通信是人们最基本的需求,但在一些交通不便且市电覆盖不到的偏远地区,人们对通信服务的需求与通信
基站建设的矛盾就显现出来。以往这种通信基站多采用双油机供电方案,但柴油的大量消耗以及油机的?/p>
护维修增加了基站的日常运营成本。在这种情况下,新能源独立供电方案越来越受到运营商的重视?/p>
在这些不具备传统电力的偏远地区,
如果仍然采用传统布站方式?/p>
不但成本高昂,工程周期也会很长?/p>
而采用风能、太阳能等新能源,则可以实现快速部署,而且还从很大程度上降低网络部署的综合成本。再
则,对于采用替代能源方案的基站本身而言,由于替代能源基站采用了一些特殊的抗恶劣环境的措施,相
对于传统油机供电方案更能适应各种恶劣的自然环境,保证系统的稳定运行?/p>
全球风能发展概况
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为
2.74
×
109MW
?/p>
其中可利用的风能?/p>
2
×
107MW
?/p>
比地球上可开发利用的水能总量还要?/p>
10
倍?/p>
中国风能储量很大?/p>
分布面广,仅陆地上的风能储量?/p>
2.53
?/p>
kW
。随着全球经¬济的发展,风能市场也迅速发展起来。近
5
?/p>
来,世界风能市场每年都以
40%
的速度增长。预计未?/p>
20~25
年内,世界风能市场每年将递增
25%
。目前,
风能发电成本已经¬下降?/p>
1980
年的
1/5
。随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可
以与燃煤发电竞争?/p>
风光互补供电方案的优?/p>
风能和太阳能都受制于气候条件,在单纯的风能或太阳能利用过程中,这种局限性是技术所无法改变
的客观事实。单纯的风能或太阳能资源的不确定性使得风能和太阳能在发电过程中具有不稳定性,这种?/p>
稳定性也使得发电量受天气影响很大,从而导致系统发电与用电不平衡,使蓄电池组经¬常处于欠充状态,
这也是引起该系统失效的主要原¬因。这就促成了风光互补系统的研发,所谓风光互补,顾名思义,强调的
就是风能与太阳能的结合。风能与太阳能的结合有着天然优势,风能是太阳能的另一种转化形式,太阳?/p>
射地球引起温度变化产生风。我们可以注意到,通常白天风小夜晚风大,晴天风小雨天风大,夏天风小?/p>
天风大,风能和太阳能在时间和季节上如此吻合的互补性,决定了风光互补系统可靠性更高、更具有实用
价值。从市场推广的角度考虑,风光互补系统相对于独立的太阳能供电系统和单独的风电系统有着明显?/p>
社会效益和经¬济效益?/p>
风光互补系统的配?/p>
根据风光互补供电系统的组成,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?/p>
一般来说,系统配置应考虑以下几方面因素:
?/p>
1
?/p>
用电负荷的特?/p>
发电系统是为满足用户的用电要求而设计的,要为用户提供可靠的电力,就必须认真分析用户的用?/p>
负荷特征,主要是了解用户的最大用电负荷和平均日用电量?/p>
最大用电负荷是选择系统逆变器容量的依据,而平均日发电量则是选择风机及光电板容量和蓄电池?/p>
容量的依据?/p>
?/p>
2
)太阳能和风能的资源状况