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四川太陽能發電係統組成介紹
作者:admin    發布日期:2016/7/22     關注次數:     二維碼分享

四太陽能發電係統

四川太陽能發電係統由太陽能電池組、太陽能控製器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220V或110V,還需要配置逆變器。

分類

太陽能發電係統分為離網發電係統與並網發電係統:

1、離網發電係統。主要由太陽能電池組件、控製器、蓄電池組成,若要為交流負載供電,還需要配置交流逆變器。

2、並網發電係統就是太陽能電池板產生的直流電經過並網逆變器轉換成符合市電電網要求的交流電這後直接接入公共電網。並網發電係統有集中式大型並網電站一般都是國家級電站,主要特點是將所發電能直接輸送到電網,由電網統一調配向用戶供電。但這種電站投資大、建設周期長、占地麵積大,目前還沒有太大發展。而分散式小型並網發電係統,特別是光伏建築一體化發電係統,由於投資小、建設快、占地麵積小、政策支持力度大等優點,是目前並網發電的主流。

組成

太陽能發電係統由太陽能電池組、太陽能控製器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220V或110V,還需要配置逆變器。

一、太陽能電池板

太陽能電池板是太陽能發電係統中的核心部分,太陽能電池板的作用是將太陽的光能轉化為電能後,輸出直流電存入蓄電池中。太陽能電池板是太陽能發電係統中較重要的部件之一,其轉換率和使用壽命是決定太陽電池是否具有使用價值的重要因素。 組件設計:按國際電工委員會IEC:1215:1993標準要求進行設計,采用36片或72片多晶矽太陽能電池進行串聯以形成12V和24V各種類型的組件。該組件可用於各種戶用光伏係統、獨立光伏電站和並網光伏電站等。

原材料特點:電池片:采用高效率(16.5%以上)的單晶矽太陽能片封裝,保證太陽能電池板發電功率充足。 玻璃: 采用低鐵鋼化絨麵玻璃(又稱為白玻璃), 厚度3.2mm,在太陽能電池光譜響應的波長範圍內(320-1100nm)透光率達91%以上,對於大於1200 nm的紅外光有較高的反射率。此玻璃同時能耐太陽紫外光線的輻射,透光率不下降。EVA:采用加有抗紫外劑、抗氧化劑和固化劑的厚度為0.78mm的優質EVA膜層作為太陽電池的密封劑和與玻璃、TPT之間的連接劑。具有較高的透光率和抗老化能力。TPT:太陽能電池的背麵覆蓋物—氟塑料膜為白色,對陽光起反射作用,因此對組件的效率略有提高,並因其具有較高的紅外發射率,還可降低組件的工作溫度,也有利於提高組件的效率。當然,此氟塑料膜首先具有太陽能電池封裝材料所要求的耐老化、耐腐蝕、不透氣等基本要求。邊框:所采用的鋁合金邊框具有高強度,抗機械衝擊能力強。也是太陽能發電係統中價值較高的部分。其作用是將太陽的輻射能力轉換為電能,或送往蓄電池中存儲起來,或推動負載工作。

二、太陽能控製器

太陽能控製器是由專用處理器CPU、電子元器件、顯示器、開關功率管等組成。

主要特點:

1、使用了單片機和專用軟件,實現了智能控製;

2、利用蓄電池放電率特性修正的準確放電控製。放電終了電壓是由放電率曲線修正的控製點,消除了單純的電壓控製過放的不準確性,符合蓄電池固有的特性,即不同的放電率具有不同的終了電壓。

3、具有過充、過放、電子短路、過載保護、獨特的防反接保護等全自動控製;以上保護均不損壞任何部件,不燒保險;

4、采用了串聯式PWM充電主電路,使充電回路的電壓損失較使用二極管的充電電路降低近一半,充電效率較非PWM高3%-6%,增加了用電時間;過放恢複的提升充電,正常的直充,浮充自動控製方式使係統由更長的使用壽命;同時具有高精度溫度補償;

5、直觀的LED發光管指示當前蓄電池狀態,讓用戶了解使用狀況;

6、所有控製全部采用工業級芯片(僅對帶I工業級控製器),能在寒冷、高溫、潮濕環境運行自如。同時使用了晶振定時控製,定時控製精確。

7、取消了電位器調整控製設定點,而利用了E方存儲器記錄各工作控製點,使設置數字化,消除了因電位器震動偏位、溫漂等使控製點出現誤差降低準確性、可靠性的因素;

8、使用了數字LED顯示及設置,一鍵式操作即可完成所有設置,使用極其方便直觀的作用是控製整個係統的工作狀態,並對蓄電池起到過充電保護、過放電保護的作用。在溫差較大的地方,合格的控製器還應具備溫度補償的功能。其他附加功能如光控開關、時控開關都應當是控製器的可選項;

蓄電池

蓄電池的作用是在有光照時將太陽能電池板所發出的電能儲存起來,到需要的時候再釋放出來。太陽能蓄電池是‘蓄電池’在太陽能發電中的應用,目前采用的有鉛酸免維護蓄電池、普通鉛酸蓄電池,膠體蓄電池和堿性鎳鎘蓄電池四種。 國內目前被廣泛使用的太陽能蓄電池主要是:鉛酸免維護蓄電池和膠體蓄電池,這兩類蓄電池,因為其固有的“免”維護特性及對環境較少汙染的特點,很適合用於性能可靠的太陽能電源係統,特別是無人值守的工作站。

逆變器

太陽能的直接輸出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。為能向220VAC的電器提供電能,需要將太陽能發電係統所發出的直流電能轉換成交流電能,因此需要使用DC-AC逆變器。

太陽能發電的工作原理

太陽能發電是利用半導體界麵的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經過串聯後進行封裝保護可形成大麵積的太陽能電池組件,再配合上功率控製器等部件就形成了光伏發電裝置。太陽能發電的優點是較少受地域限 製,因為陽光普照大地;光伏係統還具有安全可靠、無噪聲、低汙染、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發電供電及建設周期短的優點。

太陽能發電是根據光生伏特效應原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是並 網發電,光伏發電係統主要由太陽能電池板(組件)、控製器和逆變器三大部分組成,它們主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,所以,光伏發電設備極為精 煉,可靠穩定壽命長、安裝維護簡便。理論上講,光伏發電技術可以用於任何需要電源的場合,上至航天器,下至家用電源,大到兆瓦級電站,小到玩具,光伏電源 無處不在。太陽能光伏發電的較基本元件是太陽能電池(片),有單晶矽、多晶矽、非晶矽和薄膜電池等。目前,單晶和多晶電池用量較大,非晶電池用於一些小係 統和計算器輔助電源等。

國產晶體矽電池效率在10至13%左右,國外同類產品效率約18至23%。由一個或多個太陽能電池 片組成的太陽能電池板稱為光伏組件。目前,光伏發電產品主要用於三大方麵:一是為無電場合提供電源,主要為廣大無電地區居民生活生產提供電力,還有微波中 繼電源、通訊電源等,另外,還包括一些移動電源和備用電源;二是太陽能日用電子產品,如各類太陽能充電器、太陽能路燈和太陽能草坪燈等;三是並網發電,這 在發達國家已經大麵積推廣實施。我國並網發電還未起步,不過,2008年北京奧運會部分用電由太陽能發電和風力發電提供。

材料

當前,晶體矽材料(包括多晶矽和單晶矽)是較主要的光伏材料,其市場占有率在90%以上,而且在今後相當長的一段時期也依然是太陽能電池的主流材料。多晶矽材料的生產技術長期以來掌握在美、日、德等3個國家7個公司的10家工廠手中,形成技術封鎖、市場壟斷的狀況。多晶矽的需求主要來自於半導體和太陽能電池。按純度要求不同,分為電子級和太陽能級。其中,用於電子級多晶矽占55%左右,太陽能級多晶矽占45%,隨著光伏產業的迅猛發展,太陽能電池對多晶矽需求量的增長速度高於半導體多晶矽的發展,預計到2008年太陽能多晶矽的需求量將超過電子級多晶矽。 1994年全世界太陽能電池的總產量隻有69MW,而2004年就接近1200MW,在短短的10年裏就增長了17倍。專家預測太陽能光伏產業在二十一世紀前半期將超過核電成為較重要的基礎能源之一。

設置原理

太陽能發電係統的設計需要考慮的因素:

1、 太陽能發電係統在哪裏使用?該地日光輻射情況如何?

2、 係統的負載功率多大?

3、 係統的輸出電壓是多少,直流還是交流?

4、 係統每天需要工作多少小時?

5、 如遇到沒有日光照射的陰雨天氣,係統需連續供電多少天?

6、 負載的情況,純電阻性、電容性還是電感性,啟動電流多大?

7、 係統需求的數量。

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