风光互补发电应用技术基本信息

书    名 风光互补发电应用技术 作    者 陈惠俊
出版社 化学工业出版社 出版时间 2016年3月
页    数 236 页 开    本 16 开(787×1092)
装    帧 平装 ISBN 9787122261472
版    次 1版1次 丛书名 新能源系列

《风光互补发电应用技术》由4个模块17个项目组成,每个项目都由任务导入、相关知识、项目实施、知识拓展和思考与练习五部分组成,以离网风光互补发电技术为核心内容,全面系统地阐述了离网风光互补发电技术基础知识和最新应用技术,深入浅出地阐述了风力发电系统的设计、安装与调试,光伏发电系统的设计、安装与调试,风光互补发电系统的工程设计、安装与调试、运行与维护等内容。

《风光互补发电应用技术》可作为高等院校和职业院校新能源类相关专业的教材,也是从事风光互补发电技术研发、应用和维护的工程技术人员的参考读物,可作为相关技术培训的教材及参考书。 2100433B

风光互补发电应用技术造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
风光互补专用风力发电 E-2000带9M拉索塔架品种:风力发电机;排量(L):48;燃油耗(g/kW.h):202;常用功率(kW):165;备用功率(kW):110; 查看价格 查看价格

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发电智能型风光互补路灯 SNE3045B01AW(高效微风、无噪声) 查看价格 查看价格

兴隆源

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风光互补路灯专用发电 M-300品种:风力发电机;排量(L):48;燃油耗(g/kW.h):202;常用功率(kW):165;备用功率(kW):110; 查看价格 查看价格

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13% 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
风光互补专用风力发电 E-1000带独立塔架品种:风力发电机;排量(L):48;燃油耗(g/kW.h):202;常用功率(kW):165;备用功率(kW):110; 查看价格 查看价格

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13% 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
风光互补路灯专用发电 S-400品种:风力发电机;排量(L):48;燃油耗(g/kW.h):202;常用功率(kW):165;备用功率(kW):110; 查看价格 查看价格

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13% 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
风光互补专用风力发电 E-2000带独立塔架品种:风力发电机;排量(L):48;燃油耗(g/kW.h):202;常用功率(kW):165;备用功率(kW):110; 查看价格 查看价格

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13% 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
风光互补专用风力发电 E-3000带9M拉索塔架品种:风力发电机;排量(L):48;燃油耗(g/kW.h):202;常用功率(kW):165;备用功率(kW):110; 查看价格 查看价格

赛普

13% 乐清赛邦电气有限公司上海办事处
风光互补专用风力发电 E-1000带6M拉索塔架品种:风力发电机;排量(L):48;燃油耗(g/kW.h):202;常用功率(kW):165;备用功率(kW):110; 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
发电一体焊机 305A 查看价格 查看价格

台班 韶关市2010年8月信息价
塔式起重机(柴油发电式)动臂塔 LH800-63 查看价格 查看价格

台·月 深圳市2014年12月信息价
塔式起重机(柴油发电式)动臂塔 LH800-63 查看价格 查看价格

台·月 深圳市2014年11月信息价
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kW·h 阳江市2022年10月信息价
机械用 查看价格 查看价格

kW·h 潮州市饶平县2022年10月信息价
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kW·h 阳江市2022年9月信息价
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kW.h 阳江市阳西县2022年9月信息价
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kW.h 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
风光互补发电系统 含 6m 杆、60w 太阳能发 、200w 风力发电、40AH 锂池、20wLED 灯,路 灯自动控制|94套 3 查看价格 奥斯恩净化技术有限公司 广东   2022-05-07
风光互补路灯 风光互补路灯|100套 1 查看价格 广州尚能风力发电设备有限公司 广东  广州市 2011-11-30
风光互补路灯 8米灯柱 LED光源60W-80W 太阳能板+风力发电机 控制器|28套 3 查看价格 深圳市邦贝尔电子有限公司 广东   2022-12-05
风光互补路灯 风机:400w、控制器:风光互补控制器、太阳能板:200W多晶硅太阳能板、蓄池:100AH锂池、蓄池箱、光源:100W LED灯光、灯杆:10米、缆附件一套|41个 2 查看价格 广东商友照明有限公司 广东   2018-03-01
风光互补路灯 风机:400w、控制器:风光互补控制器、太阳能板:200W多晶硅太阳能板、蓄池:100AH锂池、蓄池箱、光源:100W LED灯光、灯杆:10米、缆附件一套|41个 1 查看价格 中山市耀轩照明科技有限公司 广东  东莞市 2018-02-01
风光互补控制器 海康威视DS-TLWSP-WC800 风光互补控制器 蓄池额定压:12V/24V自动切换 风机输入功率:300W-600W 太阳能输入功率:400-800W 通讯方式:RS485 产品尺寸|3台 1 查看价格 杭州海康威视数字技术股份有限公司 全国   2019-12-04
风光互补控制器 池额定压:24V;风力发电机额定功率:600W;输入流范围:0-30A;智能停机系统启动压:≥27V;太阳能充最大功率:1500W;最大开路压:100V;卸载控制方式:PWM脉宽调制|20台 3 查看价格 珠海宏峰风能科技有限责任公司 广东  阳江市 2017-12-13
风光互补9米双臂路灯 含双跳4路灯、风力发电机、蓄池、风光互补控制器、9米灯杆、蓄池埋地箱|14套 1 查看价格 广东省泰泽天照明科技有限公司 全国   2021-09-06

风光互补发电应用技术常见问题

  • 风光互补发电系统的应用前景

    缺电生活中国现有9亿人口生活在农村,其中5%左右目前还未能用上电。在中国无电乡村往往位于风能和太阳能蕴藏量丰富的地区。因此利用风光互补发电系统解决用电问题的潜力很大。采用已达到标准化的风光互补发电系统...

  • 风光互补发电系统的互补控制

    风光互补控制器由主电路板和控制电路板两部分组成。主电路板主要包括不控整流器、dc/dc变换器、防反充二极管等。控制电路板中的控制芯片为pic16f877a单片机,它负责整个系统的控制工作,是控制核心部...

  • 什么是风光互补发电系统?

    风力发电和太阳能发电组合在一起的综合发电系统,可以有效的提高整个系统发电的稳定性。

风光互补发电应用技术文献

风光互补发电系统 (2) 风光互补发电系统 (2)

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页数: 17页

评分: 4.6

风光互补发电系统 第一章 绪论 1.1 能源与环境问题 能源是是国民经济发展与社会文明进步的基石,能源可持续发展是人类社会可持续发 展的重要保障之一。从原始社会开始,化石能源逐步成为人类所用能源的主要来源,这种 状况一直延续至科技发达的现代社会。随着人类对能源需求的日益增加,化石能源的储量 正日趋枯竭。此外,大量使用化石燃料己经为人类生存环境带来了严重的后果,全世界每 天产生约 1 亿吨温室效应气体,己经造成极为严重的大气污染、温室效应、酸雨等环境影 响。开发利用可再生新能源以实现能源可持续发展是人类应对能源问题的有力方法之一。 1.2 新能源发展现状 当前,世界各国普遍重视能源技术创新,技术研发与制度创新越来越受到推崇。美提 出培育世界领先水平的科技人员,建设世界一流的能源科技基础设施,整合基础研究和应 用研究,加快研究电力储备、智能电网、超导输电、二氧化碳捕获、先进电池、纤维素乙 醇、

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风光互补发电系统方案 风光互补发电系统方案

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页数: 9页

评分: 4.3

光伏发电系统在别墅中的应用方案 1.项目概况 1.1 项目背景及意义 本项目拟先设计一个独立系统, 安装在别墅屋顶上, 用于演示光伏发电系统 在别墅中应用的情况,为日后大面积推广提供参考。 1.2 光伏发电系统的要求 本项目设计一个 5kWp 的小型系统,平均每天发电 25kWh,可供一个 1kW 的 负载工作 25小时。可以满足别墅正常用电的需要 (一般家庭每天用电量在 10kWh 左右)。 2.系统方案 2.1 现场资源和环境条件 长春北纬 43 °05’~45 °15’;东经 124 °18’~127 °02’。 长春市年平均气温 4.8°C,最高温度 39.5°C,最低温度 -39.8 °C,日照时间 2,688小时。夏季,东南风 盛行,也有渤海补充的湿气过境。 年平均降水量 522至 615毫米,夏季降水量占 全年降水量的 60%以上;最热月( 7月)平均气温 23℃。秋季,可形

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本书主要包括风光互补发电系统概述、风光互补发电系统中PLC应用、风光互补发电系统中DSP原理及应用、光伏电池组件设计和测试、蓄电池工作原理和应用、逆变器的工作原理和输出波形测试、监控和组态软件的应用、风力发电系统工作原理、风光互补发电系统安装和调试等方面的内容。

《风光互补发电实用技术:工程设计

风光互补发电系统由太阳能光电板、小型风力发电机组、系统控制器、蓄电池组和逆变器等几部分组成,发电系统各部分容量的合理配置对保证发电系统的可靠性非常重要。

由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电独立系统在资源上的缺陷。同时,风电和光电系统在蓄电池组和逆变环节是可以通用的,所以风光互补发电系统的造价可以降低,系统成本趋于合理。

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