庄、中继站、边防哨所很适合于装设小型的风光互补发电机组解决其用能供电问题。不需要消耗地球上的任何资源,就可以创造出可以让地球运转的能量。Р3.总体方案设计选择Р3.1方案一Р系统分为软件设计和硬件设计。通过介绍风能、太阳能、风光互补电力系统的原理组成。来分析优化设计的方法,分析安装地点资源状况设计风力发电机风叶结构;设计安装杆塔的位置;配置不同比例的风光发电装置;再利用比如孤岛检测的方法对比优化发电系统;最后在对风光互补电力系统做运营经济效益计算。流程如图3-1所示:Р系统硬件软件设计Р介绍风光互补电力系统原理组成Р分析安装地点气候资源状况Р设计杆塔与风叶扇形结构Р根据低成本设计装设风光发电机组的比例Р利用类似孤岛检测法优化系统Р对电力系统进行运营后的经济效益计算Р对比地区资源优点设计Р图3-1 方案一流程图Р3.2方案二Р通过介绍风能、太阳能、风光互补电力系统的原理组成,来对其组成、资源状况、可靠性、和经济性进行优化。其中主要对控制单元的设计说明,对蓄电池容量的计算选择蓄电池的型号规格;介绍晶体硅的种类、成本的高、未来推广的趋势选择太阳能电池;对比蓄电池的充放电方法选择其充电方式;计算太阳能电池功率和风力发电机功率优化风光发电机组;以离网20KW的风光互补发电系统和60WLED路灯电力系统为例的计算结果说明优化应该选择的器件;最后进行发电量和用电量计算对比经济效益。Р介绍风光互补电力系统原理组成Р控制单元设计的说明与选用Р优化计算选择蓄电池等器件Р比较充放电方法选择充电方式Р举例计算参数选择器件Р投运后的运行效益Р图3-2 方案二流程图Р3.3方案选择比较与选择Р 本设计选用方案二。原因(1)方案二比方案一步骤简洁(2)方案二主要针对蓄电池控制单元的优化设计,比较具有方向研究优化(3)方案二通过计算得出结果选择选择器件比较合理(4)对于方案一的优化项目没有方案二效果明显。