Привод оросительного клапана гибридной ветро-солнечной системы

Привод оросительного клапана гибридной ветро-солнечной системы
Детали:
Гибридный электропривод ветро-солнечной энергии использует солнечную энергию и энергию ветра для интеллектуальной подачи энергии на привод через контроллер в дополнительной форме и в то же время заряжает батарею для достижения цели энергосбережения и сокращения выбросов, решая проблему. недостаточного производства солнечной энергии и способствовать устойчивому развитию в некоторых областях. Постоянное развитие.
Отправить запрос
Описание
Отправить запрос

Электрический привод

Гибридный электропривод ветро-солнечной энергии использует солнечную энергию и энергию ветра для интеллектуальной подачи энергии на привод через контроллер в дополнительной форме и в то же время заряжает батарею для достижения цели энергосбережения и сокращения выбросов, решая проблему. недостаточного производства солнечной энергии и способствовать устойчивому развитию в некоторых областях. Постоянное развитие.

product-272-432

 

Солнечная энергия и энергия ветра дополняют друг друга как во времени, так и географически. В плохую погоду это часто сопровождается сильным ветром. Когда производство солнечной энергии не идеально, это часто происходит тогда, когда энергия ветра в изобилии. В этом случае гибридные системы производства энергии из ветра и солнца могут быть использованы для замены традиционной генерации солнечной энергии. система. Гибридная ветро-солнечная система производства электроэнергии обладает характеристиками защиты окружающей среды, не загрязняет окружающую среду, не требует обслуживания, а также проста в установке и использовании.

product-182-244

 

Структура и принцип ветро-солнечной гибридной системы электроснабжения

Гибридная ветро-солнечная система электроснабжения в основном состоит из ветрогенераторов, солнечных фотоэлектрических элементов, контроллеров, батарей, инверторов, нагрузок переменного и постоянного тока и т. д. Комплексная система производства электроэнергии из возобновляемых источников, объединяющая технологию.

 

(1) Часть производства ветровой энергии заключается в использовании ветряной турбины для преобразования энергии ветра в механическую энергию, преобразования механической энергии в электрическую энергию с помощью ветрогенератора, затем зарядки аккумулятора через контроллер и подачи питания на нагрузку через инвертор;

(2) Часть фотоэлектрической энергии использует фотоэлектрический эффект солнечной панели для преобразования световой энергии в электрическую, затем заряжает батарею и преобразует постоянный ток в переменный через инвертор для подачи электроэнергии в нагрузку;

(3) Инверторная система состоит из нескольких инверторов, которые преобразуют постоянный ток аккумуляторной батареи в стандартный переменный ток переменного тока 220 В или 380 В, чтобы обеспечить нормальное использование нагрузочного оборудования переменного тока. в то же время он также имеет функцию автоматической стабилизации напряжения, которая может улучшить качество электроснабжения ветро-солнечной гибридной системы производства электроэнергии;

(4) Часть управления непрерывно переключает и регулирует рабочее состояние аккумуляторной батареи в соответствии с изменениями интенсивности солнечного света, силы ветра и нагрузки: с одной стороны, отрегулированная электрическая энергия напрямую передается на нагрузку постоянного или переменного тока. С другой стороны, избыточная электроэнергия отправляется в аккумуляторную батарею для хранения. Когда выработка электроэнергии не может удовлетворить потребности нагрузки, контроллер отправляет электрическую энергию аккумулятора в нагрузку, обеспечивая непрерывность и стабильность работы всей системы;

(5) Аккумуляторная часть состоит из нескольких батарей, которые одновременно играют две роли: регулирования энергии и балансировки нагрузки в системе. Он преобразует электрическую энергию, вырабатываемую системой генерации энергии ветра и системой фотоэлектрической энергии, в химическую энергию и сохраняет ее для использования, когда электропитания недостаточно. Гибридная ветро-солнечная система производства электроэнергии может работать в следующих трех режимах в зависимости от изменений ветра и солнечной радиации: Ветряные турбины подают электроэнергию только на нагрузку; Фотоэлектрическая система выработки электроэнергии подает электроэнергию только на нагрузку; Ветровые турбины и фотоэлектрическая система производства электроэнергии совместно обеспечивают электроэнергией нагрузку.

 

Сравнение ветро-солнечного гибридного электроснабжения и моноэнергетического электроснабжения

По сравнению с производством энергии ветра или фотоэлектрической энергии, гибридный источник энергии ветра и солнца имеет следующие преимущества: используя взаимодополняемость энергии ветра и солнечной энергии, можно получить относительно стабильную мощность, а система обладает высокой стабильностью и надежностью; при обеспечении того же электропитания емкость аккумуляторной батареи может быть значительно снижена; благодаря разумному проектированию и согласованию он может в основном питаться от ветро-солнечной гибридной системы энергоснабжения, и нет необходимости запускать резервные источники питания, такие как дизель-генераторные установки и т. д., практически нет необходимости, что может принести большую социальную и экономическую выгоду. .

product-220-296

Специальное применение в системе управления электрическим клапаном

Благодаря широкому применению электрических клапанов существует множество мест их применения в отдаленных районах, где нет условий электроснабжения; Взаимодополняющее электроснабжение ветровой и солнечной энергии решает проблему энергоснабжения всей системы;

Режим питания: 24 В постоянного тока, 48 В постоянного тока, 72 В постоянного тока;

Инверсия: 220 В переменного тока и 380 В переменного тока;

Из-за высокой стоимости инверторной системы, большого энергопотребления самого инвертора и низкой эффективности инверторного процесса система электропитания электрического клапана должна максимально использовать источник постоянного тока;

product-389-499

A. Режим электропитания: ветровая и солнечная энергия дополняют друг друга;

Б. Количество включений каждого переключателя: 2-3 раз, один переключатель считается взад и вперед, каждый раз составляет около 8 минут;

C. Метод беспроводной связи: 4G;

D. Облачная платформа: доступ к существующей облачной платформе клиента, а также конкретный метод подключения и соглашение будут обсуждаться отдельно; E. Емкость источника питания: в течение 14 последовательных календарных дней дождливых дней система должна работать нормально;

F. Датчики, установленные за клапаном: расходомер, датчик давления;

product-533-416

 

Основные компоненты ветро-солнечной гибридной электростанции

product-554-548

История компании

product-800-1295

 

горячая этикетка : Привод оросительного клапана ветро-солнечной системы, Китай, производители, поставщики, завод, купить, цена, котировка

Отправить запрос