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沈阳松下电池在中小型风力发电应用的表现

作者:松下电池 时间:2018-10-25 10:14
沈阳松下电池在中小型风力发电应用的表现
松下蓄电池容量配置的是否合理,直接影响风力发电的各项技术经济指标。容量选的小了,多风时发出的富余电量得不到充分储存。容量选的太大,一则增加投资;二则蓄电池可能会长期处于充电不满状态,将会影响蓄电池的效率和使用寿命。
半浮充电运行方式。就是风机(直流发电)和电池并联供电的工作方式。不用电时(白天),由风机发电向蓄电池充电;无风时,由蓄电池向负载供电;有风时,由风机发电浮充蓄电池并供电。这种方式多用于单机1~3户使用,配置的平均电池容量较少,投资也相应减少。
  一般常规充电是“两阶段恒电流充电”,此法既不浪费电力,充电时间短,对延长蓄电池使用寿命有利,同时计算蓄电池容量也容易得多。
沈阳松下电池在中小型风力发电应用的表现
  风力发电的情况,则不同于常规充电。由于风速经常变化,电机输出的电流时大时小,时有时无,这样蓄电池充电电流和所需充电时间就很难确定。针对这种实际情况,采用如下两种计算方法来确定配置松下蓄电池容量。
  (1)电量平衡计算法
  计算步骤如下:
  ①根据当地气象部门提供的风速资料,以十天为一时度,逐旬分别统计风机起始工作风速至停机风由范围内的不同风速发生小时数。
    温度:环境温度的变化,例如上升,这时反应物质的扩散加快、电荷传递、电极动力学过程和物质转移更容易进行,因而蓄电池内阻减小。反之,就会增加。
  ②根据选用的风力发电机的P=f(V)特性曲线和风速资料,计算—台机逐旬所能发出的电量,并绘出其全年发电量过程曲线。
  ③根据用电情况,计算出逐旬的用电量,并给出全年用电量过程线。
电化学极化:当电流通过蓄电池时,由于电极过程某一步的迟缓,阻碍了电极过程的进行,使电极电位离开平衡电极电位。其大小与电流大小、温度、电极真实有效表面积等因素有关。
  ④比较发电量和用电量过程线,以发电少于用电差值最大的时段的电量来确定所需蓄电池容量。差值最大的电量为2.3度。需配置2300伏安时电池,实际选用12伏48安时蓄电池4块。总容量2304伏安时。
  (2)经验计算法
  根据试点的经验,在某地区的风况下,也可采用给定的公式简便估算所需电池容量。以用户安装一台100瓦机,供3户用电为例,每户装设12伏15瓦的灯泡2只平均每天照明5小时,计算所需配置的蓄电池容量(储备系数取6,放电控制系数取0.8)。代入给定的公式得:选用6块l2伏48安时蓄电池,总容量288安时。
蓄电池的简化等效电路。蓄电池正负电极的极化电阻,C为正负电极的双电层电容等效值。R为蓄电池的欧姆电阻。蓄电池连接部分主要是欧姆电阻,而电极极化部分既有欧姆电阻又有极化电阻。
  确定标准电池时,必须注意:蓄电池组的容量应能安全接受风力发电机输出的最大电流强度。
负载电压法的原理是对被检测电池施加一个大功率的恒定电流负载,在特定的时间,锁定电流值和对应的电压值,测量过程由计算机控制。对一只确定规格型号的蓄电池,在不同的保有容量条件下,检测仪锁定的电压值是相对确定的,这种对应关系见图2。基于这种原理开发的蓄电池检测仪,可以快速检测蓄电池的保有容量。但是由于电池内部结构的差异较大,测量偏差较大,造成检测值偏差主要是由于电池内部物理结构和电化学结构的差异造成的。不过这种检测精度,对维护松下蓄电池组容量的均衡性已经达到了有效程度,并且兼顾了精度、效率和便携这三方面的要求。