Bewässerungsventilantrieb für Wind-Solar-Hybridsysteme

Bewässerungsventilantrieb für Wind-Solar-Hybridsysteme
Informationen:
Der Wind-Solar-Hybrid-Elektroantrieb nutzt Sonnenenergie und Windenergie, um den Antrieb über den Controller in komplementärer Form intelligent mit Strom zu versorgen und gleichzeitig die Batterie aufzuladen, um Energie zu sparen und die Emissionen zu reduzieren, das Problem der unzureichenden Stromerzeugung durch Solarenergie allein zu lösen und in einigen Bereichen eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Kontinuierliche Entwicklung.
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Elektrischer Antrieb

Der Wind-Solar-Hybrid-Elektroantrieb nutzt Sonnenenergie und Windenergie, um den Antrieb über den Controller in komplementärer Form intelligent mit Strom zu versorgen und gleichzeitig die Batterie aufzuladen, um Energie zu sparen und die Emissionen zu reduzieren, das Problem der unzureichenden Stromerzeugung durch Solarenergie allein zu lösen und in einigen Bereichen eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Kontinuierliche Entwicklung.

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Solarenergie und Windenergie ergänzen sich zeitlich und geografisch hervorragend. Bei schlechtem Wetter geht es oft mit starkem Wind einher. Wenn die Solarstromerzeugung nicht optimal ist, ist dies häufig der Fall, wenn Windenergie im Überfluss vorhanden ist. In diesem Fall können Wind- und Solar-Hybridstromerzeugungssysteme die herkömmliche Solarstromerzeugung ersetzen. Das Wind-Solar-Hybridstromerzeugungssystem zeichnet sich durch Umweltschutz, Schadstofffreiheit, Wartungsfreiheit sowie einfache Installation und Verwendung aus.

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Aufbau und Prinzip des Wind-Solar-Hybridstromversorgungssystems

Das Wind-Solar-Hybridstromversorgungssystem besteht hauptsächlich aus Windkraftgeneratoren, Solar-Photovoltaikzellen, Steuerungen, Batterien, Wechselrichtern, AC- und DC-Lasten usw. Ein zusammengesetztes System zur Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie, das Technologie integriert.

 

(1) Der Teil zur Windkrafterzeugung besteht darin, mithilfe der Windturbine die Windenergie in mechanische Energie umzuwandeln, die mechanische Energie durch den Windgenerator in elektrische Energie umzuwandeln, dann die Batterie durch den Controller aufzuladen und die Last durch den Wechselrichter mit Strom zu versorgen;

(2) Der Teil zur Photovoltaik-Stromerzeugung nutzt den Photovoltaikeffekt des Solarmoduls, um Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln, lädt dann die Batterie auf und wandelt Gleichstrom über den Wechselrichter in Wechselstrom um, um die Last mit Strom zu versorgen.

(3) Das Wechselrichtersystem besteht aus mehreren Wechselrichtern, die den Gleichstrom in der Speicherbatterie in standardmäßigen Wechselstrom von 220 V oder 380 V umwandeln, um den normalen Betrieb der Wechselstromverbraucher zu gewährleisten. Gleichzeitig verfügt es auch über eine automatische Spannungsstabilisierungsfunktion, die die Stromversorgungsqualität des Wind-Solar-Hybridstromerzeugungssystems verbessern kann.

(4) Der Steuerteil schaltet den Betriebszustand des Akkupacks kontinuierlich um und passt ihn entsprechend den Änderungen der Sonneneinstrahlung, Windstärke und Last an: Einerseits wird die angepasste elektrische Energie direkt an die Gleich- oder Wechselstromlast gesendet. Andererseits wird die überschüssige elektrische Energie zur Speicherung an den Akkupack gesendet. Wenn die Stromerzeugung den Bedarf der Last nicht decken kann, sendet der Controller die elektrische Energie der Batterie an die Last und stellt so sicher, dass das gesamte System kontinuierlich und stabil arbeitet.

(5) Der Batterieteil besteht aus mehreren Batterien, die gleichzeitig zwei Funktionen erfüllen: Energieregulierung und Lastausgleich im System. Er wandelt die von der Windkraftanlage und der Photovoltaikanlage abgegebene elektrische Energie in chemische Energie um und speichert sie zur Verwendung, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht. Das hybride Wind-Solar-Stromerzeugungssystem kann je nach Wind- und Sonneneinstrahlungsänderungen in den folgenden drei Modi betrieben werden: Die Windturbinen versorgen die Last allein mit Strom; Die Photovoltaikanlage versorgt die Last allein mit Strom; Die Windturbinen und die Photovoltaikanlage versorgen die Last gemeinsam mit Strom.

 

Vergleich von Wind-Solar-Hybridstromversorgung und Einzelenergiestromversorgung

Verglichen mit der Stromerzeugung allein durch Windkraft oder Photovoltaik bietet die hybride Stromversorgung aus Wind- und Solarenergie folgende Vorteile: Durch die Nutzung der Komplementarität von Wind- und Solarenergie kann eine relativ stabile Leistung erzielt werden und das System weist eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit auf. Bei gleicher Stromversorgung kann die Kapazität der Energiespeicherbatterie erheblich reduziert werden. Durch eine vernünftige Konstruktion und Anpassung kann die Stromversorgung grundsätzlich über das hybride Wind- und Solarstromversorgungssystem erfolgen und es besteht kaum oder gar keine Notwendigkeit, Notstromquellen wie Dieselgeneratoren usw. zu starten, wodurch bessere soziale und wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können.

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Spezifische Anwendung in elektrischen Ventilsteuerungssystemen

Aufgrund der weiten Verbreitung elektrischer Ventile werden sie an vielen Orten in abgelegenen Gebieten eingesetzt, wo es keine Stromversorgung gibt. Eine ergänzende Stromversorgung durch Wind- und Solarenergie löst das Stromversorgungsproblem für das gesamte System.

Stromversorgungsmodus: DC24V, DC48V, DC72V;

Umkehrung: AC220V und AC380V;

Aufgrund der hohen Kosten des Wechselrichtersystems, des großen Stromverbrauchs des Wechselrichters selbst und der geringen Effizienz des Wechselrichterprozesses sollte das Stromversorgungssystem des elektrischen Ventils möglichst eine Gleichstromversorgung verwenden.

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A. Stromversorgungsmodus: Wind und Solar ergänzen sich;

B. Die Anzahl der Einschaltvorgänge jedes Schalters: 2-3 Mal, ein Schalter wird hin und her gezählt, und jedes Mal dauert es ungefähr 8 Minuten;

C. Drahtlose Kommunikationsmethode: 4G;

D. Cloud-Plattform: Zugriff auf die vorhandene Cloud-Plattform des Kunden. Die spezifische Verbindungsmethode und Vereinbarung werden gesondert besprochen. E. Stromversorgungskapazität: Innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Kalendertagen mit Regen muss das System normal funktionieren.

F. Hinter dem Ventil konfigurierte Sensoren: Durchflussmesser, Drucktransmitter;

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Die Hauptkomponenten des Wind-Solar-Hybrid-Stromerzeugungssystems

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Firmen Geschichte

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