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一、風光氫及超級電容混合發電系統概述:
本系統為科研創新理念與實驗、實訓型相結合的集風力發電,光伏發電、制氫系統、氫燃料電池發電、數據采集等多元化“風、光、氫混合型新能源實驗實訓系統"。
由風力發電機組、太陽能電池組、風力及光伏控制系統、氫燃料電池發電系統、制氫系統、儲氫系統、主控系統組成的微網發電系統。
其工作原理是風力、光伏發電系統發電,并由電池儲能,DC/AC逆變成交流電,驅動電解水設備制氫。氫氣通過儲氫系統儲存,并驅動燃料電池電堆發電。
此外,DC/AC模塊自帶旁路功能,旁路端直接與市電連接,實現市電和逆變間的自動切換,在蓄電池所儲電能不夠用時,自動切換至市電供電,確保持續制氫功能正常運行。在本方案設計中主要體現在氫燃料電池系統、制氫系統、儲氫系統的部分。
1.1系統拓撲圖
1.2 功能特點
u整套系統的各個模塊預留了CAN\RS485\RS232\USB\TCPIP通訊接口,可以通過該通訊接口對系統中各個模塊進行監控,便于未來項目開發使用。
u系統實驗平臺集成了室內溫/濕度儀,風速測量、光照度測量系統,讓使用者操作起來更直觀;
u系統DC-AC并網同步電源,采用高頻脈沖調制技術,具有小體積、高效率及高功率因數輸出;
u系統面板上采用直觀的數字表和液晶顯示,讓用戶了解當前系統工作狀態;
u系統上的離網電源可以為用戶提供交流110V/220V純正弦波交流電能;
u實訓系統,可以讓實訓學生自行拆裝移動,使用簡便、無噪音、無污染;
u系統增加市電與風光互補發電切換模塊,讓實驗更具操作性;
u增加分布式供電原理與實驗電路,讓學生增加對新知識的理解;
u增設直流母線單元,方便系統各模塊之間連接及實驗;
u獨立的后備膠體蓄電池及充放電管理單元;
u燃料電池運行過程中,只排除水和熱量,不會產生任何有害物質及噪音;
u燃料電池較之傳統電源方案,其運行安全可靠、壽命長,維護簡單,降低了維護成本。
二、風光氫及超級電容混合發電系統方案參數概述
2.1風力發電系統的組成
風力發電機是利用風力帶動風車葉片旋轉、轉換為機械功,機械功帶動發電機轉子旋轉,最終輸出交流電的電力設備,是風力發電系統的核心部件。
風力發電系統由一臺5KW垂直軸風力發電機組、尾翼、葉片、風機控制器塔架等組成。
安裝場地選擇
選擇土質堅實的平地作為安裝場地,安裝風力發電機的組位置應該至少遠離房屋及人員活動場所50米,務必在選定安裝場地時考慮到風葉的光影影響及風力發電機組運行時產生的噪音影響(正常工作時噪音約為65dbA)。同時避免周圍有高大的樹木、建筑物等影響風速風向的障礙物。
禁止安裝在松軟的沙地、高低不平的場地、有下陷或塌方可能的場地、洼地及其他容易受氣候影響而發生地質變化的場地。同時需要考慮從風力發電機的電機部分到您的蓄電池組的距離,距離越短,所用傳輸電纜越短,因而傳輸過程中的耗能也越少,如果必須得有較長的距離,則盡量選用粗些的標準電纜。
風力發電控制器
專為風力發電機控制和蓄電池充電而設計, 能有效提升風力發電的效能。風能充電控制器,能有效防止風速過快時的失控,和發生強風時對風力發電機所產生的危險。
風力發電控制器是對風力發電機所發的電能進行調節和控制,一方面把調整后的能量送往直流負載或交流負載,另一方面把多余的能量按蓄電池的特性曲線對蓄電池組進行充電,當所發的電不能滿足負載需要時,控制器又把蓄電池的電能送往負載。蓄電池充滿電后,控制器要控制蓄電池不被過充。當蓄電池所儲存的電能放完時,控制器要控制蓄電池不被過放電,保護蓄電池。
控制器采用PWM無級卸載方式控制風機對蓄電池進行智能充電。在風力發電機所發出的電能超過蓄電池存儲量時,控制系統必須將多余的能量消耗掉。在正常卸載情況下,可確保蓄電池電壓始終穩定在浮充電壓點,而只是將多余的電能釋放到卸荷器上。從而保證了最佳的蓄電池充電特性,使得電能得到充分利用。
風力發電控制器參數:
工作電壓: | 48VDC |
充電功率: | 5000W |
風機功率: | 5000W |
充電方式: | PWM脈寬調制 |
充電最大電流 | 116A |
過放保護電壓 | 41.5V |
過放恢復電壓 | 52.2V |
輸出保護電壓 | 59V |
卸載開始電壓(出廠值) | 60.5V |
卸載開始電流(出廠值) | 86A |
2.2光伏發電系統
10KW太陽能電池組件分為兩部分,其中一個5KW采用標準鋼結構件固定在C型定制鋼件上,呈40度正面朝向正南方,整體支架系統放置在在面或者屋頂;另一個5KW采用雙軸自動跟蹤,經電纜輸送至室內實驗設備,可實現分布式屋頂發電相關實驗,所發電能與風力發電相結合,經DC-AC逆變成正弦波220V交流電,可供制氫系統使用、多余電能經儲能逆變器送入電網
所有系統的設計、安裝與實際工程一樣,可在老師的指導下做為學生練習拆卸、組裝實習樣機來用。
太陽能光電池組
太陽能電池組是本實訓臺的核心組成部分亦是光伏發電系統的核心部件,是將光能轉換為電能并通過光伏控制系統儲存在儲能電池當中做為直流總線電源供給DC-AC并網同步電源。
太陽能電池組為多晶硅或單晶硅,是由高效晶體硅太陽能電池片、超白布紋鋼化玻璃、EVA、透明TPT背板以及鋁合金邊框組成。
單晶硅太陽能電池規格:
組件尺寸(L*W*H) | 1650*992*35mm |
最佳功率 | 260W |
最佳工作電壓 | 32.05±0.5V |
最佳工作電流 | 8.72±0.10A |
短路電流 | 8.85±0.10A |
開路電壓 | 42±0.5V |
1、抗鹽霧和氨腐蝕等高級國際測試;
2、可承受風壓2400Pa,雪壓7200Pa;
3、優秀的弱光環境發電性能,陰天也能發電;
4、輸出功率年衰減率小于0.7%,第25年不低于組件初始功率的80.70%
? 連接器
1)常規額定電流:30A
2)耐電壓:DC1000V
3)接觸電阻:<2mΩ
4)絕緣電阻:>500MΩ
5)適用單芯電纜截面:2.5-6mm2
6)電纜外徑范圍:Φ5mm~Φ 7mm
7)環境溫度:-40℃~+ 105℃
8)防護等級:IP67
9)安全等級:Ⅱ
10)殼體:PC料,黑色
11)接觸件:紫銅CN,鍍錫SN
12)接線方式:壓接 MC4
20.電 纜
1)長度:450mm,
2)規格:1×4mm2
3)顏色:紅、黑
? 溫度范圍系數:-40°C to+85°C
? 抗冰雹系數:最大直徑25mm,撞擊速度23m/s(51.2mph)
? 最大表面負荷:7200pa
產品主電路采用雙向PWM逆變電路及相應的控制電路、保護和監控電路。直流側由緩沖電阻、防反二極管和直流接觸器組成了直流側緩沖電路,當初始連接各種電池時對直流母線電容進行緩沖。主電路電源可有交直兩用供電,以使系統在電池或電網有電時都可以工作。
1)全面滿足電網或負荷的接入與控制要求
2 具有并網充放電、獨立逆變功能,適合各種應用場合
2 具有并網和離網并聯功能,良好的擴容性
2 可與多種蓄電池接口,具有多種充放電工作模式
2 可以實時接受系統調度指令和BMS指令,通訊方式有RS485、CAN、以太網
2 無功功率可調,功率因數范圍超前0.9至滯后0.9
2 直流電壓范圍,支持低壓48V蓄電池輸入
2 110%額定輸出功率可實現長時間運行
2)高效節能,更集成,更好的客戶體驗
2 正面維護,可靠墻安裝,安裝維護更方便,降低維護成本
2 防護等級為IP21,具有防滴水功能,具備防凝露功能
2 高效PWM調制算法,降低開關損耗
3)更多優點
2 雙電源冗余供電方案提升系統可靠性
2 完善的保護及故障告警系統,更加安全可靠
2 采用動態圖形液晶界面,提供友好的操作體驗
2 -25℃~+55℃可連續滿功率運行
2 適應高海拔惡劣環境,可長期連續、可靠運行
2 支持離網主動運行功能
2 適合共直流母線系統和共交流母線系統
產品技術指標
4)電網供電時,儲能逆變器并網工作在恒壓模式,維持蓄電池SOC在一定水平,光伏逆變器并網發電
5)微網供電時,儲能逆變器工作在獨立逆變模式建網,光伏逆變器并網工作,光伏發電大于負載時,光伏優先供負載供電,剩余電力給電池充電;光伏發電小于負載時,儲能和光伏共同為負載供電。
6)可選擇電網優先或微網優先,根據選擇的模式進行供電邏輯切換
7)觸摸屏控制啟動、停止和參數設置
8)電網供電時,當電池組SOC超過設定值時,儲能逆變器和光伏逆變器不工作;當電池組SOC不足時,儲能逆變器獨立逆變建網,光伏逆變器并網工作,給電池組充電。
9)微網供電時,儲能逆變器工作在獨立逆變模式建網,光伏逆變器并網工作,光伏發電大于負載時,光伏優先供負載供電,剩余電力給電池充電;光伏發電小于負載時,儲能和光伏共同為負載供電。
10)可選擇電網優先或微網優先,根據選擇的模式進行供電邏輯切換
11)觸摸屏控制啟動、停止和參數設置
儲能蓄電池
蓄電池的作用主要是儲存能量,在晚上或多云等氣候情況下,光伏陣列不能提供足夠的能量時,蓄電池供給負載,保證系統的正常運行。
采用磷酸鐵鋰電池, 安全性高適合長期充放電循環模塊化設計, 電壓、容量按需配置。
系統由1個主控模塊和多個電池模塊組成,通過 48V電池模塊串聯組成不同電壓等級系統,通過多個機柜并聯, 可以在同一個電壓平臺上擴展容量定制化電池管理系統 (BMS) , 實時進行數據采集、狀態監控及控制,保證系統安全可靠運行。
2.3 氫燃料電池發電系統
燃料電池采用空冷自增濕的PEMFC電池,減少了水泵、水箱、增濕器、增壓泵等附屬設備,使電堆控制更簡潔、可靠。燃料電池系統除了核心部分質子交換膜燃料電池堆外,還需要一些輔助器件發電系統才能正常工作。總的來說,一個完整的燃料電池系統大致上由燃料電池發電系統和控制系統兩大部分組成,如圖2所示。其中,燃料電池發電系統主要由質子交換膜燃料電池堆、氫氣供應單元、氧氣或空氣供應單元、DC/DC四部分組成。而控制單元部分屬于控制系統。
燃料電池發電系統組成
1、燃料電池堆:
氫氣和氧氣在其內部發生電化學反應并釋放電能,是整個系統的核心。
2、氫氣供應單元(H2)
本系統指由制氫設備,儲氫系統及供氫管路組成。制氫設備制氫,并由儲氫系統通過管路向燃料電池堆提供特定壓力的氫氣。
3、空氣供應單元:
不間斷地向燃料電池提供電化學反應所需的氧氣,以確保質子交換膜燃料電池實現連續穩定的運行發電。
4、DC/DC:
氫燃料電池所產生的電能為直流電,其輸出電壓不僅受內阻影響而且隨著負載的變化而改變。因此,為保證供電性能的穩定,在燃料電池系統輸出端,須配置功率變換單元DC/DC,主要保證負載連續變化時,將輸出電壓穩定在合適的范圍。
5、控制單元:
控制單元是燃料電池發電系統的核心,用來接收數據采集系統采集的數據,并對它們進行分析,根據分析的結果來控制執行機構完成相應的動作。空冷自增濕燃料電池發電系統的控制單元通過控制系統、風扇、電磁閥即可保證燃料電池正常工作。
3.6制氫系統
l制氫系統的原理
工業軟水經純水裝置制取純水,并送入原料水箱,經補水泵輸入堿液系統,補充被電解消耗的水。電解槽中的水,在直流電的作用下被分解成H2與O2,并與循環電解液一起分別進入框架中的氫、氧分離洗滌器后進行氣液分離、洗滌、冷卻。分離后的電解液與補充的純水混合后,經堿液冷卻器、堿液循環泵、過濾器送回電解槽循環,電解。調節堿液冷卻器冷卻水流量,控制回流堿液的溫度,來控制電解槽的工作溫度,使系統安全運行。分離后的氫氣由調節閥控制輸出,送入氫氣儲罐,再經緩沖減壓后,供用戶使用。
注:系統接入具備AC/DC模塊,具備AC交流接入能力。
高純氫氣發生器
u 輸出流量 0~1000ml
u 功率 510W
u 輸出壓力 0~1.1 MPa
u 電源電壓
u 交流220V±10%; 50Hz±5%
u 工作條件
u 溫度:5~42℃
u 相對濕度:≤85%;
3.7 雙向DC-DC電源模塊
雙向DC-DC變換器(Bi-directional?DC/DC?Converter,?BDC)是能夠根據能量的需要調節能量雙向傳輸、是可雙象限運行的直流-直流變換器。該變換器能夠根據實際需要調節能量的流動方向,在功能上相當于兩個單向直流-直流變換器。
一.雙向DCDC變換器的工作模式
作用在高壓側 | 作用在低壓側 | ||
工作 模式 類別 | 恒流輸出 | 高壓側恒流輸出 | 低壓側恒流輸出 |
恒流輸入 | 高壓側恒流輸入 | 低壓側恒流輸入 | |
恒壓 | 高壓側恒壓 | 低壓側恒壓 | |
MPPT輸入 | 高壓側MPPT輸入 | 低壓側MPPT輸入 | |
總線壓控電流源 | 高壓側壓控電流源 | 低壓側壓控電流源 |
二.性能特點
? 全數字化,各種參數及信號全部數字化處理,由數字處理器智能靈活地管理。性能和可控性均遠優于普通的模擬式雙向DC-DC變換器。
? 模塊化設計,單模塊額定輸出功率5KW,可多臺雙向DC-DC變換器并聯運行。
? 雙向變換都采用零電壓變換軟開關控制,使得轉換效率達到95%以上。
? 能工作于恒流、恒壓、MPPT和壓控電流源等多種工作模式,并可在線快速頻繁地切換工作模式。
? 運用多相交錯技術,有效地抑制了紋波,減弱了大電流了對器件的沖擊。
? 空載功耗低于20W,處于監控待機狀態功耗低于12W。
? 雙向變換的電流大小和方向,既可用數字方式設定,也可用模擬量方式控制。
? 高低電壓側的工作電壓可單獨設定。
? 高低電壓側的過壓保護電壓可單獨設定,保護兩側的設備不至于過壓損壞。
? 高低電壓側的低限壓也可單獨設定,保護兩側的電壓不至于過放電。
? 高低電壓任何一側加電,均可使模塊啟動。
? 開機軟啟動,防止產生過強的電壓電流沖擊兩端的電源。
? 模塊帶有LED顯示面板,可實時顯示兩側電流,電壓,設定兩側工作電流,最高限壓。
? 帶RS485串口通信功能,遵循MODBUS-RTU協議,方便計算機或監控終端遠程監測和設置的參數和工作狀態。
? RS485串口利用光耦隔離,可以有效防止雷擊對遠程監控計算機或者監控終端的影響。
? 掉電狀態恢復功能:即使關斷雙向DC-DC變換器的供電,下次開機時也能恢復掉電前的設置和狀態。
? 輸入極性防反接功能,電源極性接反不會有電流流過。
? 各種異常情況保護功能:帶有過壓,過流,過熱,短路保護功能,故障撤銷后自動恢復工作。
? 小體積:外殼尺寸360mm X160mm X 94mm,模塊尺寸295mm X142mm X 85mm。
? 帶外殼整機重量3.8Kg,模塊重量為2.5Kg 。
2.5 顯示單元
系統配置有方陣電壓、電流;逆變電壓、電流、功率;實驗室溫度和濕度、實驗記時時鐘、逆向電量計量表等。方便在沒有與PC機聯機狀況下查看系統工作狀態和各項參數。
可以通過教師機進行信息共享至大屏幕,實現教室內局域網計算機數據交換與共享。
2.6 主控系統
主控系統是整個微網的監測、控制核心單元。通過內置的數據采集、通訊傳輸等模塊,實現對微網系統的可視化監測及控制。
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