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摘 要: 通過(guò)風(fēng)光互補(bǔ)獨(dú)立供電系統(tǒng)在通信基站上的應(yīng)用,可以有效解決市電引入非常困難的問(wèn)題,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo),為建設(shè)低碳社會(huì)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。通過(guò)對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的分析,詳細(xì)介紹了風(fēng)光互補(bǔ)獨(dú)立供電系統(tǒng)在通信基站上的實(shí)際應(yīng)用。
關(guān)鍵詞: 風(fēng)光互補(bǔ)獨(dú)立供電系統(tǒng);通信基站;最大功率點(diǎn)追蹤;微觀選址;遠(yuǎn)程監(jiān)控

 隨著手機(jī)的普及,對(duì)手機(jī)信號(hào)的覆蓋率也提出了很高的要求,對(duì)于幅員遼闊的草原和山區(qū)要想做到信號(hào)全面覆蓋就要建立大量的基站,這些基站大都處于國(guó)家電網(wǎng)沒(méi)有覆蓋的地區(qū)。如果通過(guò)引入市電來(lái)開(kāi)通基站實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)信號(hào)的覆蓋,需要花費(fèi)大量投資,平均每公里需要5~15萬(wàn)元,而且每年運(yùn)營(yíng)還要花費(fèi)大量的電費(fèi)。因此風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)是解決邊遠(yuǎn)地區(qū)通信基站供電的最好方案之一,不僅在投資方面可以與引入市電相當(dāng)或者略低,而且每年可以節(jié)省大量電費(fèi)開(kāi)支,并減少二氧化碳的排放,為節(jié)能和環(huán)保做出貢獻(xiàn)。
1 風(fēng)能與太陽(yáng)能的配比
 風(fēng)力發(fā)電的特點(diǎn)是功率密度大,獲取容易,成本較低。其缺點(diǎn)主要是供電穩(wěn)定性極差。太陽(yáng)能供電的特點(diǎn)是比較穩(wěn)定,但是供電系統(tǒng)的成本非常高,占地面積比較大,系統(tǒng)功率密度和轉(zhuǎn)換效率均較低。
目前常用的太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)工藝是改進(jìn)的西門(mén)子法,西門(mén)子工藝包括電爐熔煉生產(chǎn)冶金級(jí)硅(MG-Si)、氯氫化硅(硅烷)直驅(qū)與分餾提純及純硅烷氫還原等過(guò)程。存在諸多缺點(diǎn)和問(wèn)題:
 (1)耗能大,如冶金級(jí)硅生產(chǎn)的耗電為1.2萬(wàn)kWh/t左右;
?。?)成品率低,產(chǎn)生大量的副產(chǎn)物及三廢,環(huán)境污染嚴(yán)重;
?。?)對(duì)原料的要求較嚴(yán)格,有粒度和品位的要求;
 (4)生產(chǎn)成本和價(jià)格偏高。
 為了降低污染和能耗,人們開(kāi)發(fā)出了冶金法生產(chǎn)工藝。首先將金屬硅在真空環(huán)境下加熱熔化,利用電子束去除掉P(磷)。然后在Ar(氬)氣體中熔化,用等離子焊槍?zhuān)≒lasma Torch)去除B(硼),凝固后提煉。應(yīng)用普通金屬提煉工序可將金屬雜質(zhì)的濃度降至0.1 ppmw以下。冶金法的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污染排放,而且耗能低。生產(chǎn)每單位重量的多晶硅所耗的能源僅相當(dāng)于西門(mén)子法的1/5。通過(guò)鑄造法生產(chǎn)多晶硅可以有效提高太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)規(guī)模并降低成本,因此太陽(yáng)能電池是非常有競(jìng)爭(zhēng)潛力的新能源之一。
 風(fēng)能與太陽(yáng)能功率在供電系統(tǒng)中的配比選定是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程,首先要對(duì)通信基站當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)能資源和太陽(yáng)能資源進(jìn)行長(zhǎng)期考察,根據(jù)風(fēng)能、太陽(yáng)能資源狀況、系統(tǒng)可靠性要求以及投資的限額,確定風(fēng)電和太陽(yáng)能的比例關(guān)系。風(fēng)力和太陽(yáng)能配置容量比例一般為2:8~4:6,但是在特殊情況下可以不受這個(gè)比例的限制。
 圖1為某風(fēng)光互補(bǔ)獨(dú)立供電系統(tǒng)的運(yùn)行特性曲線(xiàn)。從圖中可以看出,當(dāng)?shù)孛刻焯?yáng)能的發(fā)電量基本穩(wěn)定,而且不會(huì)有較長(zhǎng)時(shí)間的陰雨時(shí)間;而風(fēng)力發(fā)電的發(fā)電量較大,但是波動(dòng)性也很大,例如在2010年6月5日左右,當(dāng)時(shí)蓄電池電壓處于較低水平,蓄電池處于沒(méi)有充滿(mǎn)的狀態(tài),但是較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)風(fēng)力發(fā)電就可以將蓄電池充滿(mǎn),日發(fā)電量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于太陽(yáng)能提高的電量。但是到了9月份進(jìn)入枯風(fēng)期,風(fēng)力發(fā)電量非常小,甚至為零。主要供電由太陽(yáng)能承擔(dān),因此太陽(yáng)能供電容量的選配必須能滿(mǎn)足系統(tǒng)的最低要求,而風(fēng)力發(fā)電成本較低,因此可以選配大一點(diǎn)滿(mǎn)足快速充電的特點(diǎn)。

2 太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的特點(diǎn)
 太陽(yáng)能電池發(fā)電的主要原理是半導(dǎo)體的光電效應(yīng)。硅原子有4個(gè)電子,如果在純硅中摻入5個(gè)電子的原子如磷原子,就成為帶負(fù)電的N型半導(dǎo)體;若在純硅中摻入有3個(gè)電子的原子如硼原子,形成帶正電的P型半導(dǎo)體。當(dāng)P型和N型結(jié)合在一起時(shí),接觸面就會(huì)形成電勢(shì)差,成為太陽(yáng)能電池。當(dāng)太陽(yáng)光照射到P-N結(jié)后,空穴由N極區(qū)往P極區(qū)移動(dòng),電子由P極區(qū)向N極區(qū)移動(dòng),形成電流。
 太陽(yáng)能光伏電池陣列具有典型的非線(xiàn)性特性。太陽(yáng)能電池板的輸出不僅與太陽(yáng)能輻射強(qiáng)度有關(guān),還與溫度有關(guān)。
?。?)太陽(yáng)能電池的短路電流隨太陽(yáng)輻射強(qiáng)度增強(qiáng)而變大,兩者近似為正比關(guān)系。在最大功率點(diǎn)之前,隨著太陽(yáng)能電池板輸出電壓的增大,輸出電流減小緩慢。但是,最大功率點(diǎn)是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),該點(diǎn)后,隨著輸出電壓的增大,輸出電流急劇減小,導(dǎo)致輸出功率亦急劇減小。太陽(yáng)能電池的開(kāi)路電壓在各種光照條件下變化不大。
?。?)太陽(yáng)能電池的最大輸出功率隨光照強(qiáng)度增強(qiáng)而變大,且在同一光照環(huán)境下僅有唯一的最大輸出功率。在最大功率點(diǎn)左側(cè),輸出功率隨電池端電壓上升而增大,近似線(xiàn)性增大。最大功率點(diǎn)右側(cè),輸出功率隨輸出電壓的增大而急劇下降。
 最大功率跟蹤(MPPT)的方法有很多,如開(kāi)路電壓控制法OV(Open Voltage),恒定電壓控制法CV(ConstantVoltage),擾動(dòng)觀測(cè)法P&O(Perturb and Observe),增量電導(dǎo)法IC(Incremental Conductance),模糊邏輯控制法FL(Fuzzy Logic),人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制法ANN(Artificial Neutral Network)以及這些方法的改進(jìn)方法等[1]。在這些方法中,目前最常見(jiàn)的是P&O和IC,而P&O以其控制精度高、實(shí)現(xiàn)成本低,優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)。
 擾動(dòng)觀察法[2-3],是一種基于實(shí)時(shí)控制的MPPT控制算法,它通過(guò)對(duì)電路施加某一幅度的擾動(dòng),改變太陽(yáng)能光伏電池的工作狀態(tài),同時(shí)觀察并計(jì)算太陽(yáng)能電池板實(shí)際輸出功率大小。得到當(dāng)前時(shí)刻值后,將其與前一時(shí)間值進(jìn)行比較,通過(guò)對(duì)比結(jié)果確定下次擾動(dòng)方向,最終得出目標(biāo)值,從而使得太陽(yáng)能電池板的工作輸出最終穩(wěn)定在最大功率點(diǎn)附近。
 但是在通信基站應(yīng)用當(dāng)中,太陽(yáng)能電池的容量一般在1 000 W~10 000 W甚至更大。因此需要多個(gè)太陽(yáng)能電池板串并聯(lián)組成太陽(yáng)能電池陣列向蓄電池和負(fù)載供電。而不同的太陽(yáng)能電池板的輸出特性并不一致,并且受到云層遮蔽、沙塵影響等會(huì)加劇不同太陽(yáng)能電池板輸出的不平衡。如圖2所示4塊太陽(yáng)能電池板所組成的陣列,由于每塊電池板的輸出特性不同使得總輸出特性曲線(xiàn)會(huì)出現(xiàn)多個(gè)極值點(diǎn)。因此擾動(dòng)觀察法在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中,會(huì)陷入局部極值點(diǎn)。所以必須要有全局最優(yōu)搜索算法來(lái)實(shí)現(xiàn)最大功率點(diǎn)追蹤功能。

3 風(fēng)力發(fā)系統(tǒng)的特點(diǎn)
 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)具有成本低、容量大等特點(diǎn)。但與太陽(yáng)能電池相比,風(fēng)力發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可靠性和安全性需要重點(diǎn)考慮。特別是在風(fēng)能資源比較好的地區(qū)和海島地區(qū),陣風(fēng)和極端天氣的影響不容忽視。針對(duì)通信基站的應(yīng)用,還要考慮運(yùn)輸和安裝等方面的問(wèn)題。
 由于很多通信基站安裝在比較高的山頂或者交通非常不便的地方,很多大型的運(yùn)輸和安裝工具無(wú)法到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng),因此風(fēng)力發(fā)電機(jī)的安裝主要通過(guò)人工來(lái)完成,所以風(fēng)力發(fā)電機(jī)的單臺(tái)功率應(yīng)該選用1 kW~5 kW之間。利用先進(jìn)的塔架結(jié)構(gòu)可以通過(guò)有限的手工工具就可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的安裝,因此比較適合于邊遠(yuǎn)地區(qū)、山頂、海島等通信基站應(yīng)用場(chǎng)合。
 在通信基站的應(yīng)用中,風(fēng)機(jī)的選址一般都要安裝在基站的附近,因此風(fēng)機(jī)的微觀選址可以對(duì)風(fēng)機(jī)的發(fā)電效率和安全性帶來(lái)至關(guān)重要的影響[4]。這是因?yàn)闅饬魍ㄟ^(guò)障礙物,在下游會(huì)形成擾動(dòng)區(qū),在擾動(dòng)區(qū)風(fēng)速可能會(huì)降低,也可能有強(qiáng)的湍流對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行十分不利,甚至短時(shí)因湍流引起的陣風(fēng)會(huì)造成風(fēng)機(jī)機(jī)械損害。
要做好風(fēng)機(jī)的微觀選址,就要盡量得到風(fēng)電機(jī)組輪轂高度處代表年平均風(fēng)速、平均風(fēng)功率密度、風(fēng)機(jī)位置全年風(fēng)向、風(fēng)能玫瑰圖,各月風(fēng)向、風(fēng)切變系數(shù)、湍流強(qiáng)度及粗糙度等[5-6]。還要考慮地形因素對(duì)風(fēng)機(jī)的影響,山地對(duì)風(fēng)速影響的水平距離,一般在向風(fēng)面為山高的5~10倍,背風(fēng)面為15倍。且山脊越高,坡度越緩,在背風(fēng)面影響的距離越遠(yuǎn)。
 為了提高風(fēng)機(jī)發(fā)電效率,在風(fēng)機(jī)選址時(shí),首先要了解當(dāng)?shù)仫L(fēng)速和風(fēng)向資源狀況,圖3為某通信基站的風(fēng)向玫瑰圖,可以看出在基站的270°~300°方向的風(fēng)頻較高。因此沒(méi)有特殊狀況的條件下,需要將風(fēng)機(jī)的選址定于圖中280°方向的位置。

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