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风光互补路灯的构成与特点
风能是一种比较利于开发利用的可再生能源,但它是一种过程性能源,只有转化为其他形式才可以储存。风能的供应具有随机性,因此,利用风能必须考虑储能或与其他能源相互配合,才能获得稳定的能源供应。风能与太阳能具有很大的互补性,将太阳能利用与风能利用相结合,开发风光互补灯具,可以弥补太阳能和风能的各自不足。
风光互补路灯主要由灯杆、灯头(含光源)、太阳能电池组件、风力发电机、蓄电池、控制器、侧偏尾舵、回转体以及连接导线等部件组成,系统供电部分由太阳电池方阵、风力发电机、控制器、蓄电池组成。
▲图表1:风光互补路灯系统组成框图 资料来源:前瞻产业研究院整理
风光互补路灯兼具了风力发电和太阳能发电两者的优势,可根据不同的气候环境配置不同型号的风力发电机,在有限的条件内以达到风能利用最大化为目的,从而为城市街道路灯提供稳定的电源。风光互补路灯的特点如下图所示:
▲图表2:风光互补路灯的特点分析 资料来源:前瞻产业研究院整理
风光互补路灯的应用与效益
目前.在国内外市场上常见的风光互补灯具主要用于两种场合。
一是在远离电网或不利于铺设电缆地区的农牧民家庭使用。风光互补灯具在我国内蒙古地区已被牧民家庭普遍使用。国家对这种绿色环保的电源系统给干补贴和支持,使牧民的生活水平得到很大的改善。但是,由于使用地区气候环境恶劣。大风天气时作用于风轮的能量过大。往往使风轮飞车或造成整个系统的损坏。在这种情况下,可用绳子使尾舵侧偏,使风机叶轮旋转平面与风向形成一定的夹角。减少对风能的吸收,避免风轮系统的破坏。
二是用于道路照明。在这些灯具上大多采用泄荷电阻进行单一的制动刹车,风力过大时,通过在三相交流发电机的输出端接入泄荷电阻,也有的采用输出端断路,以减小风轮转速来控制飞车,这样的被动刹车效果不稳定,控制器或泄荷电阻一旦出现故障,难以实现刹车制动。
在上述应用场合中,风光互补路灯的效益体现在以下四个方面:
▲图表3:风光互补路灯的效益分析 资料来源:前瞻产业研究院整理
风光互补路灯的问题与对策
风光互补路灯能根据风能和太阳能的特点,实现对这两种可再生能源的综合利用,在风能和太阳能资源充足、无现成供电线路地带具有推广应用价值。同时,由于光伏组件价格的急剧下降,使得风光互补路灯具有更好的经济性和应用前景。
但是,实际应用中普遍存在运行效果不佳的问题,有两个主要原因。一方面,项目的可行性研究不够,现场的资源先天不足;另一方面,配套设备的产品质量参差不齐,尤其是垂直轴风力发电机产品的性能较差。
对此,在实际推广应用风光互补路灯时,首先要加强项目的可行性研究,减少盲目性和片面性,太阳能和风能资源必须满足要求,确保规划和实施方案的实际效果。
其次,选择风速较高的开阔地带,尽可能采用离网型方案,通过节省架线成本,提高系统的经济性。在高楼林立的市区,便不适宜使用风光互补路灯。
第三,优先选用传统水平轴风力发电机,强风地区选用三叶片机型,弱风地区选用五叶片机型。目前垂直轴风力发电机产品的性能和质量较差,还需加大研发投入,加强市场监管,确保产品质量。
最后,微型风力发电机的价格约为相同标称功率光伏组件的两倍,即使在平均风速为6m/s的强风地区,两者的年发电量相当,表明微型风力发电机的综合发电成本远高于光伏发电,太阳能路灯是更合理的选择,也是未来的发展趋势。
总的来说,风光互补路灯要实现大规模普及,还需加大研发投入,提高产品质量,加强市场监管,建立和完善第三方认证制度。
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