1. 前言风光互补发电系统是可以利用太阳能发电和风力发电机发电在季节上和时间上的互补性,得到广泛的应用。太阳能在夏季和白天的发电量大,风能在春季、秋季、冬季和夜晚的发电量大。在整套离网发电系统中互补性,
节约能源,保护环境已经成为人类可持续发展的必要条件。人们的注意力正转向再生能源的利用和开发。其中,太阳能发电已成为近些年研究的热点。但其发电效率较低成为制约发展
风光互补是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机将发出的电能存储到蓄电池组中(将交流电转化为直流电),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
21ic智能电网:风光互补发电是一种将光能和风能转化为电能的装置。由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统弥补了风电和光电独立系统在资源上的间断不平衡、不稳定。可以根据用户的用电负荷情况和资源条件进行
中心议题: * 能量获取部分的最大功率输出分析 * 储能部分的充放电控制策略介绍 * 评述最大功率控制策略的研究方法引言电能在远离电网的偏远山区可由基于可再生能源的独立发电系统提供。风能作为一
中心议题: * 能量获取部分的最大功率输出分析 * 储能部分的充放电控制策略介绍 * 评述最大功率控制策略的研究方法引言电能在远离电网的偏远山区可由基于可再生能源的独立发电系统提供。风能作为一