CN107666270A - 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法 - Google Patents

一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107666270A
CN107666270A CN201710981773.6A CN201710981773A CN107666270A CN 107666270 A CN107666270 A CN 107666270A CN 201710981773 A CN201710981773 A CN 201710981773A CN 107666270 A CN107666270 A CN 107666270A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wind
force
battery
stand alone
generating system
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN201710981773.6A
Other languages
English (en)
Inventor
王红艳
刘鸿继
季星癸
张喜东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Institute of Technology
Original Assignee
Nanjing Institute of Technology
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 Nanjing Institute of Technology filed Critical Nanjing Institute of Technology
Priority to CN201710981773.6A priority Critical patent/CN107666270A/zh
Publication of CN107666270A publication Critical patent/CN107666270A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/32Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from a charging set comprising a non-electric prime mover rotating at constant speed
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • 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
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • 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
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Abstract

本发明公开了一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法,包括:风力发电电池,贴合于风力发电电池的太阳能发电电池,连接于风力发电电池的整流器,连接于整流器和太阳能发电电池的电压转换器,连接于电压转换器的蓄电池。本发明提供一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,本发明将压电材料板和薄膜太阳能光伏板贴合,实现可以利用两种能源进行发电,白天以太阳能光伏发电为主,夜晚以压电材料风力发电为主。

Description

一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及环保发电领域,特别是一种风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法。
背景技术
随着人类社会的不断进步与发展,资源的逐渐匮乏和环境的恶化已经成为我们不得不面对的严峻的问题。随之兴起了对于各种新型清洁能源的利用,其中就包括对风力和太阳能的利用,这两种能源在自然界中广泛存在,获取方便,而且不会污染环境,能做到零排放。
太阳能光伏发电技术是利用太阳能电池板通过光生伏特效应将光能直接转化为电能。主要由太阳能电池板,光伏逆变器,控制器以及储能设备组成。现如今利用非晶硅做成的光伏电池板已经可以做的很轻薄,便于安装使用。
风力发电主要是通过巨大的桨叶将风的动能转化为机械能,然后再将机械能转化为电能。风能源作为清洁的可再生能源,近年来越来越受全世界重视。而现在主流风力发电也有其缺点,比如风机噪音大,设备巨大,只能建在人烟稀少的空旷地带,巨大的桨叶会对鸟类产生严重干扰,同时恶劣的天气也会对桨叶造成损坏等。压电材料拥有压电效应,即在外力的作用下,压电材料内部会产生极化现象,产生电位差,利用压电材料的这个性质就可以进行发电。
市场需要一种能在白天和夜晚都不间断的发电系统,本发明解决这样的问题。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法,本发明将压电材料板和薄膜太阳能光伏板贴合,实现可以利用两种能源进行发电,白天以太阳能光伏发电为主,夜晚以压电材料风力发电为主。
为了实现上述目标,本发明采用如下的技术方案:
一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,包括:风力发电电池,贴合于风力发电电池的太阳能发电电池,连接于风力发电电池的整流器,连接于整流器和太阳能发电电池的电压转换器,连接于电压转换器的蓄电池。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,还包括:光电传感器和风速风向一体传感器,连接于光电传感器和风速风向一体传感器、风力发电电池和太阳能发电电池的单片机。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,还包括:基座,旋转连接于基座上的固定板,连接于固定板上并固定风力发电电池和太阳能发电电池的折叠固定杆。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,光电传感器设置在固定板的前后侧板位置,风速风向一体传感器设置在固定板的顶板位置。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,还包括:固定于基座并连接于固定板的中心旋转轴,连接于固定板与折叠固定杆之间的俯仰角旋转轴。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,折叠固定杆组成有:固定风力发电电池和太阳能发电电池的固定杆,连接于固定杆之间的铰链。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,还包括:连接于中心旋转轴、俯仰角旋转轴、铰链与单片机之间的伺服电机。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,风力发电电池为压电材料板,压电材料板由压电陶瓷和聚偏氟乙烯活环氧树脂制成。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,太阳能发电电池为太阳能光伏板,太阳能光伏板为薄式非晶硅光伏板。
前述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统的控制方法,包括如下步骤:
步骤一,根据风向风速一体传感器检测风速和风向,若风力达到8级即风速大于17m/s,则停止工作,并控制伺服电机驱动俯仰角旋转轴和铰链将电池板收回;
步骤二,若风速小于等于17m/s,光电感应器工作,若不产生光电信号,风速风向一体传感器工作,风向传感器输出风向信息,伺服电机驱动中心旋转轴旋转,压电材料板工作,给蓄电池充电;
步骤三,若产生光电信号,前后光电信号比较作差,提取差值对应的俯仰角度值,伺服电机驱动俯仰角旋转轴旋转,调好角度后太阳能光伏板工作,给蓄电池充电;
步骤四,若蓄电池充电充满,停止充电,伺服电机驱动俯仰角旋转轴和铰链将电池板收回。
本发明的有益之处在于:本发明提供一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法,本发明将压电材料板和薄膜太阳能光伏板贴合,实现可以利用两种能源进行发电,白天以太阳能光伏发电为主,夜晚以压电材料风力发电为主。本发明设置控制基座和支架,不仅实现智能跟踪太阳光达到高效率的发电,而且能够检测风力,在风力过强时,将压电材料板和薄膜太阳能光伏板收起,避免损坏,提高使用寿命;风力发电没有采用大型桨叶式风机,避免了桨叶式的缺点,设备简单,易于设计和安装,减小了地域限制。
附图说明
图1是本发明的一种实施例的系统图;
图2是本发明的一种实施例的结构示意图;
图3是本发明电池板的一种实施例的结构示意图;
图4是本发明控制方法的一种实施例流程图;
图中附图标记的含义:
1 基座,2 固定板,3 折叠固定杆,4 中心旋转轴,301 固定杆,302 铰链,5光电传感器,6 风速风向一体传感器,7 压电材料板,8 太阳能光伏板。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,包括:风力发电电池,贴合于风力发电电池的太阳能发电电池,连接于风力发电电池的整流器,连接于整流器和太阳能发电电池的电压转换器,连接于电压转换器的蓄电池。作为一种优选,风力发电电池为压电材料板7,压电材料板7为复合压电材料板7。作为一种优选,压电材料板7由压电陶瓷和聚偏氟乙烯活环氧树脂制成。太阳能发电电池为太阳能光伏板8,太阳能光伏板8为薄式非晶硅光伏板。电压转换器为DC/DC变换器。
风力发电电池和太阳能发电电池有各自独立的电路,压电材料板7通过导线连接到整流器,获得直流电后连接到DC/DC变换器得到稳定直流电,再连接到蓄电池,给蓄电池充电。薄膜太阳能电池板层通过导线连接到所述DC/DC变换器得到稳定直流电给蓄电池充电。
为了增加对环境的适应能力,风力和光伏双层独立发电系统,还包括:光电传感器5和风速风向一体传感器6,连接于光电传感器5和风速风向一体传感器6、风力发电电池和太阳能发电电池的单片机。
一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,还包括:基座1,旋转连接于基座1上的固定板2,连接于固定板2上并固定风力发电电池和太阳能发电电池的折叠固定杆3;固定于基座1并连接于固定板2的中心旋转轴4,连接于固定板2与折叠固定杆3之间的俯仰角旋转轴。折叠固定杆3组成有:固定风力发电电池和太阳能发电电池的固定杆301,连接于固定杆301之间的铰链302。光电传感器5设置在固定板2的前后侧板位置,风速风向一体传感器6设置在固定板2的顶板位置。单片机控制伺服电机驱动中心旋转轴4、俯仰角旋转轴、铰链302。
系统的控制方法的流程如图4所示,
步骤一,根据风向风速一体传感器检测风速和风向,若风力达到8级(风速大于17m/s)则停止工作,并控制伺服电机驱动俯仰角旋转轴和铰链302将电池板收回。
步骤二,若风速小于等于17m/s,光电感应器工作,若不产生光电信号,风速风向一体传感器6工作,风向传感器输出风向信息,伺服电机驱动中心旋转轴4旋转,压电材料板7工作,给蓄电池充电。这样的设计实现根据风向传感信息控制电池板迎风进行风力发电
步骤三,若产生光电信号,前后光电信号比较作差,提取差值对应的俯仰角度值,伺服电机驱动俯仰角旋转轴旋转,调好角度后太阳能光伏板8工作,给蓄电池充电。这样实现根据光电传感器5信号控制电池板追踪太阳进行光伏发电。或者。
步骤四,若蓄电池充电充满,停止充电,伺服电机驱动俯仰角旋转轴和铰链302将电池板收回。
本发明提供一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,本发明将压电材料板7和薄膜太阳能光伏板8贴合,实现可以利用两种能源进行发电,白天以太阳能光伏发电为主,夜晚以压电材料风力发电为主。本发明设置控制基座1和支架,不仅实现智能跟踪太阳光达到高效率的发电,而且能够检测风力,在风力过强时,将压电材料板7和薄膜太阳能光伏板8收起,避免损坏,提高使用寿命;风力发电没有采用大型桨叶式风机,避免了桨叶式的缺点,设备简单,易于设计和安装,减小了地域限制。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,包括:风力发电电池,贴合于上述风力发电电池的太阳能发电电池,连接于上述风力发电电池的整流器,连接于上述整流器和太阳能发电电池的电压转换器,连接于上述电压转换器的蓄电池。
2.根据权利要求1所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,还包括:光电传感器和风速风向一体传感器,连接于光电传感器和风速风向一体传感器、风力发电电池和太阳能发电电池的单片机。
3.根据权利要求2所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,还包括:基座,旋转连接于上述基座上的固定板,连接于上述固定板上并固定风力发电电池和太阳能发电电池的折叠固定杆。
4.根据权利要求3所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,光电传感器设置在固定板的前后侧板位置,风速风向一体传感器设置在固定板的顶板位置。
5.根据权利要求3所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,还包括:固定于上述基座并连接于上述固定板的中心旋转轴,连接于上述固定板与折叠固定杆之间的俯仰角旋转轴。
6.根据权利要求5所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,上述折叠固定杆组成有:固定上述风力发电电池和太阳能发电电池的固定杆,连接于上述固定杆之间的铰链。
7.根据权利要求6所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,还包括:连接于上述中心旋转轴、俯仰角旋转轴、铰链与单片机之间的伺服电机。
8.根据权利要求1所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,上述风力发电电池为压电材料板;上述压电材料板由压电陶瓷和聚偏氟乙烯活环氧树脂制成。
9.根据权利要求1所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统,其特征在于,上述太阳能发电电池为太阳能光伏板,上述太阳能光伏板为薄式非晶硅光伏板。
10.根据权利要求1所述的一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一,根据风向风速一体传感器检测风速和风向,若风力达到8级即风速大于17m/s,则停止工作,并控制伺服电机驱动俯仰角旋转轴和铰链将电池板收回;
步骤二,若风速小于等于17m/s,光电感应器工作,若不产生光电信号,风速风向一体传感器工作,风向传感器输出风向信息,伺服电机驱动中心旋转轴旋转,压电材料板工作,给蓄电池充电;
步骤三,若产生光电信号,前后光电信号比较作差,提取差值对应的俯仰角度值,伺服电机驱动俯仰角旋转轴旋转,调好角度后太阳能光伏板工作,给蓄电池充电;
步骤四,若蓄电池充电充满,停止充电,伺服电机驱动俯仰角旋转轴和铰链将电池板收回。
CN201710981773.6A 2017-10-20 2017-10-20 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法 Pending CN107666270A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710981773.6A CN107666270A (zh) 2017-10-20 2017-10-20 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710981773.6A CN107666270A (zh) 2017-10-20 2017-10-20 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107666270A true CN107666270A (zh) 2018-02-06

Family

ID=61098057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710981773.6A Pending CN107666270A (zh) 2017-10-20 2017-10-20 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107666270A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109450294A (zh) * 2019-01-02 2019-03-08 南通理工学院 一种扇贝型风振发电装置
CN111525870A (zh) * 2020-04-21 2020-08-11 上海电力大学 一种集压电效应和光伏利用为一体的建筑外墙发电系统

Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10010258A1 (de) * 2000-03-02 2001-06-21 Akram Soleman Kombinierte Solar-Wind-Anlage
JP2007056809A (ja) * 2005-08-25 2007-03-08 Taiheiyo Cement Corp 電飾装置
US20090185905A1 (en) * 2006-05-04 2009-07-23 Daniel Farb Return and limited motion in energy capture devices
WO2011115325A1 (ko) * 2010-03-17 2011-09-22 (주)신비앤썬 압전소자를 이용한 친환경 발전장치
CN202190117U (zh) * 2011-08-10 2012-04-11 合肥凌山新能源科技有限公司 一种大功率风光互补发电控制装置
CN103155177A (zh) * 2010-09-27 2013-06-12 博尔顿大学 混合能量转换设备
US20130276869A1 (en) * 2010-12-31 2013-10-24 Inha-Industry Partnership Institute Flag-Type Hybrid Solar Cell in Which a Solar Cell Using a Nanowire and a Nanogenerator Using the Piezoelectric Effect are Coupled Together, and Method for Manufacturing Same
CN103681906A (zh) * 2012-09-25 2014-03-26 中国科学院理化技术研究所 复合式薄膜风光电池及其制作方法
KR20140143853A (ko) * 2013-06-04 2014-12-18 한국전기연구원 대면적 후막형 투명 압전 단결정 소자와 투명 태양전지를 이용한 건물 창호용 하이브리드 에너지 하베스팅 장치
CN204206095U (zh) * 2014-09-17 2015-03-11 铜陵市清华宝能源设备有限责任公司 太阳能硅板收缩风力感应控制机构
CN104488189A (zh) * 2012-03-09 2015-04-01 Aspect太阳能私人有限公司 便携的模块式太阳跟踪型太阳能接收器系统
US20150256118A1 (en) * 2011-09-23 2015-09-10 Qortek, Inc. Piezoelectric energy harvester
CN105811861A (zh) * 2016-05-24 2016-07-27 湖南科技大学 一种家用主动追踪风力与太阳能联合发电装置
CN205646840U (zh) * 2016-04-13 2016-10-12 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 一种新型风光发电系统
US20170063296A1 (en) * 2015-09-02 2017-03-02 Airbus Defence And Space Netherlands B.V. Solar Panel with Flexible Optical Elements
CN206144710U (zh) * 2016-07-31 2017-05-03 华能徐州铜山风力发电有限公司 智能风力发电设备
WO2017107512A1 (zh) * 2015-12-25 2017-06-29 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 自供电跟踪系统及方法
CN107171619A (zh) * 2017-07-10 2017-09-15 苏州淳和环境科技有限公司 一种多功能发电系统
CN207475441U (zh) * 2017-10-20 2018-06-08 南京工程学院 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统

Patent Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10010258A1 (de) * 2000-03-02 2001-06-21 Akram Soleman Kombinierte Solar-Wind-Anlage
JP2007056809A (ja) * 2005-08-25 2007-03-08 Taiheiyo Cement Corp 電飾装置
US20090185905A1 (en) * 2006-05-04 2009-07-23 Daniel Farb Return and limited motion in energy capture devices
WO2011115325A1 (ko) * 2010-03-17 2011-09-22 (주)신비앤썬 압전소자를 이용한 친환경 발전장치
CN103155177A (zh) * 2010-09-27 2013-06-12 博尔顿大学 混合能量转换设备
US20130276869A1 (en) * 2010-12-31 2013-10-24 Inha-Industry Partnership Institute Flag-Type Hybrid Solar Cell in Which a Solar Cell Using a Nanowire and a Nanogenerator Using the Piezoelectric Effect are Coupled Together, and Method for Manufacturing Same
CN202190117U (zh) * 2011-08-10 2012-04-11 合肥凌山新能源科技有限公司 一种大功率风光互补发电控制装置
US20150256118A1 (en) * 2011-09-23 2015-09-10 Qortek, Inc. Piezoelectric energy harvester
CN104488189A (zh) * 2012-03-09 2015-04-01 Aspect太阳能私人有限公司 便携的模块式太阳跟踪型太阳能接收器系统
CN103681906A (zh) * 2012-09-25 2014-03-26 中国科学院理化技术研究所 复合式薄膜风光电池及其制作方法
KR20140143853A (ko) * 2013-06-04 2014-12-18 한국전기연구원 대면적 후막형 투명 압전 단결정 소자와 투명 태양전지를 이용한 건물 창호용 하이브리드 에너지 하베스팅 장치
CN204206095U (zh) * 2014-09-17 2015-03-11 铜陵市清华宝能源设备有限责任公司 太阳能硅板收缩风力感应控制机构
US20170063296A1 (en) * 2015-09-02 2017-03-02 Airbus Defence And Space Netherlands B.V. Solar Panel with Flexible Optical Elements
WO2017107512A1 (zh) * 2015-12-25 2017-06-29 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 自供电跟踪系统及方法
CN205646840U (zh) * 2016-04-13 2016-10-12 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 一种新型风光发电系统
CN105811861A (zh) * 2016-05-24 2016-07-27 湖南科技大学 一种家用主动追踪风力与太阳能联合发电装置
CN206144710U (zh) * 2016-07-31 2017-05-03 华能徐州铜山风力发电有限公司 智能风力发电设备
CN107171619A (zh) * 2017-07-10 2017-09-15 苏州淳和环境科技有限公司 一种多功能发电系统
CN207475441U (zh) * 2017-10-20 2018-06-08 南京工程学院 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109450294A (zh) * 2019-01-02 2019-03-08 南通理工学院 一种扇贝型风振发电装置
CN109450294B (zh) * 2019-01-02 2024-01-19 南通理工学院 一种扇贝型风振发电装置
CN111525870A (zh) * 2020-04-21 2020-08-11 上海电力大学 一种集压电效应和光伏利用为一体的建筑外墙发电系统
CN111525870B (zh) * 2020-04-21 2022-10-21 上海电力大学 一种集压电效应和光伏利用为一体的建筑外墙发电系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8330296B2 (en) Hybrid renewable energy turbine using wind and solar power
CN107171619B (zh) 一种多功能发电系统
CN105356581B (zh) 一种基于风能和光伏发电的电动汽车充电站
CN105811861A (zh) 一种家用主动追踪风力与太阳能联合发电装置
CN213063829U (zh) 一种船用风光互补发电装置
CN107769711A (zh) 一种建筑太阳能光伏发电装置
CN102679479A (zh) 一种太阳能风能空调
CN204993159U (zh) 基于中央空调排风和太阳能互补发电装置
CN111927709A (zh) 一种船用风光互补发电装置
CN202143002U (zh) 风光互补一体化发电装置
CN107666270A (zh) 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统及其控制方法
CN207475441U (zh) 一种无桨叶的风力和光伏双层独立发电系统
CN202709303U (zh) 一种太阳能风能空调
CN202417835U (zh) 集成太阳能发电构件的垂直轴风力发电机
KR20120109889A (ko) 건물형 태양광 및 풍력에너지 발전장치
CN103673190A (zh) 再生能源通风器
CN207691718U (zh) 一种用于城镇污水处理装置的风光互补供电系统
CN211082138U (zh) 一种用于风力发电机的专用调向机构
CN211606460U (zh) 一种可自动调节角度的光伏发电装置
CN204361959U (zh) 一种太阳能风机发电控制装置
CN203272019U (zh) 太阳能风力直驱发电机组
CN107482993B (zh) 一种太阳追踪式风光互补型光伏发电装置及其控制方法
CA2703468C (en) Hybrid renewable energy turbine using wind and solar power
CN205951744U (zh) 一种带高效率绿色能源发电装置的充电桩
CN201575390U (zh) 风光互补led路灯

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination