伏系统工程有限公司一直致力于、环保、高效、节能的可靠绿色能源的开发和利用,积累了居多的光伏发电、风力发电系统的设计、设备供货、安装施工、调试和维护的工作经验,可以根据用户用电负荷特性,进行当地太阳能和风能资源的评价,结合实际合理优化配置风光发电系统,为客户提供经济、可靠的智能风光互补系统解决方案。

解决方案介绍

△ 结合用户用电负荷性与当地太阳能、风能资源分析、提供风光互补优化配置方案

△ 采用风光合一的调度与监控系统,实现柔性并网发电,建设对电网的冲击

逆变器当前的位置:产品展示>逆变器

光伏并网发电逆变器

介绍:

太阳能发电系统可以分为两类。一类是并网发电系统,即和公用电

网通过标准接口相连接,像一个小型的发电厂;另一类是独立式发

电系统,即在自己的闭路系统内部形成电路。光伏并网发电系统由

光伏组件(方阵)、光伏并网逆变器及计量装置组...

光伏离网发电逆变器

介绍:

离网型光伏发电系统是一种由光伏组件通过控制设备给蓄电池蓄能

从而向负载定时提供交直流电能的光伏发电系统,包括电站型和户

用型两种发电系统。主要由光伏组件、控制器、逆变器、控制逆变

一体化电源、蓄电池组等设备组成。逆变器负责把直流...

光伏发电控制器

介绍:

光伏控制器利用太阳能电池将太阳能转化为电能并贮存于电池内

部,可为牧区、边防、海岛提供照明,也可作为移动通信基站、微

波站等的直流电源。控制器是有效控制太阳能发出的电向蓄电池充

电,蓄电池向负载放电,使蓄电池在安全工作电压、电流范围内...

组件当前的位置:首页>产品展示>组件

组件当前的位置:首页>产品展示>组件

多晶硅太阳能电池组件

介绍:

△ 分为单晶硅太阳能电池组件和多晶硅太阳能电池组件,以及

薄膜太阳能组件△ 由高品质的原材料组装而成△ 钢化玻璃、

保护后板和丁基凝胶等,能有效地防止进水△ 牢固的阳极氧化

铝框架△ 通过了安全测试,保障了组件可以在各...

单晶硅太阳能电池组件

介绍:

△ 分为单晶硅太阳能电池组件和多晶硅太阳能电池组件,以及薄

膜太阳能组件△ 由高品质的原材料组装而成△ 钢化玻璃、保

护后板和丁基凝胶等,能有效地防止进水△ 牢固的阳极氧化铝

框架△ 通过了安全测试,保障了组件可以在各...

薄膜太阳能组件

介绍:

转化效率高,稳定转化效率大于7%,达到国际领先水平:发电量高,

每片电池片功率95W以上,同等装机功率较晶硅电池可以多发15%

左右的电量:产品重量轻,光伏系统应用安装成本低。

公司文化当前的位置:首页>关于光环>公司文化

核心价值

诚信:交流和合作的基石

专注:专心精琢光伏事业,关注时代与技术进步

效率:赶超时代步伐,响应客户及时需求

创新:始终不渝寻求进步,追求卓越

光环使命

为用户提供性价比高的产品和最优质的技术服务

使光环在品牌、用户满意度、经营业绩方面成为同行业的领先者

光环愿景

成为最优秀的系统集成商和产品提供商

价值观念

?员工观念

员工是最重要的资

在信任和尊重基础上的员工管理理念

为职工和管理人员提供自由交流的环境,考虑员工利益,激励员工,保证公平等等

?效率观念

精确预算;制度严格;开放而切题的沟通交流

?竞争观念

结果导向;保证能力;确定方向;实施负责

?上线和下线观念

促进销售,销售和销售;降低成本,成本和成本

文化及使命

光环的使命:共铸阳光基业,成就阳光未来

光环的性格:诚信,简单,效率,可依赖

用户导向:坚持以用户需求为导向分享:不断学习总结并积极分享求实:坚持坦诚和实事求是的作风系统:从系统的角度思考解决问题卓越:拥抱挑战和变化,追求卓越惜时:珍惜并善于管理时间

风能与太阳能发电介绍

太阳能及风能发电介绍 众所周知,地球资源特别是不可再生资源,其供给能力有限,并非取之不尽、用之不竭。全球能源日渐枯竭的21世纪,在经济不断发展同时,能源消耗不断增加,传统能源无以为继,经济发展越来越受制于能源的开发利用,新能源作为一种替代能源,未来能极大的缓解我们能源大量需求,可以保证经济可持续发展。而且在当今社会传统能源产生环境问题越来越严重,危害人类健康和生存环境。新能源的需求越来越迫切了。太阳能和风能作为新能源的代表,越来越受到人们的重视。 传统的发电手段分为三类: 火电:火电需要燃烧煤、石油等化石燃料。一方面化石燃料蕴藏量有限、越烧越少,正面临着枯竭的危险。据估计,全世界石油资源再有30年便将枯竭。另一方面燃烧燃料将排出二氧化碳和硫的氧化物,因此会导致温室效应和酸雨,恶化地球环境。 水电:水电要淹没大量土地,有可能导致生态环境破坏,而且大型水库一旦塌崩,后果将不堪设想。另外,一个国家的水力资源也是有限的,而且还要受季节的影响。三峡造成的不利影响依然还是评估当中。 核电:核电在正常情况下固然是干净的,但万一发生核泄漏,后果同样是可怕的。前苏联切尔诺贝利核电站事故,已使900万人受到了不同程度的损害,而且这一影响并未终止。在这次日本的地震中,核电造成的问题能够引起人们的这么强烈的关注,说明了人们对核电安全性的担忧。 这些都迫使人们去寻找新能源。新能源要同时符合两个条件: 一是蕴藏丰富不会枯竭; 二是安全、干净,不会威胁人类和破坏环境。目前找到的新能源主要有这几种,太阳能、燃料电池。以及风力发电等。其中,最理想的新能源是太阳能。 太阳能(Solar)是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量,是各种可再生能源中最重要的基本能源,也是人类可利用的最丰富的能源。太阳每年投射到地面上的辐射能高达 1.05×1018千瓦时,相当于 1.3×106亿吨标准煤,大约为全世界目前一年耗能的一万多倍。按目前太阳的质量消耗速率计,可维持6×1010年,可以说它是“取之不尽,用之不竭”的能源。 太阳能光伏技术(Photovoltaic)是将太阳能转化为电力的技术,其核心是可释放电子的半导体物质。最常用的半导体材料是硅。地壳硅储量丰富,可以说是取之不尽、用之不竭。太阳能光伏电池有两层半导体,一层为正极,一层为负极。阳光照射在半导体上时,两极交界处产生电流。阳光强度越大,电流就越强。太阳能光伏系统不仅只在强烈阳光下运作,在阴天也能发电。其优点有:燃料免费、没有会磨损、毁坏或需替换的活动部件、保持系统运转仅需很少的维护、系统为组件,可在任何地方快速安装、无噪声、无有害排放和污染气体等。 早在 1839年,法国科学家贝克雷尔(Becqurel)就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为“光生伏打效应”,简称“光伏效应”。1954 年,美国科学家恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成了光电转换效率为4.5%的单晶硅太阳电池,诞生了将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术。 此后太阳能光伏产业技术水平不断提高,生产规模持续扩大。在 1990-2006 年这十几年里,全球太阳能电池产量增长了 50 多倍。随着全球能源形势趋紧,

编制“十四五”风电和太阳能发电(光伏发电和热发电)

编制“十四五”风电和太阳能发电(光伏发电和热发电)发 展规划 工作大纲 A1-CS-2019-006 背景 中国可再生能源规模化发展项目(CRESP)是中国政府(GOC)与世界银行(WB)及全球环境基金(GEF)合作开展的可再生能源政策开发和投资项目,该项目的宗旨是在调查我国可再生能源资源和借鉴发达国家可再生能源发展经验的基础上,研究制定我国可再生能源发展政策,支持可再生能源技术进步,建立可再生能源产业体系,逐步实现可再生能源规模化发展,为电力市场提供高效的、商业化的可再生能源电力,替代燃煤发电,减少对我国和全球环境的影响。 CRESP项目计划分三期实施,以便随着行政和监管机构能力的增强,以及随着商业化可再生能源产业的壮大,逐步出台相关政策和配套措施。 为实施CRESP项目的二期,GEF委员会已批准提供2728万美元的GEF赠款,帮助中国政府制定和实施“十三五”规划,通过降低成本,提高能效,理顺发电上网等措施,逐步实现可持续性的商业化可再生能源规模化发展,促进中国政府节能减排目标的实现。 CRESP二期项目的重点包括: 1. 可再生能源政策研究; 2. 可再生能源并网和技术设计; 3. 可再生能源技术进步; 4. 可再生能源试点示范; 5. 能力建设与投资项目支持。 GEF为本项目提供的赠款将由项目办负责管理。 特定背景

面对新的能源形势和气候变化,世界各国都在发展水能、风能、太阳能等可再生能源。加快全球能源转型,实现绿色低碳发展,已经成为国际社会的共同使命。改革开放40年来,从无到有,从落后到赶超,可再生能源跨越式发展已经成为我国能源领域最耀眼的亮点,成为世界节能和利用可再生能源第一大国,中国作为“可再生能源第一大国”的绿色新名片越来越亮,不仅为我国节能减排、经济增长做出了突出贡献,也对全球能源变革产生了重大影响。我国的可再生能源的发展正引领着全球。 在发展可再生能源方面,国家在体制上给予了充分保障,如国家能源局专门成立了新能源和可再生能源司。同时,国家还出台了众多相关法律和政策,包括总量目标、强制上网、分类补贴、专项资金保障等制度,以保障可再生能源消纳。可再生能源产业从无人问津,到形成了全面发展的开发格局。上世纪70年代末,我国开始开展风电并网示范研究,开启了可再生能源产业化道路。与改革开放40年同步,我国风电产业走过了一条不平凡的成长之路。近年来,我国风电建设取得了飞跃式发展,装机容量稳居世界第一。 2018年,全国风电新增并网装机2059万千瓦,继续保持稳步增长势头。按地区分布,中东部和南方地区占比约47%,风电开发布局进一步优化。到2018年底,全国风电累计装机1.84亿千瓦,按地区分布,中东部和南方地区占27.9%,“三北”地区占72.1%。全国风电发电量3660亿千瓦时,同比增长20%;平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;风电平均利用小时数较高的地区中,云南2654小时、福建2587小时、上海2489小时、四川2333小时。 近年来,风电发展迅速,但由于资源富集地与电力消费地不匹配、技术因素以及体制障碍导致的新能源消纳难、并网难仍是困扰行业发展的难题。目前,一方面是政府大力扶持新能源建设,另一方面却是大量的弃风现象,风能发电有较多无处可用的尴尬境地。2018年,全国风电弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,全国平均弃风率为7%,同比下降5个百分点,继续实现弃风电量和弃风率“双降”。大部分弃风限电严重地区的形势进一步好转,其中吉林、甘肃弃风率下降超过14个百分点,内蒙古、辽宁、黑龙江、新疆弃风率下降超过5个百分点。弃风主要集中在新疆、甘肃、内蒙古,新疆弃风电量、弃风率分别为107亿千瓦时、23%;甘肃弃风电量、弃风率分别为54亿千瓦时、19%;

风能和太阳能互补性

风能运行内部相关设计 姓名: 学号:200 学院:电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气班 教师:(教授)

风能和太阳能互补性 摘要 风能和太阳能风能和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时又为可持续发展的科学,是一次投资可多年受益的产业。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能发电的开发和利用被首当其冲优先发展,是当今国际上的一大热点,因为风能和光能的利用,是不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护地球,造福子孙后代的百年大计工程。 风能和太阳能都是清洁、储量极为丰富的可再生能源,我国幅员辽阔,风能资源丰富,据估算,我国陆地可开发风能储量约为2.5×l08 kW,海上风力资源量更大,可开发风能储量绚为7.5×l08 kW。太阳每年投射到地面上的辐射能高达1.05×l018 kWh,相当于1.3×106亿吨标准煤。中国太阳能资源非常丰富,理论储量达每年1.7×104亿吨标准煤,大多数地区年平均日辐射量在4kWh/m2以上。风能和太阳能的应用方式多种多样,其中用于发电是最常见也是最重要的形式之一。 关键词:风能,太阳能,风光互补

1·风光互补 风能、太阳能都是无污染的、取之不尽用之不竭的可再生能源,小型风力发电系统和太阳能光电系统在我国已得到初步应用。这两种发电方式各有其优点,但风能、太阳能都是不稳定的,不连续的能源,用于无电网地区,需要配备相当大的储能设备,或者采取多能互补的办法,以保证基本稳定的供电。太阳能与风能在时间上和地域上都有很强的互补性,我国属季风气候区,一般冬季风大,太阳辐射强度小;夏季风小,太阳辐射强度大,在季节上可以相互补充利用。白天太阳光最强时,风很小,晚上太阳落山后,光照很弱,但由于地表温差变化大而使风能加强。夜间和阴雨天无阳光时由风能发电,晴天由太阳能发电,在既有风又有太阳的情况下两者同时发挥作用,实现了全天候的发电,比单用风能和太阳能更经济、科学、实用。 利用风能和太阳能具有的互补性,开发风光互补发电系统,可以弥补太阳能和风能相互之间的不足,年发电量图如图1所示。

风力和太阳能光伏发电现状及发展趋势

张伯泉等:风力和太阳能光伏发电现状及发展趋势第6期新能源 风力和太阳能光伏发电现状及发展趋势 张伯泉,杨宜民 (广东工业大学自动化学院,广东广州 510090) 摘要:阐述风能和太阳能是丰富清洁的可再生能源,风力发电和太阳能光伏发电是重要的后续能源,将 为能源结构调整和环境保护做出巨大贡献。介绍国内外风能与太阳能资源,分析国内外风力及太阳能光伏发电现状,论述其发展趋势及需要解决的问题。针对风能与太阳能的特点,指出风力与太阳能互补发电比单一发电方式更优越,并介绍风力与太阳能光伏互补发电的研究现状及进一步发展所要做的努力。关键词:风力发电;太阳能发电;风力/光伏互补发电中图分类号:TK8;TK511 文献标识码:A 文章编号:1004-9649(2006)06-0065-05 收稿日期:2006-03-14 基金项目:国家自然科学基金资助项目(60534040);广东省自然科学基金资助项目(05001819) 作者简介:张伯泉(1974-),男,山东沂水人,博士研究生,从事智能控制、风力/光伏互补发电能量管理控制的研究。 E-mail:zbq-01@163.com 1风力发电的现状与发展趋势 风能资源是指在量和质上可供人类开发利用的 风能。根据荷兰和美国对风能资源的研究,全球每年可利用的风能总量约为53PW?h[1]。 1.1国外风力发电的现状与发展趋势1.1.1风电装机容量 近几年装机容量保持了快速的增长,1995—2004年,平均年增长速度为30%左右。2004年末, 全球风机累计装机容量已达47.61GW。到2005年 末,世界风电装机容量的估计值是58.12GW[2]。表1是世界风电装机容量发展状况[2 ̄4]。 2003年,欧洲风能协会和绿色和平组织在《风力12——— 关于2020年风电达到世界电力总量12%的蓝图》中预测2020年全球的风力发电装机将达到 1231GW,风力发电量将占全球发电总量的12%[3]。 1.1.2风机单机容量及单位装机成本 20世纪80年代中期,风机主力机型的容量为55kW。到2004年,全球风机平均单机容量达到 1.3MW,主力机型已是兆瓦级。目前,最大的风机是 德国REpower公司于2005年2月生产投运的 5MW的风力发电机[5]。 世界观察研究所的资料显示,风力发电机的 装机成本随着风机单机容量的增长已从1981年的 2600美元/kW降到2003年的750美元/kW。发展大容量、大功率风机是今后风机发展的一个趋势[6]。目前,低于600kW的风机几乎不再生产。 1.1.3风电价格 风力发电技术日臻成熟,风电价格不断下降,已从1980年的约32美分/(kW?h)降到2003年的约5美分/(kW?h),一些美国电力公司的风电优惠售价已降到2.0 ̄2.5美分/(kW?h)[7]。据专家估计,2020年以后风力发电成本的平均竞争力可达到洁净煤发电厂的水平[2]。 1.1.4风电技术 国外风电技术的现状有以下几大特点:(1)风机风轮叶片的变速调节能使风机跟踪最佳功率曲线;(2)无刷双馈电机具有可靠的无刷结构、 多种运行模式及良好的运行性能;(3)交-交矩阵变换器变流效率高,输出的波形稳定,电能质量好,适合变速恒频风力发电的频率控制;(4)直驱式传动系统噪声低,机组体积小,维护成本低,机组寿命长;(5)异步发电机软并网、同步发电机经变频器并网及高压发电机直接并网能够保证并网的可靠性,减小对电网的干扰;(6)智能控制的鲁棒性、变结构及自寻优等特点使它能够克服变参数与非线性因素的影响,适合风力发电机组的控制,是未来风电机组的主要控制方法。 表1 世界风机累计装机状况 Tab.1Theaccumulativecapacityofwindturbinesworldwide from1995to2005 GW 年份1995199619971998199920002001200220032004 2005(估计) 累计装 机容量 4.906.077.809.6913.4517.8024.3931.1239.2947.6058.12 中国电力 ELECTRICPOWER 第39卷第6期2006 年6月Vol.39,No.6 Jun.2006 65 w w w .s i m o s o l a r .c o m

风能及新能源发电技术教案

电气与新能源学院本科教学课程教案 课程名称:风能及新能源发电技术 授课教师:王凌云 开课时间:二O一一至二O一二学年秋季学期

课程基本情况

第一章太阳能及其利用 教学重点:太阳能的主要利用方式,太阳能热发电技术 作业:1.1,1.2,1.5,1.6 主要教学内容: 第一节太阳能概述 一、太阳能利用概述 太阳能量来源:核聚变反应H·H →He ; 太阳辐射到地球的能量:2.5亿桶(158.98L,128-142kg)石油/天;500万t标煤/s ; 风能、水能、海洋能、生物质能、化石燃料等几乎所有的能源均来自太阳; 我国太阳能资源丰富,陆地每年辐射总量3.3×103-8.4×106 kJ/(m2·年),相当于2.4×104亿t标煤,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000h,日照在5×106kJ/(m2·年)以上; 丰富地区:大兴安岭向西南,经北京西侧,兰州,昆明再折向北到西藏南部,这一条线以西、以北广大地区; 二、太阳能的特点 1、取之不尽、用之不竭;从地球诞生起,太阳已向地球提供能源47亿年,太阳寿命还可有60亿年。 2、清洁、无污染;不会造成环境污染,不影响生态平衡。 3、太阳能能量密度低,并且受地区、昼夜、气候等自然条件限制;即便是晴天中午,每平方米太阳能最多仅1kW。 三、太阳对地球的辐射 1、太阳常数 指的是地球大气层上界垂直于太阳辐射的单位面积上每秒所接受的太阳辐射能量强度。太阳可视为一个温度为5762K的黑体,经长期实测与推算,太阳常数为1353w/m2。 2、大气质量 到达地面的太阳辐射受大气层厚度的影响,大气层越厚对太阳辐射的吸收、散射、反射越严重,到达地面的辐射能量就越少;而太阳辐射穿过大气层路径的长短与太阳辐射方向有关。 3、太阳辐射在大气层中的衰减 各种气体(臭氧、温室气体、水汽等)、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射、散射。太阳辐射能够到达地面的是很少一部分,波长范围在0.29-2.5μm,占太阳辐射能量的95%,其中紫外区(0.3-0.4μm)能量很少,可见光区(0.4-0.76μm)和红外区(0.76-2.5μm)各占50%。 太阳辐射强度的峰值随太阳高度减少向长波方向移动,因此日出和日落时太阳光呈橘(暗)红色。 4、到达地面太阳辐射(日射)的强度 直射(直接接受且方向没有改变)+ 散射(反射和散射,来自半球天空各个方向) 四、太阳辐射的测量 太阳直射强度:太阳光垂直的表面上单位面积单位时间内所接收到的太阳辐射能。 总辐射强度:水平面上单位面积单位时间内所接收到的来自整个半球形天空的太阳辐射能总和,包括直射和散射。 第二节太阳能集热器 太阳能集热器是一种吸收太阳辐射能量并转化为热量向工质传热的基本部件。 一、平板型太阳能集热器 (一)概述 平板型集热器属于非聚光型太阳能集热器,特点是:直接采集自然光,其采光面积= 集热面积= 散热面积,因此,一般集热温度较低(小于100℃)。

风力和光伏发电的现状以及发展趋势

风力和光伏发电的现状以及发展趋势 发表时间:2017-08-28T10:36:27.697Z 来源:《电力设备》2017年第12期作者:翟高锋 [导读] 摘要:风能和天阳能都是可再生资源,且十分的环保,太阳能光伏发电和风力发电是以后的重要能源,必定为保护环境和能源结构的调整贡献力量。 (大唐山东清洁能源开发有限公司山东青岛 266100) 摘要:风能和天阳能都是可再生资源,且十分的环保,太阳能光伏发电和风力发电是以后的重要能源,必定为保护环境和能源结构的调整贡献力量。本文对国内外的风力发电和天阳能光伏发电的现状、发展趋势以及国家的优惠政策做出讨论研究。 关键词:风力发电;太阳能发电;趋势 二十一世纪,中国处于世界综合发展的关键位置。无论在政治领域或者是经济领域都占有重要位置,在世界工业化的快速进程中,我国虽然得到了前所未有的发展,但也面临着重大的危机,不断被消耗的能源对社会环境造成了严重影响,这给国家未来的可持续发展造成了重要的阻碍。我国必须做好充分的应战准备,逆流而上,冲破枷锁,迎接挑战,对能源的控制和把握必须提上日程,随时做好能源环境监测工作,并不断的开发新能源。在本文中,笔者将细致的讨论我国风力和光伏发电的现状以及发展趋势,并对发展潜力展开分析。希望能够引起抛砖引玉的效果,为我国的风力和光伏发电的未来发展建言献策。 随着人类社会的高速发展,人们的生活水平在不断提高,各种新技术、新能源不断地被发掘,随之而来的是对电能的消耗越来越大,陈旧的火力发电已经无法满足人们对电力的需求,且火力发电在发电的过程中严重的污染环境,发电的原材料还是不可再生资源,开发可再生性资源或者新能源用以代替火力发电,已经迫在眉睫。人类社会面临着能源危机的挑战,开发新能源,建立健全新能源产业体系对人类社会的发展十分重要。利用风能和太阳能进行发电,不仅不会污染环境,其还有具有资源可再生、地域分布广、储备能量大等特点,备受世界各国的关注。了解风能和太阳能发电的发展现状和趋势,可以为我国风能和太阳能发电技术的研究提供一定的帮助。 一、风力发电的现状与发展趋势 到目前为止,能源恐慌已经成为世界范围内问题,我国做为世界上最大的发展中国家具有当仁不让的责任,面对这些压力,我国把此类问题作为核心在“十二五”期间做了一次深刻的讨论和自我反省。保护能源的可持续发展工作已经被提上日程,最终我们会将一个节能的、生态友好型社会展现给世界人民。结合当前我国的经济发展模式以及产业结构,难度是有的,攻克它需要一段很长的时间,我们需要坚实的理论基础和核心技术作为支撑。新兴产业的出现可以大量的缓解这一矛盾,以新能源、生物医药,新材料、环保材料、节能材料为主的生产企业得到了良好的发展,中央也对这一类型产业加大扶持力度,并提高能源可再生水平,优化产业结构,减少环境污染,降低资源消耗,努力在未来几十年内达到全球最高的新能源开发效率,尤其在风力发电方面。 地球表面的空气压力出现压力差时可以形成一定的风力,空气从高气压地区向低气压地区进行移动时,其产生的动能在太阳光的辐射下,可以转变成风能,风能可以用来发电。目前,利用风能进行发电的技术在不断的走向成熟和完善,利用风能发电可以降低不可再生资源的使用量,降低二氧化碳等温室气体的产生量,也减少了二氧化硫、氮氧化物和粉尘对大气的污染,对生态环境的平衡发展有极大的好处。 (一)世界风力发电的现状和发展趋势 在十九世纪的末期,丹麦人发明了世界上的第一台风力发动机,并成功组建了风力发电站,也是世界上的第一座利用风力进行发电的发电站,随后越来越多的国家开始对风力进行深入的研究,利用风力进行发电的技术也开始成为各国研究风力的研究重点,风能发电的发电机组、价格、技术、政府政策等方面也到了了不断的发展和完善。 (1)装机容量的发展 随着利用风力进行发电的技术不断的发展和完善,大型的、商品化的风电机组单机容量开始不断的增大,由开始的五十五千瓦渐渐发展到两千千瓦,尤其是德国、美国、丹麦、西班牙、印度、意大利等国家,在研究电装机容量的技术方面处在世界的领先位置。世界上,欧洲国家是研发风电装机容量大小的主力军,而德国则位于世界第一位,其国家的主要发电形式就是风力发电。 (2)风机单容量的发展 风力发电机的单机容量和它的造价有着很大的关系,风机的单机容量越大其造价就越低。发达国家为了获得更大的经济收益,风机功率的研究趋势已经趋向大型化,尤其是主力机型,已然达到了兆瓦的级别。 (3)风电技术的发展 风力发电的技术在空气动力学、信息技术、新材料技术等高科技迅速发展的催动下,得到了良好的发展和改善。在利用风能发电的发电机组技术中,主要的科学技术是功率的调节,进行功率调节的主要方式为主动失速调节、定桨距失速调节、变桨距调节、变速调节等。 (4)风电发展的优惠政策 国家西部地区有较为丰富的能源,加之人口密度小,土地广阔,是建立太阳能、风能电厂的绝佳位置,这对于改变区域经济结构是难得的优势,国家必须以此为重要的战略基地,大力发展区域经济,以风能、太阳能等清洁能源为主要发展方向,确立发展目标,并进行大力扶持,保证国家能源安全,高度重视新能源和可再生能源的开发,使区域经济结构不断得到优化。且风能具有无污染、可再生的特点,对生态环境和温室效应有很好的改善效果,在发电方面有着不可取代的优势。为此,世界各国都对其开发有一定的优惠政策。例如,欧洲的许多国家为风电企业开放了一定的优惠政策,鼓励私人进行风电产业的投资、风电企业私有化与合营化,促进了风力发电的飞快发展。 (二)我国电力发电的现状和发展趋势 由于我国风力发电技术的研究始于二十世纪五十年代的后期,研究的时期过晚,最开始也仅是在草原、海岛等地方建立了只能单独运行的、功率低的、小型的风电装置,之后的很长的一段时间内,我国风力发电技术的发展情况为基本停滞不前,直到七十年代的后期,世界各国都对风能发电表示高度重视,我国才对风力发电开始不断关注和深入研究。 (1)风电场的建造 我国在二十世纪八十年代的后期开始在海南地区建造风电场,海南风电场建立的第二年,第一个并网运行的风力风电场在山东建造成功。随后我国在南部、西北部以及东部都建造了大量的风电场。

太阳能发电和风力发电概述

太阳能发电和风力发电概述 上海力友电气有限公司专业为太阳能发电、风力发电、燃料电池发电、水力发电等各种可再生能源发电系统提供各种完美的工程方案,其产品主要应用于可再生能源并网发电系统、离网型村落供电系统及各类户用电源系统,并可为电网困难地区的通信、交通、路灯照明等提供电力帮助。 一、离网发电系统 风机和光伏组件为发电部件 控制器(光伏控制器和风光互补控制器)对所发的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载,另一方面把多余的能量送往蓄电池组储存,当所发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。蓄电池充满电后,控制器要控制蓄电池不被过充。当蓄电池所储存的电能放完时,控制器要控制蓄电池不被过放电,保护蓄电池。控制器的性能不好时,对蓄电池的使用寿命影响很大,并最终影响系统的可靠性。 蓄电池组的任务是贮能,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。 逆变器负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。逆变器是光伏风力发电系统的核心部件。由于使用地区相对落后、偏僻,维护困难,为了提高光伏风力发电系统的整体性能,保证电站的长期稳定运行,对逆变器的可靠性提出了很高的要求。另外由于新能源发电成本较高,逆变器的高效运行也显得非常重要。 产品包括 A、光伏组件 B、风机 C、控制器 D、蓄电池组 E、逆变器 F、风力/光伏发电控制与逆变器一体化电源 二、并网发电系统 可再生能源并网发电系统是将光伏阵列、风力机以及燃料电池等产生的可再生能源不经过蓄电池储能,通过并网逆变器直接反向馈入电网的发电系统。

因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用可再生能源所发出的电力,减小能量损耗,降低系统成本。并网发电系统能够并行使用市电和可再生能源作为本地交流负载的电源,降低整个系统的负载缺电率。同时,可再生能源并网系统可以对公用电网起到调峰作用。 并网发电系统是太阳能风力发电的发展方向,代表了21世纪最具吸引力的能源利用技术。 产品包括 A、光伏并网逆变器 B、小型风力机并网逆变器 C、大型风机变流器(双馈变流器,全功率变流器) 光伏组件(太阳能电池板)规格表 型号材 料 峰值功 率 (watt) 峰值电 压 Vmp(V) 峰值电 流 Imp(A) 开路电 压 Voc(V) 短路电 流 Isc(A) 尺寸 (mm) L36P5W31x21 多 晶 硅 5 17.3 0.29 21. 6 0.35 310x210x30 L36M5W31x21 单 晶 硅 5 17.3 0.29 21. 6 0.35 310x210x30

太阳能与风能技术方案

监控系统 太阳能、风能互补供电系统技术方案

目录 一、系统概述 (1) 二、系统特点 (1) 三、系统组成 (2) 3.1节能及电源控制器 (2) 3.2太阳能电池组件 (3) 3.3蓄电池组件 (3) 3.4风力发电机组 (4) 四、远程监控软件 (4) 4.1实时显示 (4) 4.2查询与统计 (4) 4.3异常报警 (5) 4.4远程设置 (5) 4.5用户管理功能 (5) 五、主要部件技术指标 (6) 5.1太阳能电池组件 (6) 5.2风力发电机组 (7) 5.3蓄电池 (8) 5.4蓄电池保温箱 (9) 5.5节能及电源控制器 (9)

5.6蓄电池防护箱 (11) 六、设备安装 (11)

一、系统概述 目前远程监控及超长距离监控面 临很多挑战,用交流220V供电的话, 首先电缆线成本很高,同时距离不能 太远(一般不超过2km)。其次是交流 供电用的民用市电,经常不是很稳定,容易出现断电或者电压异常等现象。而太阳能供电系统刚好弥补了这些问题,同时也是响应国家节能环保建设低碳经济的号召。 根据本项目的要求,使用1套太阳能风能互补供电系统。太阳能供电选用浙江温州亚奈科技有限公司生产的型号为429型太阳能供电产品,配置太阳能光伏板、800W风机,8节12V/100AH 蓄电池。 二、系统特点 太阳能风能互补系统除具有一般太阳能供电系统的长寿命、无人值守、不间断供电、直流无干扰、低压安全、安装方便等优点外,还具备下述特点: 1.高效蓄能:采用最大功率点跟踪(MPPT)、智能充放电等技 术,从充分利用太阳能、风能和蓄电池电能两方面提高能源利用效率。 2.智能电源管理:根据不同用电设备的特点和重要程度合理 分配电能,采用分步休眠等方式节省电能。 3.精确配置:根据设备功耗、用电特征、工程当地太阳能和

太阳能风能介绍以及与核能对比

太阳能国内状况: 在我国,西藏西部太阳能资源最丰富,最高达2333 KWh/㎡(日辐射量6.4KWh/㎡),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。 根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。 一类地区 为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680~8400 MJ/㎡,相当于日辐射量5.1~6.4KWh/㎡。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最为丰富,最高达2333 KWh/㎡(日辐射量6.4KWh/㎡),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。 二类地区 为我国太阳能资源较丰富地区,年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5~5.1KWh/㎡。这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。 三类地区 为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2,相当于日辐射量3.8~4.5KWh/㎡。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。 四类地区 是我国太阳能资源较差地区,年太阳辐射总量4200~5000 MJ/㎡,相当于日辐射量3.2~3.8KWh/㎡。这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏北部、安徽南部以及黑龙江、台湾东北部等地。 五类地区 主要包括四川、贵州两省,是我国太阳能资源最少的地区,年太阳辐射总量3350~4200 MJ/㎡,相当于日辐射量只有2.5~3.2KWh/㎡。 太阳能辐射数据可以从县级气象台站取得,也可以从国家气象局取得。从气象局取得的数据是水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射,水平面直接辐射和水平面散射辐射。 从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在4 kWh/㎡以上,西藏最高达7 kWh/㎡。 中国蕴藏着丰富的太阳能资源,太阳能利用前景广阔。目前,我国太阳能产业规模已位居世界第一,是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家和重要的太阳能光伏电池生产国。我国比较成熟太阳能产品有两项:太阳能光伏发电系统和太阳能热水系统。 2007年8月,国家发改委发布了《可再生资源中长期发展规划》,规划提出,到2010年我国可再生能源年利用量将达到2.7亿吨标准煤。其中,水电达到1.8亿千瓦,风电超过500万千瓦,生物质发电达到550万千瓦,太阳能发电达到30万千瓦;燃料乙醇和生物柴油年利用量分别达到200万吨和20万吨;沼气年利用量达到190亿立方米,太阳能热水器总集热面积达到1.5亿平方米。从2010年~2020年,我国可再生能源将有更大地发展。其中,水电将达到3亿千瓦,

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