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光伏电站基本参数
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光伏电站企业商机

多晶硅按照产品纯度的不同,可分为工业硅、冶金级多晶硅、太阳能级别多晶硅、及电子级别多晶硅。用于光伏生产的是太阳能级多晶硅,一般纯度在6N~9N之间。电子级别的多晶硅对于产品纯度要求更高,一般要求9N以上,应用于电力电子上的硅材料纯度要求更高,通常要求纯度达到11N以上。太阳能级多晶硅处于晶硅光伏产业的上游环节,多晶硅料经过融化铸锭或者拉晶切片后,可分别做成多晶硅片和单晶硅片,进而用于制造晶硅电池。电池片制得后,就是组件封装。组件封装其实也包括许多材料,如白玻璃,EVA等,但那些属于辅料,将在后面叙述。全球多晶硅需求增长:光伏发电优势促进硅料需求(2020-2025):光伏产业链成本不断降低,全球将陆续实现光伏平价发电和能源替代,光伏装机将快速增长。预计2025年装机容量达到约350GW,年复合增长率超20%。届时年硅料需求将达到约110万吨。未来对多晶硅纯度的要求越来越高(光伏级和电子级)。光伏发电系统分为**光伏系统和并网光伏系统。集中式光伏电站并网

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屏蔽:

主要运用各种导电材料,制造成各种壳体并与大地连接,以切断通过空间的静电耦合、感应耦合或交变电磁场耦合形成的电磁噪声传播途径,屏蔽能够有效的抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个,一个是限制内部的辐射电磁能量外泄出控制区域,另一个就是防止外来的辐射电磁能量入内部控制区,逆变器采用铝或者铁等导体全金属封装,达到屏蔽的效果。

为了减少导线上的辐射干扰,通常会在大电流导线和输入输出导线,如滤波电感的连接线上加磁环,防止干扰信号向外传输。

隔离主要运用继电器、隔离变压器或光电隔离器等器件来切断电磁噪声以传导形式的传播途径,其特点是将两部分电路的地线系统分隔开来,切断通过阻抗进行耦合的可能。


集中式光伏电站并网组件接线盒的二极管主要是当电池片被遮挡时提供续流通道,而汇流箱中的二极管主要是防止组串之间产生环流。

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滤波:

在逆变器的输入接口和输出接口,均设计有EIM滤波器,其目的是控制EMI传导干扰,只允许直流和工频的理想低通电流通过,它同时又是一种双向滤波器,既可以避免逆变器向外部发出噪声干扰,同时又可以抑制外部干扰引入系统,滤波器包括X电容,Y电容,共模电感。共模电感是在同一个磁环上,由绕向相反、匝数相同的两个绕组组成,使流经过绕组时产生的磁场同相叠加,对干扰电流呈现较大的感抗,以此来抑制共模干扰,共模电容将共模电流不经过电网直接引入大地。

接地:

不论采用何种方法抑制EMI干扰,**终都要通过接地把静电泄放,因此逆变器的接地非常重要。接地包括接地、信号接地等。接地体的设计、地线的布置、接地线在各种不同频率下的阻抗等不仅涉及产品或系统的电气安全,而且关联着电磁兼容和其测量技术。

在组件生产成本和重量基本相同情况下,2mm双面双玻组件度电成本比单玻组件低4.34%,双面双玻组件性价优势逐渐显现,渗透率不断提升。由于组件背面可以 吸收地面反射光,根据地面材质的不同,双面双玻组件的发电量比单面单玻组件高 5%-19%;但使用光伏玻璃作为背板将增加光伏组件的重量和生产成本。随着国内 2mm双玻光伏组件生产技术的成熟,双面双玻组件单位度电成本降低,优势逐渐显现。根据测算,2mm双玻组件的重量为22.44kg,比3.2mm单玻组件的重1kg; 2mm双玻组件单位生产成本为1.61元/W,与3.2mm单玻组件相差无几。在组件生产成本和重量基本相同的情况下,保守预计2mm双面双玻组件的发电量比单玻组件高5%,经过测算度电成本比单玻组件低4.34%,具有较高的性价优势,双面双玻组件渗透率在快速提升(双玻组件2019年占比约20%,2020年预计提升到 30%)。变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

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运行维护工作中需特别注意以下几点:

(1)检测电气系统中电池接线位置,看各部件的连接是否牢固,若有松动要对其加固,并检查接头接地状况,确保接地状况良好,避免雷雨天气电气设备发生故障:

(2)细致检测电池组件的表面,确认表面是否有破损,若有破损,相关检修人员需在***时间采用科学有效的手段解决问题,将破损带来的损失降到比较低;

(3)电气组件表面灰尘与其他杂物需及时打扫,光伏组件的清洁工作十分重要,清洁过程中不允许直接用冷水清洗久经暴晒的光伏组件,这样可能会引起组件表面玻璃破碎;在少雨且风沙较大的地区,应经常清洗,然后用干净的柔软布将水迹擦干,切勿用有腐蚀性的溶剂冲洗,或用硬物擦拭。

注意:清理时间比较好是早晨和晚上;判断电气组件的老化程度,若个别部件严重老化,要及时更换,保证电气设备能安全顺畅运行 。 尤其是碲、镉、镓、铟等,都是电子行业和航天产业的极其宝贵的元素。常州渔光互补光伏电站除草

金属硅是用大自然界蕴藏极为丰富的硅石来冶炼的。集中式光伏电站并网

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。集中式光伏电站并网

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