CN111219292A - 一种旋球风力发电独立运行系统及具有该系统的发电装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种旋球风力发电独立运行系统,包括旋球球轴、低速转轴、第一旋球球轴支承轴承、第二旋球球轴支承轴承、齿轮箱、高速转轴和发电机;旋球球轴与低速转轴连接,低速转轴与齿轮箱连接,齿轮箱与高速转轴连接,高速转轴与发电机连接;第一旋球球轴支承轴承和第二旋球球轴支承轴承支承连接旋球球轴。相应地,本发明还公开了一种旋球风力离网发电装置、旋球风力离网发电组合装置、旋球风力并网发电装置、旋球风力并网发电组合装置和旋球风力并网发电多组合装置。本发明提高了风能发电效率,并且使产生的电能可以充分利用,适用于大型旋球风力发电系统,具有较高的经济价值。
Description
技术领域
本发明涉及发电技术领域,特别涉及一种旋球风力发电独立运行系统及具有该系统的发电装置。
背景技术
随着化石能源日益紧张,以太阳能、风能、水能、生物质能等为代表的新能源发电技术迅猛发展。在诸多新能源技术中,太阳能、风能和水能利用技术相对较为成熟,但是,存在瓶颈,例如太阳能发电受限于天气、电池本身转换效率等问题不能大规模推广使用,风能容易受地区、天气等因素影响。近年来发现,因太阳能发电装置使用期约20年,其主要设备、硅板及金属材料浪费殆尽,如用量特多的硅板,已成为千年不腐的垃圾。
2019年10月10日,光伏资讯发布:光伏负债高压预警!21家上市公司总负债超3000亿。高负债便是绝大多数民营光伏企业必须要时刻面对的一道“紧箍咒”。这21家企业的总负债达到了令人咂舌的3023.41亿元。相对于总资产5144.68亿元来说,负债率为58.77%,整体上看还是落在60%的红线范围以内。这21家企业中,有7家企业的负债超过了200亿元,已接近危在旦夕的地步。
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴藏量巨大,全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。风很早就被人们利用—主要是通过风车来抽水、磨面等,而现在,整个社会重视的是如何利用风来发电。
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射、空气污染,更无遗留多年不腐的垃圾。
风是一种潜力很大的新能源,十八世纪初,横扫英法两国的一次狂暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多条帆船,并有数千人受到伤害,二十五万棵大树连根拔起。仅就拔树一事而论,风在数秒钟内就发出了一千万马力,即750万千瓦的功率!曾有估计,地球上可用来发电的风力资源约有100亿千瓦,几乎是现在全世界水力发电量的10倍。目前全世界每年燃烧煤获得的能量,只有风力在一年内所提供能量的三分之一。因此,国内外都很重视利用风力来发电,开发风力发电新能源。
发明内容
为了提高风能发电效率以及产生的电能可以充分利用,本发明提供了一种旋球风力发电独立运行系统及具有该系统的发电装置。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案为:
一种旋球风力发电独立运行系统,包括旋球球轴、低速转轴、第一旋球球轴支承轴承、第二旋球球轴支承轴承、齿轮箱、高速转轴和发电机;所述旋球球轴与所述低速转轴连接,所述低速转轴与所述齿轮箱连接,所述齿轮箱与所述高速转轴连接,所述高速转轴与所述发电机连接;所述第一旋球球轴支承轴承和所述第二旋球球轴支承轴承支承连接所述旋球球轴。
优选的,旋球风力发电独立运行系统包括第一控制器、第一蓄电池、第一逆变器、交流负载和第一直流负载;所述发电机通过所述第一控制器与所述第一蓄电池连接,所述第一蓄电池分别与所述第一逆变器和所述第一直流负载连接,所述第一逆变器与所述交流负载连接。
优选的,旋球风力发电独立运行系统包括发电塔楼、发电运行装置、检修间、旋梯、安全钢板圈、安全钢丝绳、发电机房、安全罩和避雷装置;所述发电运行装置、检修间和所述旋梯安装在所述发电塔楼内;所述安全钢板圈安装在所述发电塔楼二分之一高度的外壁上;所述安全钢丝绳的一端与所述安全钢板圈固定连接,另一端与旋球风力发电塔楼场地固定连接,所述安全钢丝绳共有四组,分布于东南西北四个方位;所述发电机房安装在所述发电塔楼内,所述发电机安装在所述发电机房;所述安全罩包括四根半圆弧形钢筋、两个围在竖立的四根所述半圆弧形钢筋的三等分处并与所述安全钢板圈平行的第一钢筋圈以及一个与所述发电塔楼顶层圆周连接安装的第二钢筋圈;所述安全罩安装在旋球及所述旋球球轴的外周,所述安全罩的直径大于所述旋球直径1米以上;所述避雷装置安装在所述安全罩的顶部,所述避雷装置的导线连接顶部避雷针后,直下旋球风力发电塔楼场地并埋入地下安装。
本发明还提供一种旋球风力离网发电装置,包括离网发电单元、低压配电柜、变压器、交流负载和以上所述的旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力发电独立运行系统的输出电设备与所述离网发电单元连接,所述离网发电单元与所述低压配电柜连接,所述低压配电柜与所述变压器连接,所述变压器与所述交流负载连接。
优选的,所述离网发电单元包括旋球风力离网电源装置、第一直流接线箱、直流防雷装置、防反充二极管、第二控制器、第二蓄电池、第二逆变器和第二直流负载;所述旋球风力发电独立运行系统的输出电设备依次与所述旋球风力离网电源装置、第一直流接线箱、直流防雷装置、防反充二极管和所述第二控制器连接,所述第二控制器分别与所述第二蓄电池、第二逆变器和所述第二直流负载连接,所述第二逆变器与所述低压配电柜连接。
优选的,旋球风力离网发电装置包括直流低压电源;所述第二蓄电池与所述直流低压电源连接,所述直流低压电源与所述第二直流负载连接。
本发明还提供了一种旋球风力离网发电组合装置,包括以上所述的低压配电柜、变压器、交流负载、离网发电单元和旋球风力发电独立运行系统;所述离网发电单元的数量为M,M≥2。
本发明还提供了一种旋球风力并网发电装置,包括旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统、交流电网和以上所述的旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力发电独立运行系统的输出电设备依次与所述旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统和所述交流电网连接。
本发明还提供了一种旋球风力并网发电组合装置,包括以上所述的旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统、交流电网和旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜和所述第三逆变器均为两台。
本发明还提供了一种旋球风力并网发电多组合装置,包括以上所述的旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统、交流电网和旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器和所述交流配电柜的数量均为N个,N≥2。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明采用旋球风力发电,旋球风力运行平稳,对于边挂式、悬吊式风力发电产生的摇摆力、扭曲力、转轴磨损等已降到微乎其微;旋球直立风叶,可安装4~8页或10页(最大型旋球),同时比对,应用风力功效提高两倍以上;旋球风叶设计为凹形,其可运行四面八方的来风,而旋球保持固定方向旋转;旋球旋转运行的风叶直立高度大于风叶横向半径的两倍,使旋球略显直立长圆形,有利于旋球主轴旋转更趋平稳;本发明发电装置可以采用M个离网发电单元或者N个并网发电单元,克服了安装地点的限制和地域环境的影响,增加了发电装置的灵活性,可以更加快速、高效、巨量获取风力发电的巨大资源;本发明将旋球风力发电产生的电能并入电网的装置显著降低了现代其它能源转换发电系统建设管理的成本,相比小中型能源发电装置的成本更低,突出显示了大型旋球风力发电系统多组合全网装置(即一种旋球风力发电独立运行系统及具有该系统的发电装置)的经济价值。
附图说明
图1为本发明旋球风力发电的原理图;
图2为本发明一种旋球风力发电装置的结构示意图;
图3为本发明一种旋球风力发电独立运行系统的结构示意图;
图4为本发明旋球风力发电塔楼安装的布局示意图;
图5为本发明一种旋球风力离网发电装置的结构示意图;
图6为本发明一种旋球风力离网发电组合装置的结构示意图;
图7为本发明一种旋球风力并网发电装置的结构示意图;
图8为本发明一种旋球风力并网发电组合装置的结构示意图;
图9为本发明一种旋球风力并网发电多组合装置的结构示意图。
图中,101-旋球球轴;102-旋球风叶;
201-低速转轴;202-第一旋球球轴支承轴承;203-第二旋球球轴支承轴承;204-齿轮箱;205-高速转轴;206-发电机;
301-旋球风力发电塔楼场地;302-发电运行装置;303-检修间;304-旋梯;305-安全钢板圈;306-安全钢丝绳;307-发电机房;308-安全罩;309-避雷装置;
401-第一控制器;402-第一蓄电池;403-第一逆变器;404-交流负载;405-第一直流负载;
510-离网发电单元;511-旋球风力离网电源装置;512-第一直流接线箱;513-直流防雷装置;514-防反充二极管;515-第二控制器;516-第二蓄电池;517-第二逆变器;518-第二直流负载;
520-低压配电柜;530-变压器;540-交流负载;550-直流低压电源;
610-并网发电单元;611-旋球风力并网电源装置;612-第二直流接线箱;613-直流防雷配电柜;614-第三逆变器;615-交流配电柜;
620-升压变压系统;630-交流电网;640-并网发电监控装置;650-环境监测系统。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
实施例1
如图1所示,旋球风叶102和旋球球轴101连接安装,旋球风叶102呈内凹状。采用垂直轴风力机发电,具有如下优点:寿命长,易维护安装;利于环保,气动噪音小;无需偏航对风;叶片制造工艺简单;运行条件宽松。旋球风力发电除了具有垂直轴风力机发电的上述优点外,还具有以下多项优点:旋球风力运行平稳,对于边挂式、悬吊式风力发电产生的摇摆力、扭曲力、转轴磨损灯已降到微乎其微;旋球直立风叶,可安装4~8页或10页(最大型旋球),同时比对,应用风力功效提高两倍以上;旋球风叶102设计为凹形,其可运行四面八方的来风,而旋球保持固定方向旋转;旋球旋转运行的风叶直径略大于风叶两倍半径,旋球略显直立长圆形,有利于旋球主轴旋转更趋平稳。
如图2所示,一种旋球风力发电独立运行系统,包括旋球球轴101、低速转轴201、第一旋球球轴支承轴承202、第二旋球球轴支承轴承203、齿轮箱204、高速转轴205和发电机206;旋球球轴101与低速转轴201连接,低速转轴201与齿轮箱204连接,齿轮箱204与高速转轴205连接,高速转轴205与发电机206连接;第一旋球球轴支承轴承202和第二旋球球轴支承轴承203支承连接旋球球轴101。
本实施例中,旋球风叶102接受四面加八方的来风,而旋球保持固定方向旋转,旋球旋转带动旋球球轴101转动,而旋球球轴101和低速转轴201是一根整体长轴,故旋球球轴101通过低速转轴201带动齿轮箱204转动,齿轮箱204高速驱动高速转轴205,高速转轴205带动发电机206转动发电。优选的,第一旋球球轴支承轴承202和第二旋球球轴支承轴承203均为大号旋球球轴101支承轴承。
如图3所示,旋球风力发电独立运行系统包括第一控制器401、第一蓄电池402、第一逆变器403、交流负载540和第一直流负载405;所述发电机206通过第一控制器401与第一蓄电池402连接,第一蓄电池402分别与第一逆变器403和第一直流负载405连接,第一逆变器403与交流负载540连接。
本实施例中,发电机206发电存储于第一蓄电池402中,而第一控制器401起到调控第一蓄电池402充电过程,第一蓄电池402向第一直流负载405供电,第一蓄电池402通过第一逆变器403将直流电变成交流电向交流负载540供电。
如图4所示,旋球风力发电独立运行系统包括发电塔楼、发电运行装置302、检修间303、旋梯304、安全钢板圈305、安全钢丝绳306、发电机房307、安全罩308和避雷装置309;
发电运行装置302、检修间303和旋梯304安装在发电塔楼内;安全钢板圈305安装在发电塔楼二分之一高度的外壁上;安全钢丝绳306的一端与安全钢板圈305固定连接,另一端与旋球风力发电塔楼场地301固定连接,安全钢丝绳306共有四组,分布于东南西北四个方位;发电机房307安装在发电塔楼内,发电机206安装在发电机房307;安全罩308包括四根半圆弧形钢筋、两个围在竖立的四根半圆弧形钢筋的三等分处并与安全钢板圈平行的第一钢筋圈以及一个与发电塔楼顶层圆周连接安装的第二钢筋圈,第一钢筋圈围在四根半圆弧形钢筋上焊接成球形,第二钢筋圈作为安全罩308的罩口;安全罩308安装在旋球及旋球球轴101的外周,安全罩308的直径大于旋球直径1米以上;避雷装置309安装在安全罩308的顶部,避雷装置309的导线连接顶部避雷针后,直下旋球风力发电塔楼场地301并埋入地下安装。
本实施例中,选择旋球风力发电塔楼场地301,将发电塔楼安装在旋球风力发电塔楼场地301,发电运行装置302为发电塔楼提供所需电能,发电运行装置302+①楼+②楼+③楼+④楼+⑤楼+⑥楼,检修间303+⑦楼+⑧楼+⑨楼+N楼。
实施例2
如图5所示,一种旋球风力离网发电装置,包括离网发电单元510、低压配电柜520、变压器530、交流负载540和实施例1的旋球风力发电独立运行系统;旋球风力发电独立运行系统的输出电设备与离网发电单元510连接,离网发电单元510与低压配电柜520连接,低压配电柜520与变压器530连接,变压器530与交流负载540连接。
本实施例中,离网发电单元510将从旋球风力发电独立运行系统输出的低频直流电转换为与电网电压同频、同相的正弦交流电流,再输送至低压配电柜520,低压配电柜520将交流电输送给变压器530,通过变压器530升压后输送至交流负载540。
优选的,离网发电单元510包括旋球风力离网电源装置511、第一直流接线箱512、直流防雷装置513、防反充二极管514、第二控制器515、第二蓄电池516、第二逆变器517和第二直流负载518;旋球风力发电独立运行系统的输出电设备依次与旋球风力离网电源装置511、第一直流接线箱512、直流防雷装置513、防反充二极管514和第二控制器515连接,第二控制器515分别与第二蓄电池516、第二逆变器517和第二直流负载518连接,第二逆变器517与低压配电柜520连接。
本实施例中,选择场地安装好旋球风力离网电源装置511,旋球风力离网电源装置511将从旋球风力发电独立运行系统输出的低频直流电转化为高频直流电输送至第一直流接线箱512,第一直流接线箱512再将高频直流转换为高压直流依次流经直流防雷装置513、防反充二极管514、第二控制器515,通过第二控制器515选择性的输出高压直流电:可直接作用于第二直流负载518,或者将电能储存于第二蓄电池516,或者输送至第二逆变器517,第二逆变器517将高压直流逆变成与电网电压同频、同相的正弦交流电流,再输送至低压配电柜520,低压配电柜520将交流电输送给变压器530,通过变压器530升压,最终输送至交流负载540。
优选的,旋球风力离网发电装置包括直流低压电源550;第二蓄电池516与直流低压电源550连接,直流低压电源550与第二直流负载518连接。
本实施例中,第二控制器515选择性输出高压直流电,需要时直接输送至直流低压电源550,直流低压电源550可以为第二直流负载518供电。
实施例3
如图6所示,一种旋球风力离网发电组合装置,包括实施例2的低压配电柜520、变压器530、交流负载540、离网发电单元510和实施例1的旋球风力发电独立运行系统;离网发电单元510的数量为两个。
本实施例中,两个离网发电单元510产生的交流电流均输送至低压配电柜520,再由低压配电柜520将交流电输送给变压器530升压,最终输送至交流负载540,或者可直接用作第二直流负载518;或者每个离网发电单元510将电能存储于各自的第二蓄电池516,有需要时可直接输送至直流低压电源550。
实施例4
如图7所示,一种旋球风力并网发电装置,包括并网发电单元610、升压变压系统620、交流电网630和实施例1的旋球风力发电独立运行系统;旋球风力发电独立运行系统的输出电设备依次与并网发电单元610、升压变压系统620和交流电网630连接。
本实施例中,选择场地安装好并网发电单元610,并网发电单元610将从旋球风力发电独立运行系统输出的低频直流电转化为交流电输送至升压变压系统620,经过升压后最终送入交流电网630。
优选的,并网发电单元610包括旋球风力并网电源装置611、第二直流接线箱612、直流防雷配电柜613、第三逆变器614和交流配电柜615;旋球风力发电独立运行系统的输出电设备依次与旋球风力并网电源装置611、第二直流接线箱612、直流防雷配电柜613、第三逆变器614、交流配电柜615、升压变压系统620和交流电网630连接。
本实施例中,选择好场地安装旋球风力并网电源装置611,旋球风力并网电源装置611将从旋球风力发电独立运行性系统输出的低频直流电转化为高频直流电输送至第二直流接线箱612,第二直流接线箱612再将高频直流转换为高压直流并输送至第三逆变器614,第三逆变器614将高压直流逆变后输送至交流配电柜615,再由交流配电柜615将交流电输送至升压变压系统620,经过升压后最终送入交流电网630。
实施例5
如图8所示,一种旋球风力并网发电组合装置,包括如实施例4的旋球风力并网电源装置611、第二直流接线箱612、直流防雷配电柜613、第三逆变器614、交流配电柜615、升压变压系统620、交流电网630和实施例1的旋球风力发电独立运行系统;旋球风力并网电源装置611、第二直流接线箱612、直流防雷配电柜和第三逆变器614的数量均为两台。
本实施例中,两台第三逆变器614将高压直流逆变后统一输送至交流配电柜615,再由交流配电柜615将交流电输送至升压变压系统620,经过升压后最终送入交流电网630。
实施例6
如图9所示,一种旋球风力并网发电多组合装置,包括实施例4的旋球风力并网电源装置611、第二直流接线箱612、直流防雷配电柜613、第三逆变器614、交流配电柜615、升压变压系统620、交流电网630和实施例1的旋球风力发电独立运行系统;旋球风力并网电源装置611、第二直流接线箱612、直流防雷配电柜、第三逆变器614和交流配电柜615的数量均为N个,N≥2。
本实施例中,旋球风力并网发电多组合装置包括N个并网发电单元610,N个并网发电单元610包括N个旋球风力并网电源装置611、N个第二直流接线箱612、N个直流防雷配电柜613、N个第三逆变器614和N个交流配电柜615,N个交流配电柜615统一将交流电输送至升压变压系统620,经过升压后最终送入交流电网630。
优选的,旋球风力并网发电多组合装置包括环境监测系统650和并网发电监控装置640,环境监测系统650和并网发电监控装置640连接。该设计中,环境监测系统650可对工作环境进行实时监控,并将记录的数据发送给并网发电监控装置640进行处理与调整。
以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。
Claims (10)
1.一种旋球风力发电独立运行系统,其特征在于:包括旋球球轴、低速转轴、第一旋球球轴支承轴承、第二旋球球轴支承轴承、齿轮箱、高速转轴和发电机;所述旋球球轴与所述低速转轴连接,所述低速转轴与所述齿轮箱连接,所述齿轮箱与所述高速转轴连接,所述高速转轴与所述发电机连接;所述第一旋球球轴支承轴承和所述第二旋球球轴支承轴承支承连接所述旋球球轴。
2.根据权利要求1所述的一种旋球风力发电独立运行系统,其特征在于:包括第一控制器、第一蓄电池、第一逆变器、交流负载和第一直流负载;所述发电机通过所述第一控制器与所述第一蓄电池连接,所述第一蓄电池分别与所述第一逆变器和所述第一直流负载连接,所述第一逆变器与所述交流负载连接。
3.根据权利要求2所述的一种旋球风力发电独立运行系统,其特征在于:包括发电塔楼、发电运行装置、检修间、旋梯、安全钢板圈、安全钢丝绳、发电机房、安全罩和避雷装置;所述发电运行装置、检修间和所述旋梯安装在所述发电塔楼内;所述安全钢板圈安装在所述发电塔楼二分之一高度的外壁上;所述安全钢丝绳的一端与所述安全钢板圈固定连接,另一端与旋球风力发电塔楼场地固定连接,所述安全钢丝绳共有四组,分布于东南西北四个方位;所述发电机房安装在所述发电塔楼内,所述发电机安装在所述发电机房;所述安全罩包括四根半圆弧形钢筋、两个围在竖立的四根所述半圆弧形钢筋的三等分处并与所述安全钢板圈平行的第一钢筋圈以及一个与所述发电塔楼顶层圆周连接安装的第二钢筋圈;所述安全罩安装在旋球及所述旋球球轴的外周,所述安全罩的直径大于所述旋球直径1米以上;所述避雷装置安装在所述安全罩的顶部,所述避雷装置的导线连接顶部避雷针后,直下旋球风力发电塔楼场地并埋入地下安装。
4.一种旋球风力离网发电装置,其特征在于:包括离网发电单元、低压配电柜、变压器、交流负载和如权利要求1—3中任一项所述的旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力发电独立运行系统的输出电设备与所述离网发电单元连接,所述离网发电单元与所述低压配电柜连接,所述低压配电柜与所述变压器连接,所述变压器与所述交流负载连接。
5.根据权利要求4所述的一种旋球风力离网发电装置,其特征在于:所述离网发电单元包括旋球风力离网电源装置、第一直流接线箱、直流防雷装置、防反充二极管、第二控制器、第二蓄电池、第二逆变器和第二直流负载;所述旋球风力发电独立运行系统的输出电设备依次与所述旋球风力离网电源装置、第一直流接线箱、直流防雷装置、防反充二极管和所述第二控制器连接,所述第二控制器分别与所述第二蓄电池、第二逆变器和所述第二直流负载连接,所述第二逆变器与所述低压配电柜连接。
6.根据权利要求5所述的一种旋球风力离网发电装置,其特征在于:包括直流低压电源;所述第二蓄电池与所述直流低压电源连接,所述直流低压电源与所述第二直流负载连接。
7.一种旋球风力离网发电组合装置,其特征在于:包括如权利要求4—6中任一项所述的低压配电柜、变压器、交流负载、离网发电单元和如权利要求1—3中任一项所述的旋球风力发电独立运行系统;所述离网发电单元的数量为M,M≥2。
8.一种旋球风力并网发电装置,其特征在于:包括旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统、交流电网和如权利要求1—3中任一项所述的旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力发电独立运行系统的输出电设备依次与所述旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统和所述交流电网连接。
9.一种旋球风力并网发电组合装置,其特征在于:包括如权利要求8中所述的旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统、交流电网和如权利要求1—3中任一项所述的旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜和所述第三逆变器均为两台。
10.一种旋球风力并网发电多组合装置,其特征在于:包括如权利要求8中所述的旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器、交流配电柜、升压变压系统、交流电网和如权利要求1—3中任一项所述的旋球风力发电独立运行系统;所述旋球风力并网电源装置、第二直流接线箱、直流防雷配电柜、第三逆变器和所述交流配电柜的数量均为N个,N≥2。
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