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外文翻译--风光互补发电系统.doc

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外文翻译--风光互补发电系统.doc

风光互补发电系统在当今世界人们对电的依赖越来越强。在远离电网的地区,独立供电系统就成为人们最需要的电源,需要低成本、高可靠性的独立电源系统。在此种环境下风光互补供电系统较为合理,因为现代能源服务尚不能达到的地方往往是盆藏着丰富风能和太阳能资源的地方。而且风、光互补系统本身独有的一些性质也恰好与这些地区的自然条件相吻合。因此对于满足偏远地区能源需要和中国最贫困地区的可持续发展,风光互补发电是一项关键的能源建设技术手段。风光互补供电系统是由太阳能电池与风力发电机发电,经蓄电池贮能,给负载供电的一种新型电源,目前广泛应用于徽波通信、基站、电台、野外活动、高速公路、无电山区、村庄和海岛.偏远地区一般用电负荷都不大,所以用电网送电就不经济,在当地直接发电最常用的就是采用柴油发电机。但柴油的储运对偏远地区成本太高,所以柴油发电机只能作为一种短时的应急电源。要解决长期稳定可靠的供电问题,只能依赖当地的自然能源。太阳能和风能是最普遍的自然资源,也是取之不尽的可再生能源。太阳能是地球上一切能源之源,太阳照射着地球的每一片土地。风能是太阳能在地球表面的另外一种表现形式,由于地球表面的不同形态如沙土地面、植被地面和水面对太阳光照的吸热系数不同,在地球表面形成温差,地表空气的温度不同形成空气对流而产生风能。我国西部地区是世界上最大也是世界上最丰富的太阳能资源地区之一,尤其是西藏地区,空气稀薄,透明度高年日照时间长达3400h,每天日照6h以上年平均天数在275~330天之间,辐射强度大,年均辐射总量7000MJ/m,地呈东向西递增分布,呈峰型变化,资源优势得天独厚,应用前景十分广阔。我国风能资源丰富储量3200GW,可开发的装机容量约253GW,居世界首位与可开发的水电装机容量380GW为同一级。2005年我国风电装机容量超过1GW,2020年风能发电规模预计达30GW。未来风能电能很可能成为和太阳能比肩的新能源行业。我国风能开发利用的潜力很大,属于风能资源可利用区。特别是太阳能与风能在时间上和地城上都有很强的互补性。白天太阳光最强时,风很小,晚上太阳落山后,光照很弱,但由于地表温差变化大而风能加强。在夏季太阳光强度大而风小冬季,太阳光强度小而风大。太阳能和风能在时间上的互补性使风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性,风光互补发电系统是一个最好的独立电源系统。光电系统是利用光电板将太阳能

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