光伏效应是当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。半导体太阳能电池的发电过程概括为4点:
(1)收集太阳光使之照射到太阳能电池表面;
(2)太阳能电池吸收具有一定能量的光子,激发出光生载流子—(电子-空穴对);
(3)电性相反的光生载流子在太阳能电池P-N结内建电场的作用下,电子-空穴对被分离,电子集中在一边,空穴集中在另一边,在P-N结两边产生异性电荷的积累,从而产生光生电动势,即光生电压;
(4)在太阳能电池P-N结两侧引出电极,并接上负载,则在外电路中即有光生电流通过,从而获得功率输出,这样太阳能电池就把太阳能直接转换成了电能 太阳电池常规组件的结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构、底盒式组件、平板式组件、无盖板的全胶密封组件。苏州太阳能光伏电站管理
蓄电池是一种储存电能的容器,常被作为其它电路的“能源基地”。由于太阳能电池所产生的电力有限,因此要尽可能的扩大“基地”的储电容量,但也不能无限扩大,因为太阳能电池只能在白天发电,其日发电量M=发电功率(最大输出功率)×有效光照时间×发电时间,由此它的日电量等于输出电流与有效光照时间的乘积,即:C=IH(Ah)。而蓄电池的容量则使放电时间和放电电流的乘积,因此计算公式为:C=IH(单位Ah,就是额定1A的电流放电一小时)。那么太阳能电池和蓄电池在容量和电量上使如何计算的呢?我们可以通过电功率公式:P=IU演化为:P=Iuh/h=CU/h。根据上面的公式可以计算出蓄电池的容量,在计算过程中为了更加准确,还要考虑蓄电池的充电效率。蓄电池的充电效率一般为65%~80%之间,其充电效率的高低取决于充电的方式,即充电的速率和电池内部的活性物质的利用率等客观条件,一般的经验是充电效率的高低按照充电时间率和电流率来分别选取。充电时间越长电流越小,电能安全的转化效率越高,其补偿值就越高;充电时间越短则电流越大安全电能的转化越低。常州渔光互补光伏电站建设光伏发电系统分为独自光伏系统和并网光伏系统。
逆变器工作原理. 逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。由升压回路以及逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。 逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),由直流电变交流电输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。
并网柜的主要组成零件:主要结成零件是变频器,附件还有电流表、频率表、电压表、按钮、中间继电器、断路器、指示灯等,当并网柜是一拖一(一台变频器拖动一台电动机)的话一般就由上述零件组成,但如果是一拖多(一台变频器拖动多台电动机)的并网柜里面还应该有延时继电器、热继电器、接触器等。并网柜的主要作用:用于调节电动机转速来调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害和避免启动时大电流冲击电网的作用。同时自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用),PID控制,泵切换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同的场合有不同的参数设定),多段速等等。另外,并网柜也能起到节约用电的作用,这一点对大功率电动机来说很重要,一年下来省的电费可是相当的可观。因为大功率的电动机并不是一直都是启用大功率来工作,当电动机小功率工作时的情况下,如果没有并网柜来调节电机转速,让电动机低速运行而让电动机大功率工作,一来大功小用浪费了动能,还浪费了电。有了并网柜就可以根据实践使用负载的大小来调节电动机的转速,达到省功省电的效果。逆变器由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成,是把直流电能转变成交流电的设备装置。
逆变器的小贴士:
1、220V输出电压的并网逆变器,一般应用于家庭光伏电站。这类电站大多采用自发自用余电上网的形式并入国家电网。
2、380V输出电压的并网逆变器,主要应用于建设在各类工商业屋顶电站以及目前国内很多地方以村为单位的小型集中型电站。这类电站多采用全额并网的形式并入国家电网。
3、480V输出电压的并网逆变器,这类逆变器主要应用于10KV中压并网的荒山及滩涂电站。
铂科产品NPH-L系列铁硅粉芯,它具有FeSi合金、低损耗、好直流偏置的产品优势,主要应用于光伏逆变器、UPS、APF、变频空调器、车载电源、开关电流扼流圈等不同领域。其材料的特点:内部分布式气隙,抗老化能力强,低噪音,高饱和。 光伏发电是可再生能源发展主力,可助力节能减排。连云港山地光伏电站除草
在实际应用中太阳能光伏通常指太阳能向电能转换,即太阳能光伏,总而言之光伏被定义为射线能量的直接转换。苏州太阳能光伏电站管理
太阳能电池的形状因子(Fill factor,简称FF)配合其开路电压(Voc)及短路电流(Isc)会决定太阳能电池的最大功率。形状因子定义为太阳能电池的最大功率除以Voc和Isc乘积后的比值。未来光伏发电并网技术发展的主要趋势如下:集中式和组串式逆变器的功率不断加大,效率提高,电压等级升高,从而降低成本,减少损耗;微型逆变器等组件级产品越来越丰富,以适应不同类型的市场需求;电网适应能力不断提高,例如低电压穿越、高电压穿越等功能不断完善,具有高可靠性的保护功能;未来光伏逆变器将与互联网相结合,实现数字化,基于云端存储和计算的数字化平台将得到更为大面积的应用。 苏州太阳能光伏电站管理
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