太陽能光伏電站并網原理2:**光伏發(fā)電系統由太陽能電池陣列、蓄電池、逆變器組件、控制器和負載(直流負載和交流負載)組成。因為太陽能電池產生的電能為直流,但是由于光照強度實時變化,太陽能電池輸出的電壓也不穩(wěn)定,這時也需要蓄電池來起到一個濾波的作用,將太陽能電池產生的電壓穩(wěn)定在蓄電池的電壓值上,在另外一種意義上,用蓄電池也有儲能的作用,可以將過剩的電能儲存起來供在光照強度較低的時候使用。如果是直流負載就可以直接接在蓄電池上工作,如果是交流負載,那么需要經過逆變器的DC-AC變換,將直流電變成交流電,供給交流負載。光伏電站運維需要專業(yè)技能和嚴謹態(tài)度,確保電站安全穩(wěn)定運行。甘肅專業(yè)光伏電站檢測
薄膜太陽能電池晶硅太陽能電池效率高,在大規(guī)模應用和工業(yè)生產中仍占據主導地位。但由于硅材料價格比較高,想大幅度降低其成本是非常困難的。為了尋找晶硅電池的替代產品,成本更低的薄膜太陽能電池應運而生。主流的薄膜電池有硅基薄膜電池、碲化鎘(CdTe)薄膜電池、銅銦鎵硒(CIGS)薄膜電池三種類型。硅基薄膜電池厚度*為2微米,與厚度為180微米左右的晶體硅電池相比,硅材料的用量*約為晶硅電池的1.5%,成本低廉。按照包含PN結數量的不同,硅基薄膜電池分為單結電池、雙結電池以及多結電池,不同的PN結可以吸收不同波長的太陽光。目前單結電池的**高效率可達7%,雙結可達10%。由于材料吸光率好,碲化鎘薄膜電池的轉換效率比硅基薄膜電池要高一些,目前效率可達12%。但元素鎘具有致*作用且碲的天然儲量有限,該電池長期發(fā)展受到一定的制約。銅銦鎵硒薄膜電池被認為是高效薄膜電池的未來發(fā)展方向,可通過制造工藝的調整提高對太陽光的吸收率,從而使得轉換效率得到提升。目前,實驗室的轉換效率可達20.1%,產品效率可達13-14%,是所有薄膜電池里面比較高的一種。山東專業(yè)光伏電站技改光伏電站運維過程中,注重環(huán)境保護,實現綠色清潔能源的可持續(xù)利用。
第三代電池第三代電池理論上可以實現較高的轉換效率。現階段除了聚光電池外,大多數還處于實驗室研究階段。聚光電池一般采用III-V族半導體材料,主要是因為III-V族半導體具有比硅高得多的耐高溫特性,在高照度下仍具有高的光電轉換效率,而且多結的結構使它們的吸收光譜和太陽光光譜接近一致,理論上的轉換效率可達68%。目前使用**多的是由鍺、砷化鎵、鎵銦磷3種不同的半導體材料形成3個PN結。若是進行規(guī)模化生產,效率可達40%以上。太陽能電池經封裝成為太陽能組件,不同太陽能電池的應用取決于自身特點與市場需求的發(fā)展。早期的太陽能主要應用于通訊基站和人造衛(wèi)星等,后來逐漸進入民用領域,如太陽能屋頂。在這些場景下,安裝面積小,能量密度需求高,因而晶體硅組件占據了主要的市場份額。隨著大型太陽能荒漠電站以及光伏建筑的發(fā)展,綜合成本逐漸取代能量密度成為了考慮的重要因素,薄膜電池的應用呈現上升趨勢。除此之外,不同技術的應用還受使用環(huán)境、氣候條件等其他因素的影響。
使用逆變器要注意的問題1、直流電壓要一致,每臺逆變器都有接入直流電壓數值,如12V,24V等,求選擇蓄電池電壓必須與逆變器直流輸入電壓一致。例如,12V逆變器必須選擇12V蓄電池。2、逆變器輸出功率必須大于電器的使用功率,特別對于啟動時功率大的電器,如冰箱、空調,還要留大些的余量。3、正、負極必須接正確,逆變器接入的直流電壓標有正負極。紅色為正極(+),黑色為負極(-),蓄電池上也同樣標有正負極,紅色為正極(+),黑色為負極(-),連接時必須正接正(紅接紅),負接負(黑接黑)。連接線線徑必須足夠粗,并且盡可能減少連接線的長度。4、應放置在通風、干燥的地方,謹防雨淋,并與周圍的物體有20cm以上的距離,遠離易燃易爆品,切忌在該機上放置或覆蓋其它物品,使用環(huán)境溫度不大于40℃。5、充電與逆變不能同時進行。即逆變時不可將充電插頭插入逆變輸出的電氣回路中。6、兩次開機間隔時間不少于5秒(切斷輸入電源)。7、請用干布或防靜電布擦拭以保持機器整潔。8、在連接機器的輸入輸出前,請首先將機器的外殼正確接地。9、為避免意外,嚴禁用戶打開機箱進行操作和使用。太陽能光伏發(fā)電系統運行中,逆變器可靠性是形響系統可靠性的主要因家之一。
太陽能電池是利用半導體材料的光電效應,將太陽能轉換成電能的裝置。光生伏***應的基本過程:假設光線照射在太陽能電池上并且光在界面層被接納,具有足夠能量的光子可以在P型硅和N型硅中將電子從共價鍵中激起,致使產生電子-空穴對。界面層臨近的電子和空穴在復合之前,將經由空間電荷的電場作用被相互分別。電子向帶正電的N區(qū)而空穴向帶負電的P區(qū)運動。經由界面層的電荷分別,將在P區(qū)和N區(qū)之間形成一個向外的可測試的電壓。此時可在硅片的兩邊加上電極并接入電壓表。對晶體硅太陽能電池來說,開路電壓的典型數值為0.5~0.6V。經由光照在界面層產生的電子-空穴對越多,電流越大。界面層接納的光能越多,界面層即電池面積越大,在太陽能電池中形成的電流也越大。優(yōu)化運維流程,提高光伏電站發(fā)電效率,助力清潔能源事業(yè)發(fā)展。河北集中式光伏電站技改
光伏電站運維涉及設備維護、性能監(jiān)測、故障排查等多個方面,需要專業(yè)知識和技能。甘肅專業(yè)光伏電站檢測
太陽能光伏并網原理1:光伏發(fā)電并網原理:依靠太陽能電池組件,利用半導體材料的電子學特性,當太陽光照射在半導體PN結上,產生了較強的內建靜電場,在內建靜電場的作用下,將光能轉化成電能。其工作原理是:太陽電池組件產生的直流電經并網逆變器轉換成符合電網要求的交流電之后,直接進入公共電網,光伏電池方陣所產生的電力除了供給交流負載外,多余的電力反饋給電網。在陰雨天或夜晚,太陽電池組件沒有產生電能或者電能不能滿足負載需求時,就由電網供電。由于太陽能發(fā)電直接供入電網,免除配置蓄電池,省掉了蓄電池儲能和釋放的過程,減少了能量的損耗,并降低了系統的成本。但是,系統需要**的并網逆變器,以保證輸出的電力滿足電網對電壓、頻率等指標的要求。因為逆變器效率的問題,會有部分能量損失。甘肅專業(yè)光伏電站檢測