RU2680642C1 - Wind and sun plant of autonomous power supply - Google Patents

Wind and sun plant of autonomous power supply Download PDF

Info

Publication number
RU2680642C1
RU2680642C1 RU2018103296A RU2018103296A RU2680642C1 RU 2680642 C1 RU2680642 C1 RU 2680642C1 RU 2018103296 A RU2018103296 A RU 2018103296A RU 2018103296 A RU2018103296 A RU 2018103296A RU 2680642 C1 RU2680642 C1 RU 2680642C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
wind
voltage
inverter
batteries
Prior art date
Application number
RU2018103296A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Владимирович Никитенко
Евгений Викторович Коноплев
Владимир Камалович Салпагаров
Павел Викторович Коноплев
Андрей Владимирович Бобрышев
Александр Александрович Лысаков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
Priority to RU2018103296A priority Critical patent/RU2680642C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2680642C1 publication Critical patent/RU2680642C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/11Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing electrical energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/10PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power including a supplementary source of electric power, e.g. hybrid diesel-PV energy systems
    • H02S10/12Hybrid wind-PV energy systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Abstract

FIELD: electricity; power engineering.SUBSTANCE: invention relates to the field of autonomous power supply systems using wind and solar energy. Wind power autonomous power plant consists of the wind machine 1, which is mechanically connected to the multiplier 2, which through the overrunning clutch 3 is mechanically connected to the generator 4 of electrical energy, which is a synchronous generator with the dual-circuit magnetic system, to which the first and second diode bridges 5 and 6 are connected, respectively, where the first diode bridge 5 is connected to the inverter 7 connected to the voltage regulator 8 connected to the reverse current relay 9 connected to the single-phase alternating voltage network 10, to which the control system 11 connected to the inverter 7 is connected, with the solar battery orientation system 12 controlled by the orientation 13 device by the sun, on which flexible solar panels 14 are connected to the battery charge controller 15, which is connected to the ballast load 16 in the form of electrical heating elements and batteries 17, the second diode bridge 6 is connected to the voltage comparator 18 having the hysteresis loop and the output of which is connected to the control system 11 and to the base of the power transistor 19, through which the batteries 17 are connected to the voltage inverter 7, the gas generator 20 and the relay 21 connecting the gas generator 20 to the single-phase alternating voltage network 10 are connected to the control system 11, and electrical energy consumers 22 are connected to the single-phase alternating voltage network 10.EFFECT: invention is aimed at stabilizing the output parameters and reliability of power supply.1 cl, 2 dwg

Description

Область, к которой относится изобретение.The field to which the invention relates.

Изобретение относится к области ветроэнергетики, гелиоэнергетики и электротехники, в частности к ветроэнергетическим и солнечным установкам и может быть использовано в автономных системах электроснабжения, использующим энергию ветра и солнца.The invention relates to the field of wind energy, solar energy and electrical engineering, in particular to wind energy and solar installations and can be used in stand-alone power supply systems using wind and solar energy.

Уровень техники.The level of technology.

Известна «Гелиоветростанция», содержащая центральный вертикальный ствол, солнечные батареи и ветродвигатели, к стволу через радиальные кронштейны прикреплен треугольник, в вершинах которого прикреплены оси, связанные с ветродвигателями (патент RU 2182674 С2 F03D3/00).The well-known "Solar power plant" containing a central vertical barrel, solar panels and wind turbines, a triangle is attached to the barrel through radial brackets, at the vertices of which are attached axes associated with wind motors (patent RU 2182674 C2 F03D3 / 00).

Ее недостаток - сложность и дороговизна конструкции, требующего сложного технического решения, связанного с использованием нескольких ветродвигателей, что приводит к необходимости использования нескольких генераторов электрической энергии и согласования их работы, солнечные батареи установлены стационарно и не имеется возможность их ориентации по солнцу, что снижает эффективность их использования, невозможность выработки электрической энергии при отсутствии ветра и в пасмурную погоду, громоздкость и металлоемкость конструкции.Its disadvantage is the complexity and high cost of the design, requiring a complex technical solution associated with the use of several wind motors, which leads to the need to use several generators of electric energy and coordinate their work, the solar panels are installed stationary and there is no possibility of their orientation in the sun, which reduces their efficiency use, the inability to generate electrical energy in the absence of wind and in cloudy weather, the bulkiness and metal consumption of the structure.

Известна «Автономная солнечная фотоэлектрическая установка», содержащая электрохимические суперконденсароты, аккумуляторные батареи, специальное устройство заряда, солнечную батарею, контроллер заряда-разрадя аккумуляторов, автономный инвертор напряжения, гибридный накопитель энергии, электронно-механический коммутатор с защитным диодом (патент RU 168497 U1 H02J 7/34).The well-known "Autonomous solar photovoltaic installation" containing electrochemical supercondensers, rechargeable batteries, a special charging device, a solar battery, a charge-discharging battery controller, a stand-alone voltage inverter, a hybrid energy storage device, an electronic-mechanical switch with a protective diode (patent RU 168497 U1 H02J 7 / 34).

Ее недостаток - сложность и дороговизна конструкции, требующей сложного технического решения, связанного с использованием электрохимических суперконденсаторов, имеющих низкую плотность энергии и высокий саморазряд, применением электронно-механического коммутатора, снижающего надежность системы автономного электроснабжения в целом, высокая стоимость в связи с необходимостью применения дорогостоящих элементов, таких как электрохимические суперконденсаторы, необходимостью обслуживания и ограниченным сроком службы аккумуляторных батарей, также в системе не предусмотрен резервный источник энергии, обеспечивающий потребителей электроэнергией в пасмурную погоду.Its disadvantage is the complexity and high cost of the design, requiring a complex technical solution associated with the use of electrochemical supercapacitors having a low energy density and high self-discharge, the use of an electronic-mechanical switch that reduces the reliability of the autonomous power supply system as a whole, and the high cost due to the need to use expensive elements such as electrochemical supercapacitors, the need for maintenance and the limited battery life Ataru, also in the system does not provide a backup power supply providing electricity to consumers in cloudy weather.

Известна «Автономная ветродизельэлектрическая установка», содержащая асинхронную электрическую машину с короткозамкнутой обмоткой ротора, ветродвигатель, автоматический выключатель, датчик частоты вращения ветродвигателя и автоматическую систему регулирования угла поворота лопастей, дизель-генераторную установку с синхронной электрической машиной и инерционным маховиком, управляемую разобщительную муфту, реле пуска и включения, регулятор мощности ДВС, балластную нагрузку с регулятором ее величины. Датчики активной мощности, задатчик максимальной мощности, реле, сумматоры, компараторы (RU 2174191 С1 F03D 9/00).The well-known "Autonomous wind-diesel electric installation" containing an asynchronous electric machine with a short-circuited rotor winding, a wind turbine, a circuit breaker, a rotational speed sensor of a wind turbine and an automatic system for controlling the angle of rotation of the blades, a diesel-generator set with a synchronous electric machine and an inertial flywheel, controlled by an uncoupling clutch, relay start and start, ICE power regulator, ballast load with a regulator of its magnitude. Active power sensors, maximum power master, relays, totalizers, comparators (RU 2174191 C1 F03D 9/00).

Ее недостаток - сложность и дороговизна конструкции, требующего сложного технического решения, связанного с использованием асинхронного генератора с короткозамкнутой обмоткой ротора, причем ротор асинхронного генератора напрямую соединен с валом ветродвигателя, что при уменьшении скорости ветра приведет к срыву генерации напряжения на его фазах, угловая скорость вращения ветродвигателя обычно меньше номинальной угловой скорости асинхронного генератора с короткозамкнутой обмоткой ротора, поэтому запуск асинхронного генератора будет затруднен при прямом соединении ротора и вала ветродвигателя, использование маховика увеличивает металлоемкость системы автономного электроснабжения и ее стоимость, требуются повышенные прочностные характеристики для узла с маховиком, использование системы автоматического регулирования угла поворота лопастей ветродвигателя снижает коэффициент использования энергии ветра, как ветродвигателем, так и системой автономного электроснабжения в целом, большое количество элементов системы, использование управляемой разобщительной муфтой, синхронной машины, как правило имеющей щеточный узел уменьшает надежности системы.Its disadvantage is the complexity and high cost of the design, requiring a complex technical solution associated with the use of an asynchronous generator with a short-circuited rotor winding, and the rotor of the asynchronous generator is directly connected to the wind turbine shaft, which, when the wind speed decreases, will interrupt the generation of voltage on its phases, the angular rotation speed a wind turbine is usually less than the nominal angular speed of an asynchronous generator with a short-circuited rotor winding, so starting an asynchronous generator will it is difficult for direct connection of the rotor and the wind turbine shaft, the use of a flywheel increases the metal consumption of an autonomous power supply system and its cost, requires increased strength characteristics for a node with a flywheel, the use of an automatic control system for the angle of rotation of the blades of a wind turbine reduces the utilization of wind energy, both the wind turbine and the system autonomous power supply in general, a large number of system elements, the use of controlled disconnect m ftoy, synchronous machine usually having a brush assembly reduces the reliability of the system.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту, принятая авторами за прототип является «Система для автономного электроснабжения потребителей», состоящая из ветроколеса, синхронного генератора, выпрямителя, реле напряжения, контактора, инвертора, стабилизатора, реле обратного тока, аккумуляторной батареи, блока формирования сигналов, диода, потребителя электроэнергии, токового реле, автономного источника питания, зарядного устройства, управляемого контактора, блока управления режимами работы источников питания (RU 2382900 F03D 9/02, Н02K 7/18, H02J 7/34).The closest in technical essence and the achieved positive effect adopted by the authors for the prototype is "System for Autonomous Power Supply to Consumers", consisting of a wind wheel, synchronous generator, rectifier, voltage relay, contactor, inverter, stabilizer, reverse current relay, battery, forming unit signals, diode, power consumer, current relay, autonomous power supply, charger, controlled contactor, control unit for operating modes of the source power supply (RU 2382900 F03D 9/02, Н02K 7/18, H02J 7/34).

Недостатком данного устройства является сложность и дороговизна конструкции, требующего сложного технического решения, связанного с использованием контактора, отключающего синхронный генератор от системы электроснабжения, что приводит к уменьшению коэффициента использования ветрового потока системой, использование диода, подающего напряжение от аккумуляторной батареи к инвертору приводит к постоянному отключению и подключению синхронного генератора в системе при близких уровнях напряжения на синхронном генераторе и аккумуляторной батарее, что негативно сказывается на работе инвертора и стабилизатора напряжения, не предусмотрено использование энергии солнца, что влечет за собой повышение уровня расхода органического топлива автономным источником питания, прямое соединение вала ветродвигателя и ротора синхронного генератора не позволяет произвести согласование их угловых скоростей вращения, отсутствие обгонной муфты между ветродвигателем и ротором синхронного генератора приводит к уменьшению энергетических показателей синхронного генератора при резком уменьшении скорости ветра. Раскрытие изобретения.The disadvantage of this device is the complexity and high cost of the design, requiring a complex technical solution associated with the use of a contactor disconnecting the synchronous generator from the power supply system, which reduces the utilization of the wind flow by the system, the use of a diode supplying voltage from the battery to the inverter leads to permanent shutdown and connecting a synchronous generator in the system at close voltage levels on the synchronous generator and the battery battery, which negatively affects the operation of the inverter and voltage stabilizer, it is not intended to use solar energy, which entails an increase in the level of organic fuel consumption by an independent power source, the direct connection of the wind turbine shaft and the synchronous generator rotor does not allow matching their angular rotational speeds, the absence of overrunning clutch between the wind turbine and the rotor of the synchronous generator leads to a decrease in the energy performance of the synchronous generator with a sharp decreasing wind speed. Disclosure of the invention.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение коэффициента использования ветрового потока за счет более полного использования выработанной энергии генератором электрической энергии, сокращение потребления органического топлива за счет использования энергии солнца, упрощение схемы электроснабжения за счет отказа от некоторых элементов прототипа, повышение надежности, энергоемкости, мощности, КПД ветросолнечной установки автономного электроснабжения за счет использования генератора электрической энергии, в качестве которого применен синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой, использование гибких солнечных панелей позволяет создать из них концентратор солнечной энергии, что повышает коэффициент использования солнечной энергии.The technical result of the invention is to increase the utilization of the wind flow due to a more complete use of the generated energy by the electric energy generator, reduce the consumption of fossil fuels due to the use of solar energy, simplify the power supply scheme by refusing some elements of the prototype, increase reliability, energy intensity, power, efficiency wind-driven installation of autonomous power supply through the use of an electric energy generator , Which is applied as a synchronous generator with dual-magnet system, flexible use of solar panels enables to create one solar energy concentrator, which improves the utilization of solar energy.

Технический результат достигается с помощью ветросолнечной установки автономного электроснабжения, содержащей ветродвигатель, генератор электрической энергии, диодные мосты, инвертор, стабилизатор напряжения, систему управления, аккумуляторные батареи, солнечные панели, бензогенератор, реле, ветродвигатель механически соединен с мультипликатором, который через обгонную муфту механически соединен с генератором электрической энергии, являющимся синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой, при этом первый диодный мост связан с инвертором, соединенным с стабилизатором напряжения, соединенным с реле обратного тока, подключенного к однофазной сети переменного напряжения, к которой подключена система управления, соединенная с инвертором, контроллером заряда аккумуляторных батарей, системой ориентации гибких солнечных панелей, управляющей устройством ориентации по солнцу, бензогенератором и реле, подключающим бензогенератор к однофазной сети переменного напряжения, при этом к контроллеру заряда аккумуляторных батарей подключены гибкие солнечные панели, контроллер заряда аккумуляторных батарей соединен с балластной нагрузкой в виде электрических нагревательных элементов и аккумуляторными батареями, причем второй диодный мост соединен с компаратором напряжения, имеющим петлю гистерезиса, выход которого соединен с системой управления и с базой силового транзистора, через который идет подключение аккумуляторных батарей к инвертору.The technical result is achieved by using a wind-driven autonomous power supply installation containing a wind turbine, an electric energy generator, diode bridges, an inverter, a voltage regulator, a control system, batteries, solar panels, a gas generator, a relay, a wind turbine is mechanically connected to a multiplier, which is mechanically connected through an overrunning clutch with an electric energy generator, which is a synchronous generator with a dual-circuit magnetic system, while the first diode mos connected to an inverter connected to a voltage stabilizer connected to a reverse current relay connected to a single-phase AC voltage network, to which a control system connected to an inverter, a battery charge controller, an orientation system for flexible solar panels, a solar orientation control device, a gas generator is connected and a relay connecting the gas generator to a single-phase AC voltage network, while flexible solar panels are connected to the battery charge controller ate, the battery charge controller is connected to the ballast load in the form of electric heating elements and batteries, the second diode bridge being connected to a voltage comparator having a hysteresis loop, the output of which is connected to the control system and to the base of the power transistor through which the batteries are connected to the inverter.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем признакам заявленного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности признаков аналога позволила выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения.The analysis of the prior art by the applicant, including a search by patent scientific and technical sources of information and identification of sources containing information about analogues of the claimed invention, allowed to establish that the applicant did not find an analogue characterized by features identical to all the features of the claimed invention, and a definition from the list of identified analogues the prototype as the closest in the totality of the features of the analogue revealed a set of essential in relation to what is seen by the applicant the technical result of the distinguishing features in the claimed object set forth in the claims.

Краткое описание чертежей.A brief description of the drawings.

На фиг.1 представлена структурная схема ветросолнечной установки автономного электроснабжения.Figure 1 presents the structural diagram of a wind-driven installation of autonomous power supply.

На фиг.2 представлена схема работы компаратора напряжения со встроенной петлей гистерезиса.Figure 2 presents the operation diagram of the voltage comparator with a built-in hysteresis loop.

Осуществление изобретения.The implementation of the invention.

Ветросолнечная установка автономного электроснабжения состоит из ветродвигателя 1, механически соединенного с мультипликатором 2, который через обгонную муфту 3 механически соединен с генератором 4 электрической энергии, являющимся синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой, к которому подключены первый и второй диодные мосты 5 и 6, соответственно, при этом первый диодный мост 5 связан с инвертором 7, соединенным с стабилизатором 8 напряжения, соединенным с реле 9 обратного тока, подключенного к однофазной сети 10 переменного напряжения, к которой подключена система управления 11, соединенная с инвертором 7, с системой 12 ориентации солнечных батарей, управляемой устройством 13 ориентации по солнцу, на котором расположены гибкие солнечные панели 14 подключенные к контроллеру 15 заряда аккумуляторных батарей, который соединен с балластной нагрузкой 16, в виде электрических нагревательных элементов и аккумуляторными батареями 17, при чем второй диодный мост 6 соединен с компаратором 18 напряжения, имеющим петлю гистерезиса и выход которого соединен с системой 11 управления и с базой силового транзистора 19, через который идет подключение аккумуляторных батарей 17 к инвертору 7 напряжения, к системе 11 управления подсоединены бензогенератор 20 и реле 21 подключения бензогенератора 20 к однофазной сети 10 переменного напряжения, к однофазной сети 10 переменного напряжения подключены потребители 22 электрической энергии. Ветродвигатель 1 пропеллерного типа, генератор 4 электрической энергии, являющийся синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой (заявка №2016152824/07(084656)), гибкие солнечные панели 14 с возможностью изгиба на определенный угол, что позволяет сконцентрировать солнечную энергию, в качестве балластной нагрузки 16 используется электрические нагревательные элементы, аккумуляторные батареи 17 применяют гелиевого типа, компаратор 18 напряжения со встроенной петлей гистерезиса.The wind-driven autonomous power supply installation consists of a wind turbine 1, mechanically connected to a multiplier 2, which through an overrunning clutch 3 is mechanically connected to an electric energy generator 4, which is a synchronous generator with a double-circuit magnetic system, to which the first and second diode bridges 5 and 6 are connected, respectively, wherein the first diode bridge 5 is connected to an inverter 7 connected to a voltage stabilizer 8 connected to a reverse current relay 9 connected to a single-phase alternating current network 10 the voltage to which the control system 11 is connected, connected to the inverter 7, with a solar orientation system 12 controlled by a solar orientation device 13 on which flexible solar panels 14 are connected to the battery charge controller 15, which is connected to the ballast load 16, in the form of electric heating elements and batteries 17, wherein the second diode bridge 6 is connected to a voltage comparator 18 having a hysteresis loop and the output of which is connected to the control system 11 and with the base of the power transistor 19, through which the batteries 17 are connected to the voltage inverter 7, a gas generator 20 and a relay 21 for connecting the gas generator 20 to a single-phase alternating voltage network 10 are connected to the control system 11, and consumers 22 of electric current are connected to the single-phase alternating voltage network 10 energy. Propeller type wind turbine 1, electric energy generator 4, which is a synchronous generator with a double-circuit magnetic system (application No. 2016152824/07 (084656)), flexible solar panels 14 with the possibility of bending by a certain angle, which allows to concentrate solar energy as a ballast load 16 electric heating elements are used, batteries 17 use a helium type, a voltage comparator 18 with an integrated hysteresis loop.

Ветросолнечная установка автономного электроснабжения работает следующим образом.Wind-driven installation of autonomous power supply works as follows.

В случае если скорость ветра, то есть мощность на валу ветродвигателя 1, достаточная для электроснабжения потребителей 22, то установка работает следующим образом. Вращающий момент от ветродвигателя 1 поступает на мультипликатор 2 и обгонную муфту 3, с которой передается генератору 4 электрической энергии, являющимся синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой, генерируемое напряжение с генератора 4 электрической энергии поступает на первый диодный мост 5, с которого постоянное напряжение поступает на инвертор 7, преобразуется в переменное и поступает на стабилизатор 8 напряжения, с которого стабилизированное переменное напряжение через реле 9 обратного тока поступает в однофазную сеть 10 переменного напряжения, от которой производится электроснабжение стабилизированным переменным напряжением потребителей 22 электрической энергии, а также производится заряд аккумуляторных батарей 17 через контроллер 15 заряда аккумуляторных батарей, управляемый системой 11 управления. К контроллеру 15 заряда аккумуляторных батарей подключены гибкие солнечные панели 14, получаемая энергия с которых также используется для зарядки аккумуляторных батарей 17, в случае, если аккумуляторные батареи 17 полностью заряжены, то излишки электроэнергии, получаемые от гибких солнечных панелей 14 поступают на балластную нагрузку 16, тем самым предотвращая перезаряд аккумуляторных батарей 17. Гибкие солнечные панели 14 изогнуты под определенным углом, тем самым образуя концентратор солнечной энергии, позволяющий максимально преобразовывать энергию солнца в электроэнергию, гибкие солнечные панели 14 расположены в устройстве 13 ориентации по солнцу, которое в течение дня следит за солнцем и изменяет свое положения с целью максимальной концентрации солнечной энергии на поверхности гибких солнечных панелей 14.If the wind speed, that is, the power on the shaft of the wind turbine 1, is sufficient to power consumers 22, then the installation works as follows. The torque from the wind turbine 1 is supplied to the multiplier 2 and the overrunning clutch 3, from which it is transmitted to the electric energy generator 4, which is a synchronous generator with a dual-circuit magnetic system, the generated voltage from the electric energy generator 4 is supplied to the first diode bridge 5, from which a constant voltage is supplied to the inverter 7 is converted into an alternating current and supplied to a voltage stabilizer 8, from which a stabilized alternating voltage is supplied through a reverse current relay 9 to a single-phase s 10 of alternating voltage, from which is made a variable stabilized power supply 22 voltage consumers of electrical energy, and battery charging is performed via the controller 17, 15 charge the batteries, with the system control 11. Flexible solar panels 14 are connected to the battery charge controller 15, the energy from which is also used to charge the batteries 17, if the batteries 17 are fully charged, then the excess energy received from the flexible solar panels 14 is supplied to the ballast load 16, thereby preventing overcharging of the batteries 17. The flexible solar panels 14 are bent at a certain angle, thereby forming a solar energy concentrator that allows maximum conversion To put the energy of the sun into electricity, flexible solar panels 14 are located in the device 13 for orientation on the sun, which during the day monitors the sun and changes its position in order to maximize the concentration of solar energy on the surface of flexible solar panels 14.

В случае, если скорость ветра не достаточная, то есть мощности на валу ветродвигателя 1 не достаточно для электроснабжения потребителей 22, установка работает следующим образом. Вращающий момент от ветродвигателя 1 поступает на мультипликатор 2 и обгонную муфту 3, с которой передается генератору 4 электрической энергии, а генерируемое напряжение с фаз (на фиг.1 не показан) генератора 4 электрической энергии поступает на второй диодный мост 6, с которого сигнал об уровне напряжения на фазах (на фиг.1 не показан) генератора 4 электрической энергии поступает на первый вход компаратора 18 напряжения, на второй вход компаратора 18 напряжения поступает сигнал об уровне напряжения на аккумуляторных батареях 17, если напряжение на фазах (на фиг. 1 не показан) генератора 4 электрической энергии больше напряжения на аккумуляторных батареях 17, то на выходе компаратора 18 напряжения будет логический ноль, и управляемый компаратором 18 напряжения силовой транзистор 19 будет закрыт, в случае, если напряжение на фазах (на фиг.1 не показан) генератора 4 электрической энергии меньше напряжения аккумуляторных батарей 17, то на выходе компаратора 18 напряжения появится логическая единица, при этом произойдет открытие перехода коллектор-эмиттер силового транзистора 19, напряжение с аккумуляторных батарей 17 через силовой транзистор 19 и напряжение с фаз (на фиг. 1 не показан) генератора 4 электрической энергии через диодный мост 5 одновременно поступит на инвертор 7 напряжения, таким образом, будет произведена одновременное электроснабжение потребителей 22 за счет энергии, вырабатываемой генератором 4 электрической энергии от ветродвигателя 1 и энергией, накопленной на аккумуляторных батареях 17. Преобразованное постоянное напряжение в переменное с помощью инвертора 7 напряжения поступает на стабилизатор 8 напряжения, и реле 9 обратного тока, затем в однофазную сеть 10 переменного напряжения. Сигнал с выхода компаратора 18 напряжения поступает в систему 11 управления, которая управляет работой контроллера 15 заряда аккумуляторных батарей, в случае логической единицы на выходе компаратора 18 напряжения производится отключение контроллера 15 заряда аккумуляторных батарей от однофазной сети 10 переменного напряжения и заряд аккумуляторных батарей 17 производится только от гибких солнечных панелей 14, в противном случае производится подключение контроллера 15 заряда аккумуляторных батарей к однофазной сети 10 переменного напряжения и заряд аккумуляторных батарей 17 производится как от однофазной сети 10 переменного напряжения, так и от гибких солнечных панелей 14 через контроллер 15 заряда аккумуляторных батарей. Компаратор 18 напряжения работает по алгоритму встроенной петли гистерезиса (фиг. 2), то есть подключение аккумуляторных батарей 17 производится при минимальном уровне напряжения (на фиг. 2 U1) в зависимости от мощности подключенных в данный момент потребителей 22 электрической энергии на фазах (на фиг. 1 не показан) генератора 4 электрической энергии, а отключение аккумуляторных баратеей 17 посредством силового транзистора 19 производится при более высоком уровне напряжения (на фиг. 2 U2) на фазах (на фиг. 1 не показан) генератора 4 электрической энергии, это позволяет избежать эффекта «дребезжания, залипания» при приблизительно одинаковых уровнях напряжения на фазах (на фиг. 1 не показан) генератора 4 электрической энергии и аккумуляторных батарей 17, что облегчает работу генератора 4 электрической энергии, контроллера 15 заряда аккумуляторных батарей.If the wind speed is not sufficient, that is, the power on the shaft of the wind turbine 1 is not enough to power consumers 22, the installation works as follows. The torque from the wind turbine 1 is supplied to the multiplier 2 and the freewheel 3, from which it is transmitted to the electric energy generator 4, and the generated voltage from the phases (not shown in Fig. 1) of the electric energy generator 4 is supplied to the second diode bridge 6, from which the signal the voltage level at the phases (not shown in FIG. 1) of the electric energy generator 4 is supplied to the first input of the voltage comparator 18, the voltage level of the batteries 17 is supplied to the second input of the voltage comparator 18, if the voltage and in the phases (not shown in Fig. 1) of the electric energy generator 4 there is more voltage on the batteries 17, then the output of the voltage comparator 18 will be a logical zero, and the power transistor 19 controlled by the voltage comparator 18 will be closed, if the voltage is on the phases ( 1) the electric energy generator 4 is less than the voltage of the batteries 17, then a logical unit will appear at the output of the voltage comparator 18, and the collector-emitter junction of the power transistor 19 will open, voltage c rechargeable batteries 17 through a power transistor 19 and a phase voltage (in FIG. 1 is not shown) of the electric energy generator 4 through the diode bridge 5 will simultaneously be supplied to the voltage inverter 7, thus, the consumers 22 will be simultaneously supplied with energy generated by the electric energy generator 4 from the wind turbine 1 and the energy stored on the batteries 17. Converted DC voltage to AC using a voltage inverter 7 is supplied to a voltage stabilizer 8, and a reverse current relay 9, then to a single-phase AC network 10. The signal from the output of the voltage comparator 18 is supplied to a control system 11 that controls the operation of the battery charge controller 15, in the case of a logical unit, the voltage charge comparator 15 is disconnected from the single-phase AC network 10 and the battery 17 is charged only from flexible solar panels 14, otherwise the controller 15 for charging the batteries is connected to a single-phase AC network 10 and the battery 17 is charged both from a single-phase AC network 10 and from the flexible solar panels 14 through the battery charge controller 15. The voltage comparator 18 operates according to the built-in hysteresis loop algorithm (Fig. 2), that is, the batteries 17 are connected at the minimum voltage level (in Fig. 2 U 1 ) depending on the power of the currently connected consumers of electric energy 22 in phases (on Fig. 1 is not shown) of the electric energy generator 4, and the battery batteries 17 are turned off by the power transistor 19 at a higher voltage level (in Fig. 2 U 2 ) in the phases (not shown in Fig. 1) of the electric generator 4 Energy, this avoids the effect of “rattling, sticking” at approximately the same voltage levels at the phases (not shown in FIG. 1) of the electric energy generator 4 and the batteries 17, which facilitates the operation of the electric energy generator 4 and the battery charge controller 15.

В случае, если ветра нет, то есть генератор 4 электрической энергии не вырабатывает электроэнергию, то установка работает следующим образом. На выходе компаратора 18 напряжения постоянно будет логическая единица, контроллер 15 заряда аккумуляторных батарей будет отключен от однофазной сети 10 переменного напряжения, заряд аккумуляторной батареи 17 будет производится за счет энергии, получаемой с гибких солнечных панелей 14. Силовой транзистор 19 в этом случае будет открыт и напряжение с аккумуляторных батарей 17 через переход коллектор-эммитер силового транзистора 19 подается на инвертор 7 напряжения, затем на стабилизатор 8 напряжения и реле 9 обратного тока, с которого стабилизированное переменное напряжение поступает в однофазную сеть 10 переменного напряжения.If there is no wind, that is, the electric power generator 4 does not generate electricity, then the installation operates as follows. The output of the voltage comparator 18 will always be a logical unit, the battery charge controller 15 will be disconnected from the single-phase alternating voltage network 10, the battery 17 will be charged due to the energy received from the flexible solar panels 14. In this case, the power transistor 19 will be opened and the voltage from the batteries 17 through the collector-emitter junction of the power transistor 19 is supplied to the voltage inverter 7, then to the voltage stabilizer 8 and the reverse current relay 9, from which it is stabilized The ac voltage is supplied to the single-phase ac voltage network 10.

В случае, если ветра нет, то есть генератор 4 электрической энергии не вырабатывает электроэнергию, и аккумуляторные батареи 17 полностью разряжены, то установка работает следующим образом. При достижении минимального напряжения на аккумуляторных батареях 17 (разряде) сигнал об этом поступает в контроллер 15 заряда аккумуляторных батарей и затем в систему 11 управления. Система 11 управления подает сигнал запуска бензогенератору 20 и подключает его к однофазной сети 10 переменного напряжения при помощи реле 21, при этом контроллер 15 заряда аккумуляторных батарей подключается к однофазной сети 10 переменного напряжения и производится заряд аккумуляторных батарей 17 за счет энергии бензогенератора 20 и энергии, получаемой с гибких солнечных панелей 14, также с системы 11 управления поступает сигнал на базу силового транзистора 19 и принудительно закрывает его, тем самым отключая аккумуляторные батареи 17 от инвертора 7 напряжения. Работа бензогенератора 20 производится до полной зарядки аккумуляторных батарей 17, затем сигнал с системы 11 управления на базу силового транзистора 19 убирается, производится отключение бензогенератора 20 от однофазной сети 10 переменного напряжения и его остановка, далее установка работает в одном из режимов, описанном выше. В случае, если в данный промежуток времени появится ветер, то есть генератор 4 электрической начнет вырабатывать электрическую энергию, то возможна совместная работа генератора 4 электрической энергии и бензогенератора 20 для электроснабжения потребителей 22 электрической энергии, накопленной в аккумуляторных батареях 17, при этом будет экономиться топливо, не только за счет энергии, получаемой с гибких солнечных панелей 14, но и за счет энергии, получаемой от ветродвигателя 1.If there is no wind, that is, the electric power generator 4 does not generate electricity, and the batteries 17 are completely discharged, then the installation works as follows. Upon reaching the minimum voltage on the batteries 17 (discharge), a signal is supplied to the controller 15 of the charge of the batteries and then to the control system 11. The control system 11 sends a start signal to the gas generator 20 and connects it to the single-phase AC network 10 using the relay 21, while the battery charge controller 15 is connected to the single-phase AC network 10 and the batteries 17 are charged due to the energy of the gas generator 20 and energy, obtained from flexible solar panels 14, also from the control system 11 a signal is sent to the base of the power transistor 19 and forcibly closes it, thereby disconnecting the batteries 17 from the inverter voltage ora 7. The operation of the gas generator 20 is performed until the batteries 17 are fully charged, then the signal from the control system 11 to the base of the power transistor 19 is removed, the gas generator 20 is disconnected from the single-phase alternating voltage network 10 and stopped, the installation then operates in one of the modes described above. In the event that a wind appears in a given period of time, that is, the electric generator 4 starts to generate electric energy, then it is possible that the electric generator 4 and the gas generator 20 work together to power consumers 22 of the electric energy stored in the batteries 17, while saving fuel , not only due to the energy received from the flexible solar panels 14, but also due to the energy received from the wind turbine 1.

Результатом совокупности перечисленных элементов новизны обеспечивает повышение использования коэффициента ветрового потока за счет постоянного подключения генератора 4 электрической энергии в системе автономного электроснабжения, совместного использования энергии ветра и накопленной в аккумуляторных батареях 17 для электроснабжении потребителей 22 электрической энергии.The result of the totality of the listed novelty elements provides an increase in the use of the wind flow coefficient due to the constant connection of the electric power generator 4 in the autonomous power supply system, the joint use of wind energy and accumulated in the storage batteries 17 for power supply of electric power consumers 22.

Применение гибких солнечных панелей 14, системы 12 ориентации солнечных батарей и устройством 13 ориентации по солнцу позволяет использовать энергию солнца, как для электроснабжения потребителей 22 электрической энергии, так и для экономии топлива для бензогенератора 20, увеличивает энергоемкость и мощность ветросолнечной установки автономного электроснабжения в целом.The use of flexible solar panels 14, a solar orientation system 12 and a solar orientation device 13 allows the use of solar energy, both for power supply of electric power consumers 22 and for fuel economy for gas generator 20, and increases the energy intensity and power of a wind-driven autonomous power supply installation as a whole.

Совместное использование энергии, получаемой с ветродвигателя 1, гибких солнечных панелей 14, бензогенератора 20 для электроснабжения потребителей 22 электрической энергии увеличивает КПД ветросолнечной установки автономного электроснабжения.Sharing the energy received from the wind turbine 1, flexible solar panels 14, a gas generator 20 for power supply of consumers of electric energy 22 increases the efficiency of the wind-driven installation of autonomous power supply.

Использование компаратора 18 напряжения с силовым транзистором 19 позволяет оптимизировать работу, как генератора 4 электрической энергии и аккумуляторной батареи 17 с контроллером 15 заряда аккумуляторных батарей при их одновременной работе, так и ветросолнечной установки автономного электроснабжения в целом.The use of a voltage comparator 18 with a power transistor 19 allows to optimize the operation of both the electric energy generator 4 and the battery 17 with the battery charge controller 15 during their simultaneous operation, as well as the wind-driven installation of autonomous power supply as a whole.

Введение в структурную схему мультипликатора 2 и обгонной муфты 3 позволяет согласовать обороты вращения вала ветродвигателя 1 и ротора генератора 4 электрической энергии.The introduction of the multiplier 2 and the overrunning clutch 3 into the block diagram makes it possible to coordinate the rotational speeds of the shaft of the wind turbine 1 and the rotor of the electric energy generator 4.

Использование генератора 4 электрической энергии, являющего синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой (заявка №2016152824/07(084656)), увеличивает надежность и мощность ветросолнечной установки автономного электроснабжения.The use of generator 4 of electric energy, which is a synchronous generator with a dual-circuit magnetic system (application No. 2016152824/07 (084656)), increases the reliability and power of the wind-driven installation of autonomous power supply.

Изготовлен опытный образец предлагаемого изобретения, в котором применен генератор 4 электрической энергии, являющийся синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой (заявка №2016152824/07(084656)), позволивший увеличить мощность и надежность ветросолнечной установки автономного электроснабжения.A prototype of the present invention was made, in which an electric power generator 4 was used, which is a synchronous generator with a dual-circuit magnetic system (application No. 2016152824/07 (084656)), which allowed to increase the power and reliability of a wind solar installation of autonomous power supply.

Предлагаемое изобретение по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями обладает следующими преимуществами: достигается стабилизация выходных параметров системы автономного электроснабжения, повышение КПД, мощности, энергоемкости, надежности электроснабжения ветросолнечной установки автономного электроснабжения в целом, повышение коэффициента использования ветрового потока.The present invention, in comparison with the prototype and other known technical solutions, has the following advantages: stabilization of the output parameters of the autonomous power supply system, increased efficiency, power, energy intensity, power supply reliability of the wind-driven autonomous power supply system as a whole, increased utilization of the wind flow.

Claims (1)

Ветросолнечная установка автономного электроснабжения, содержащая ветродвигатель, генератор электрической энергии, диодные мосты, инвертор, стабилизатор напряжения, систему управления, аккумуляторные батареи, солнечные панели, бензогенератор, реле, отличающаяся тем, что ветродвигатель механически соединен с мультипликатором, который через обгонную муфту механически соединен с генератором электрической энергии, являющимся синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой, при этом первый диодный мост связан с инвертором, соединенным со стабилизатором напряжения, соединенным с реле обратного тока, подключенного к однофазной сети переменного напряжения, к которой подключена система управления, соединенная с инвертором, контроллером заряда аккумуляторных батарей, системой ориентации гибких солнечных панелей, управляющей устройством ориентации по солнцу, бензогенератором и реле, подключающим бензогенератор к однофазной сети переменного напряжения, при этом к контроллеру заряда аккумуляторных батарей подключены гибкие солнечные панели, контроллер заряда аккумуляторных батарей соединен с балластной нагрузкой в виде электрических нагревательных элементов и аккумуляторными батареями, причем второй диодный мост соединен с компаратором напряжения, имеющим петлю гистерезиса, выход которого соединен с системой управления и с базой силового транзистора, через который идет подключение аккумуляторных батарей к инвертору.A wind-powered autonomous power supply installation comprising a wind turbine, an electric energy generator, diode bridges, an inverter, a voltage regulator, a control system, batteries, solar panels, a gas generator, a relay, characterized in that the wind turbine is mechanically connected to a multiplier, which is mechanically connected to the multiplier through an overrunning clutch an electric energy generator, which is a synchronous generator with a dual-circuit magnetic system, while the first diode bridge is connected to the inverter, with the only one with a voltage stabilizer connected to a reverse current relay connected to a single-phase AC voltage network to which a control system is connected, connected to an inverter, a battery charge controller, a flexible solar panel orientation system, a solar orientation control device, a gas generator and a relay connecting a gas generator to a single-phase AC voltage network, while flexible solar panels are connected to the battery charge controller, the charge controller batteries connected to the ballast load in the form of electric heating elements and batteries, said second diode bridge is connected to the voltage comparator having a hysteresis loop whose output is connected to a control system and with the base of the power transistor, which goes through the connection of accumulator battery to the inverter.
RU2018103296A 2018-01-29 2018-01-29 Wind and sun plant of autonomous power supply RU2680642C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103296A RU2680642C1 (en) 2018-01-29 2018-01-29 Wind and sun plant of autonomous power supply

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103296A RU2680642C1 (en) 2018-01-29 2018-01-29 Wind and sun plant of autonomous power supply

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680642C1 true RU2680642C1 (en) 2019-02-25

Family

ID=65479215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018103296A RU2680642C1 (en) 2018-01-29 2018-01-29 Wind and sun plant of autonomous power supply

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680642C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194675U1 (en) * 2019-08-12 2019-12-18 Андрей Владимирович Лушников Money Dispenser
RU2773678C1 (en) * 2021-11-24 2022-06-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Protected from external influences power plant of autonomous power supply

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5225712A (en) * 1991-02-01 1993-07-06 U.S. Windpower, Inc. Variable speed wind turbine with reduced power fluctuation and a static VAR mode of operation
RU2287718C1 (en) * 2005-05-18 2006-11-20 ФГОУ ВПО "Челябинский государственный агроинженерный университет" Wind-driven electric plant
RU74171U1 (en) * 2007-12-18 2008-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП") INTEGRATED SOLAR WIND POWER INSTALLATION
US8520345B2 (en) * 2009-01-14 2013-08-27 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Protection circuit applied to wind power generation system employing double-fed induction generator
RU2584057C1 (en) * 2015-04-30 2016-05-20 Заур Исмаилович Ашурлы System for autonomous power supply to electrical power consumers of tower mesh structure
RU2616396C2 (en) * 2015-09-24 2017-04-14 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Строй-Энерго" Complex for the production of plant products
RU2642442C1 (en) * 2016-12-30 2018-01-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Synchronous generator with two-circuit magnetic system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5225712A (en) * 1991-02-01 1993-07-06 U.S. Windpower, Inc. Variable speed wind turbine with reduced power fluctuation and a static VAR mode of operation
RU2287718C1 (en) * 2005-05-18 2006-11-20 ФГОУ ВПО "Челябинский государственный агроинженерный университет" Wind-driven electric plant
RU74171U1 (en) * 2007-12-18 2008-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (ООО "Национальная инновационная компания "НЭП") INTEGRATED SOLAR WIND POWER INSTALLATION
US8520345B2 (en) * 2009-01-14 2013-08-27 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Protection circuit applied to wind power generation system employing double-fed induction generator
RU2584057C1 (en) * 2015-04-30 2016-05-20 Заур Исмаилович Ашурлы System for autonomous power supply to electrical power consumers of tower mesh structure
RU2616396C2 (en) * 2015-09-24 2017-04-14 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Строй-Энерго" Complex for the production of plant products
RU2642442C1 (en) * 2016-12-30 2018-01-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Synchronous generator with two-circuit magnetic system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194675U1 (en) * 2019-08-12 2019-12-18 Андрей Владимирович Лушников Money Dispenser
RU2773678C1 (en) * 2021-11-24 2022-06-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Protected from external influences power plant of autonomous power supply
RU2805270C1 (en) * 2023-02-16 2023-10-13 Общество с ограниченной ответственностью "Тюльганский электро механический завод" Wind-solar power plant with energy storage

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9705357B2 (en) Hybrid electric generator set
Valenciaga et al. Power control of a solar/wind generation system without wind measurement: A passivity/sliding mode approach
Ahmed et al. A stand-alone hybrid generation system combining solar photovoltaic and wind turbine with simple maximum power point tracking control
US4315163A (en) Multipower electrical system for supplying electrical energy to a house or the like
RU2382900C1 (en) System for autonomous power supply of loads
CN103166220B (en) A kind of off-grid type Stirling electric power system structure and control method
US20040155527A1 (en) Distributed power generation, conversion, and storage system
Sabarimuthu et al. Fast and integrated chargers for lithium ion batteries
WO2017164977A1 (en) Power generation system having variable speed engine and method for cranking the variable speed engine
KR101644522B1 (en) Power supply system of ac microgrid three phase
JP2015056942A (en) Hybrid power generation system
CN203627089U (en) Electrically-driven starting system of force lifting type vertical-axis wind turbine generator set
Amara et al. Modeling and simulation of hybrid renewable microgrid system
RU2680642C1 (en) Wind and sun plant of autonomous power supply
US20030051476A1 (en) Power system
Leuchter et al. An interface converter of hybrid power sources with supercapacitors
CN104539223A (en) Domestic solar and wind energy power supply system
CN103615359A (en) Electric drive starting system and method of lift-force-type perpendicular shaft wind turbine power generating set
RU2698864C1 (en) Autonomous power supply system
RU2773678C1 (en) Protected from external influences power plant of autonomous power supply
Malla et al. Novel control scheme for PV-wind-battery based water pumping system driven by PMDC motor
RU2759192C1 (en) Hybrid energy complex
CN101609998B (en) Wind power generation and energy storage system
Sharma et al. Grid to vehicle and vehicle to grid energy transfer using three-phase bidirectional AC-DC converter
Khitrov et al. Electric energy generation in autonomous energy supply module having rotary expansion engine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200130