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风光互补供能应用到水文测站技术应用案例
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://p9.itc.cn/images01/20210323/12e8d5f2c4444feea2fa9acce3f99615.jpeg width="310"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/456903231_120291506 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''风光互补供能应用到水文测站技术应用案例'''我国水文测站从新中国成立之初的353处截止2020年初[[统计]]的12.1万处,其中国家基本水文站3154处,地表水水质站14286处,地下水监测站26550处,水文站网总体[[密度]]达到了中等发达国家水平。 ==一、背景== 为适应社会公众对水情服务的需求,国家将调整优化水文站网体系建设,全面提升水文监测、预测预报和服务支撑能力,使水文成为水利行业监管的‘尖兵’和‘耳目’,成为经济社会高[[质量]]发展和人民幸福的有力保障。水文站的地理位置有特殊性,有些地方是不方便拉电力电缆<ref>[https://www.sohu.com/a/215940451_661098 【涨知识】电缆知识大全],搜狐,2018-01-11 </ref>缆过去,水文站的能源供给就成了一个问题,如果能结合绿色能源的供给技术来解决这一问题,我们给客户提供整套风光互补的供电方案,能有效的合理的利用水文测站四周无遮挡风湍流强度小,光伏无阴影遮挡等等优越的条件。针对水文测站的风光互补的[[能源]]供给方案顺应了新时代可再生能源的发展,也是是加快能源清洁低碳转型、实现“碳达峰、碳中和”目标的一个好的途径。 市面上的纯光伏的供电方案大都很成熟了,我们重点做的是可以风光互补完整的解决[[方案]],我们核心竞争力是高可靠性的风力机机组,风力机安全控制系统,风电和光伏的能源管理系统。我们的风光互补供能方案能持续稳定的给水文测站的设备运转供能,为全面提升水文监测、预测预报和服务支撑能力提供有力的保障。 ==二、应用案例== 长江口水文监测站网工程是通过新建和改建长江口水文测站,配置水文监测船,提升对长江口河势、[[水流]]、水质、波浪等水情变化的监测能力。工程开工后建设单位向电力部门申请外电,电力部门的回复是陈行、长兴岛、没冒沙、三甲港4座测站均无供电通道,并建议采用新能源供电方式。 综合考虑安装地点周边环境及用电需求,项目采用风能与太阳能互补新能源供电系统,有风无光、有光无风、有风有光都可以发电,系统日夜生能,发出的电优先供电用电负载使用,多余的电存储到蓄电池<ref>[http://news.sohu.com/a/584450650_121124371 蓄电池维护——蓄电池的基本构造和原理],搜狐,2022-09-12 </ref>组里,新能源发电不足时蓄电池组给负载供电,并具备3天无风无光时测站电力供应保障能力,充分保证用电负载24小时全天候不间断用电需求。由于安装地点为[[长江]]入海口,气候较湿润,湿热、降雨天气较多,因此应特别注意供电系统中各部件的防盐雾腐蚀及防锈处理。 陈行、长兴岛、没冒沙、三甲港水文站用电方案设计调整报告报获[[上海市水务局]]批复(沪水务[2018]18号文)。长江口水文监测站网工程陈行、长兴岛、三甲港及没冒沙4座新建改建水文测站各站用电负荷均不大于30kW,用电负荷属于三级负荷,均设置一路电源供电,根据用电方案设计调整报告的批复,陈行和长兴岛两座水文测站每座测站配置两台15kW风力发电机和5kW光伏发电组件;三甲港和没冒沙两座水文测站每座测站配置两台10kW风力发电机和5kW光伏发电组件。 项目年减排量:这四个水文站完全实现了新能源的供电,这四个水文站的风光互补[[项目]]年平均发电量在20万度以上;减排二氧化碳200吨以上。 ==三、技术要点== ===1. 高效率高稳定性的风力发电机机组=== 结合公司核心的离心变桨专利技术,即使出现了空载运行的状况也能保障风轮不飞车,最大程度保障整机的安全。在小型风力机中同时融入了叶片空气动力制动和机械制动的技术,这也是我们公司的独特[[专利]]技术,保障风力机在切出风速之后能有效平稳停机。应用了更加优异的风力机专用翼型的叶片,运转更加平顺,噪音水平也得到了有效的抑制。应用了独特的更加稳定风力机偏航的架构专利,使得风力机寿命期间持续有效的供能。结合独特的三管防护平台配套设计了风力机塔筒及安全维护装置,为后续的巡检及维护提供便捷。在上述强大的硬件配置下,公司在风力机领域积累了几十年的经验,将风力机硬件软件实现了完美匹配,有了很强大的风力机控制系统。整个风力机机组设计和[[制造]]完全实现了自主。 ===2. 安全稳定的风光能源管理系统=== 公司以提供风能供能系统解决方案起家,在光伏供能方面也有十来年的[[工程]]经验,公司是风光绿色能源的践行者,风光互补供能案例做得很多,同时也积累了很多的工程经验。形成了比较系统的安全的稳定的风光能源管理系统,能够满足广大客户的定制需求,从容应对诸多的复杂环境,挑战技术难关。 ==四、应用前景== 风电和太阳能方面,受“双碳”目标的激励,行业各机构都预测风电和[[太阳能]]将迎来大发展,预计风电、光伏每年合理的新增规模分别为5000万千瓦、6000万千瓦,2025年风电和光伏的装机规模分别达到5.3亿千瓦、5.5亿千瓦,成为满足增量电力需求的主力电源。在全国总体层面20%、15%的出力系数是可以达到的。 国家会全面提升水文监测、预测预报和服务支撑能力,陆续会有[[水文]]监测站网需要新建和改建,“双碳”目标的夹持,安全稳定的风光互补的供电方案,能充分利用水文测站空间及周边资源,四周空旷无遮挡,风力机组和光伏发电系统都很好的发挥和互补,能安全持续有效的给水文测站提供绿色能源,市场前景一片光明。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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