魚蟹稻田飛蟲捕食裝置風(fēng)光互補(bǔ)供能系統(tǒng)的研究
發(fā)布時間:2022-01-19 06:52
針對魚蟹稻田飛蟲捕食裝置的離網(wǎng)型戶外供能需求的問題,著重研究該裝置的供能系統(tǒng)方案;趹敉夤┠芎侠硇砸,采用小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)和太陽能電池板自主互補(bǔ)發(fā)電來進(jìn)行能源供應(yīng);對小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)和太陽能電池板分別進(jìn)行Matlab/Simulink建模,著重對葉輪的風(fēng)能利用系數(shù)、葉尖速比和槳距角的相關(guān)性進(jìn)行量化分析,利用單因素分析法對太陽能電池板進(jìn)行分析;在槳距角確定的條件下,適當(dāng)取值葉尖速比,能夠獲得最大風(fēng)能利用系數(shù)。同時,在不同溫度和輻射的條件下,太陽能電池板能夠取得功率曲線的峰值,為風(fēng)光互補(bǔ)的最大功率獲取提供理論上的支持。針對離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)能源的合理化利用,提出混合供能的能量管理策略,符合該裝置的供能需求,對戶外同類型裝置供能設(shè)計提供一定的參考。
【文章來源】:安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2020,47(04)CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
供能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
以長江三角洲某地區(qū)為案例,其氣象資料如表1所示。該地區(qū)地處東海沿岸,風(fēng)能和光伏輻射能源豐富,有利于推廣魚蟹稻田,該魚蟹稻田飛蟲捕食裝置的太陽能供電系統(tǒng)需要將光伏電池陣列,鉛酸蓄電池和風(fēng)光互補(bǔ)控制器配套使用。在選擇太陽能電池時要考慮系統(tǒng)負(fù)載的配合,從電池組件的類型、工作電壓、最佳工作電流等參數(shù)上進(jìn)行選擇和設(shè)計。本戶外飛蟲捕食裝置主要需求是小型風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng),結(jié)合該系統(tǒng)處于遠(yuǎn)離市區(qū)的偏遠(yuǎn)地區(qū),從經(jīng)濟(jì)性方面考慮,選擇使用最高轉(zhuǎn)換效率的單晶硅太陽能電池,符合本系統(tǒng)的設(shè)計要求。如圖2所示。該太陽能電池板的基本尺寸為550 mm?450 mm?25 mm,功率為40 W。
本研究選取的小型風(fēng)力機(jī),槳距固定不變,無法隨風(fēng)速變化而變化,因此為了到達(dá)相同額定功率的所選取的額定風(fēng)速要比變槳距風(fēng)力機(jī)要高。根據(jù)表1所示,該沿海地區(qū)平均風(fēng)速為2~4 m·s-1,取額定風(fēng)速為:選取20 W的小型風(fēng)力發(fā)電機(jī),根據(jù)風(fēng)力機(jī)的特性曲線參數(shù),該風(fēng)速下輸出功率為額定值的10%,風(fēng)力發(fā)電機(jī)P=20 W×24 h×0.1=48 W·h>16.2W·h,符合設(shè)計要求,圖3為風(fēng)機(jī)的實際裝配圖。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)不同風(fēng)速建模方法的對比研究[J]. 時超洋,張曉虎,申超,詹俊. 電工技術(shù). 2019(20)
[2]典型生態(tài)農(nóng)業(yè)模式——稻田種養(yǎng)研究綜述[J]. 鄭振宇,王文成,李趙嘉,孫宇,胡愛雙,肖丹丹,張曉棟. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué). 2019(04)
[3]離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)匹配程序設(shè)計[J]. 李冬梅,劉志強(qiáng). 太陽能. 2015(11)
[4]基于LED光源的多光譜誘蟲燈研究[J]. 金星. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué). 2015(10)
[5]基于Simulink光伏電池建模及其輸出特性仿真研究[J]. 趙樂,張彥曉. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2014(10)
[6]最佳能量匹配離網(wǎng)式風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計方法研究[J]. 王育欣. 微計算機(jī)信息. 2012(10)
[7]離網(wǎng)型戶用風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的匹配[J]. 陳松利,田德,孫云峰,辛海升,韓巧麗. 吉林大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2012(04)
[8]小型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)匹配方式的研究[J]. 崔嘯鳴,喬燕軍,韓曉磊. 科技信息. 2011(25)
[9]風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制[J]. 齊志遠(yuǎn),王生鐵,田桂珍. 太陽能學(xué)報. 2010(05)
[10]離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)匹配方法優(yōu)化研究[J]. 李丹,彭軍,余岳峰. 華東電力. 2008(03)
碩士論文
[1]南極中山站風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)設(shè)計[D]. 席曉琴.太原理工大學(xué) 2018
本文編號:3596408
【文章來源】:安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2020,47(04)CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
供能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
以長江三角洲某地區(qū)為案例,其氣象資料如表1所示。該地區(qū)地處東海沿岸,風(fēng)能和光伏輻射能源豐富,有利于推廣魚蟹稻田,該魚蟹稻田飛蟲捕食裝置的太陽能供電系統(tǒng)需要將光伏電池陣列,鉛酸蓄電池和風(fēng)光互補(bǔ)控制器配套使用。在選擇太陽能電池時要考慮系統(tǒng)負(fù)載的配合,從電池組件的類型、工作電壓、最佳工作電流等參數(shù)上進(jìn)行選擇和設(shè)計。本戶外飛蟲捕食裝置主要需求是小型風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng),結(jié)合該系統(tǒng)處于遠(yuǎn)離市區(qū)的偏遠(yuǎn)地區(qū),從經(jīng)濟(jì)性方面考慮,選擇使用最高轉(zhuǎn)換效率的單晶硅太陽能電池,符合本系統(tǒng)的設(shè)計要求。如圖2所示。該太陽能電池板的基本尺寸為550 mm?450 mm?25 mm,功率為40 W。
本研究選取的小型風(fēng)力機(jī),槳距固定不變,無法隨風(fēng)速變化而變化,因此為了到達(dá)相同額定功率的所選取的額定風(fēng)速要比變槳距風(fēng)力機(jī)要高。根據(jù)表1所示,該沿海地區(qū)平均風(fēng)速為2~4 m·s-1,取額定風(fēng)速為:選取20 W的小型風(fēng)力發(fā)電機(jī),根據(jù)風(fēng)力機(jī)的特性曲線參數(shù),該風(fēng)速下輸出功率為額定值的10%,風(fēng)力發(fā)電機(jī)P=20 W×24 h×0.1=48 W·h>16.2W·h,符合設(shè)計要求,圖3為風(fēng)機(jī)的實際裝配圖。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)不同風(fēng)速建模方法的對比研究[J]. 時超洋,張曉虎,申超,詹俊. 電工技術(shù). 2019(20)
[2]典型生態(tài)農(nóng)業(yè)模式——稻田種養(yǎng)研究綜述[J]. 鄭振宇,王文成,李趙嘉,孫宇,胡愛雙,肖丹丹,張曉棟. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué). 2019(04)
[3]離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)匹配程序設(shè)計[J]. 李冬梅,劉志強(qiáng). 太陽能. 2015(11)
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[5]基于Simulink光伏電池建模及其輸出特性仿真研究[J]. 趙樂,張彥曉. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2014(10)
[6]最佳能量匹配離網(wǎng)式風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計方法研究[J]. 王育欣. 微計算機(jī)信息. 2012(10)
[7]離網(wǎng)型戶用風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的匹配[J]. 陳松利,田德,孫云峰,辛海升,韓巧麗. 吉林大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版). 2012(04)
[8]小型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)匹配方式的研究[J]. 崔嘯鳴,喬燕軍,韓曉磊. 科技信息. 2011(25)
[9]風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制[J]. 齊志遠(yuǎn),王生鐵,田桂珍. 太陽能學(xué)報. 2010(05)
[10]離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)匹配方法優(yōu)化研究[J]. 李丹,彭軍,余岳峰. 華東電力. 2008(03)
碩士論文
[1]南極中山站風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)設(shè)計[D]. 席曉琴.太原理工大學(xué) 2018
本文編號:3596408
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