风光油光油基站一体化独立供电系统研究与运营分析.doc
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1、风光油、光油基站一体化独立供电系统研究与运营分析摘要:风光油、光油基站供电系统概述、关键技术分析、运营效能分析一、概述新疆地处祖国西部,面积166万平方公里,具有丰富的风光资源,由于风能、太阳能资源应用的局限性以及现有风能太阳能基站的技术水平使得该部分基站经常断站,严重影响到网络的运行质量与客户感知度,提升风能太阳能基站的运行质量、延长基站电池使用寿命、减少基站发电频次是风能、太阳能基站应用研究的课题。中国移动新疆公司自2007年起开始研究现网风能、太阳能基站存在的问题,就如何解决上述问题开展课题研究,经过近约4年现网摸底研究找出解决上述问题的技术解决方案,从根本上解决太阳能、风能基站存在的问
2、题。二、技术实现方案及创新点目前现网太阳能和风光互补存在蓄电池寿命短、停电维护频繁、通信质量差等问题,归根结底的原因为风光供电不足和蓄电池管理功能不完善。因此,我们从提升风光系统的效能和增加主动供电能力的保障两个方向探索,查找解决问题的根源。技术实现方案为选用具有最大功率跟踪(MPPT)功能的太阳能(风能)控制器;增配具有自启动功能的小型高效直流柴油发电机,以提升系统的供电效能,加固系统供电的可靠性。系统的组成结构图如下:负载中心控制模块太阳能控制模块风能控制模块柴油机交流模块配电模块蓄电池组自启动模块太阳能方阵风力发电机高效直流柴油机风光油一体化供电系统结构图此方案创新点:1、实现了太阳能最
3、大功率跟踪,系统效率比现网太阳能设备最大提高32%。解决了供电系统效率低的问题。2、能够控制太阳能的输出电压,蓄电池管理做到真实意义的均浮充和温度补偿,解决了蓄电池使用性能下降快的问题。3、能够克服连续恶劣天气引起的断电,实现全天候不间断供电,解决了风光电源对气候的绝对性依赖的问题。4、能够自由设定各种能源的优先使用顺序,实现太阳能风能的优先利用,最大化的降低运行成本。三、相关关键技术描述1、太阳能电池的最大功率点和最大功率跟踪技术单晶硅和多晶硅太阳能电池有相同的输出特性曲线。标称12V的太阳能电池组件,工作电压在17.5V以下,其工作电流几乎是相同的。也即:当太阳能电池工作在17.5V时,具
4、有最大的输出功率。这个特定电压值在曲线上对应的点,就是太阳能电池的峰值工作点,工作在该点太阳能电池有最大的输出功率(峰瓦值),在此点以外,曲线上其他各点对应的功率值都比该点小。太阳能电池的最大工作点是随工作温度的变化而反向变化的。显然,如果太阳能电池工作电压被蓄电池绑定死,太阳能电源系统是不能够工作在最大功率状态下的,如何制作出能够自动跟踪太阳能电池最大功率点的控制设备,是解决太阳能电源效率低的关键所在。I13V蓄电池组充电电压17V太阳能最佳工作电压22V开路电压峰值工作电流短路电流OU太阳能电池峰值工作电压17VMPPT功能可增加的功率范围电位式太阳能电源的太阳能方阵输出功率范围蓄电池稳压
5、工作电压13V DC-DC变换稳压型太阳能控制器(简称直流变换稳压型)是采用开关电源模式工作的太阳能控制系统,太阳能电池与蓄电池和负载分别在两个回路里,因此,太阳能电池的工作电压没有被蓄电池组绑定。在DC-DC太阳能控制器的初级,太阳能电池与脉冲变压器初级串联成一个回路,由太阳能电池最大功率跟踪电路(MPPT)和PWM电路控制,可任意调节太阳能电池的输入脉冲宽度,能够在负载需要大电流时,使太阳能电池的输出电压(初级线圈的电压)接近太阳能电池最大功率工作点电压(一般48V系统在66V左右),实现太阳能电池的最大功率跟踪;蓄电池(负载)和脉冲变压器次级串联成另一个回路。脉冲变压器将初级线圈上66V
6、左右的脉冲电压变换为次级43-56V的脉冲电压,经整流滤波后,输送给蓄电池和负载。在变压器降压过程中,电压降低,电流增大,因此直流变换稳压型控制器的输出电流大于太阳能方阵提供的输入电流。此点也说明直流变换稳压太阳能控制器输入输出电压差异越大,体现出的效能提升也越高。IiI OIiDC-DC 太阳能功率控制模块太阳能方阵输出电流MPPT+pwm控制模块输出电流脉冲变压器太阳能方阵输出电压UI 65-69V控制模块输出电压UO 43-56V太阳能电池整流滤波负载内阻68-70VV蓄电池太阳能电池方阵工作电压的提高,大大降低了串联在初级回路的太阳能电池内阻的损耗,提高了太阳能电池的输出效率。在25标
7、准环境下,太阳能电池的输出效率=太阳能输出电压/太阳能电池电动势=66/68=97.5%,考虑到脉冲变压器的磁损和线路的铜损,直流变换稳压太阳能控制器的工作效率可以在95%以上。由于直流变换稳压型太阳能电源的输入不受蓄电池电位的影响,控制器的工作效率在蓄电池充饱前不变,因此,太阳能控制器的效率就是系统的整体工作效率。在蓄电池电压为43V亏欠状态下,直流变换稳压型太阳能电源系统的工作效率约为95%,蓄电池稳压式太阳能系统的工作效率为63.3%,两者相比高出约32%。当蓄电池接近饱满(53V)时,蓄电池组已经不再需要大电流充电,此时,MPPT电路会自动被PWM电路替代,使蓄电池处于均充状态。可见蓄
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