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2022/12/10太陽(yáng)能、光伏發(fā)電與控制技術(shù)ZWM1982022/12/102022/12/104.1太陽(yáng)的輻射及太陽(yáng)能簡(jiǎn)介
4.2太陽(yáng)能的轉(zhuǎn)換與應(yīng)用4.3太陽(yáng)能電池與光伏發(fā)電原理4.4MPPT光伏變換與控制技術(shù)4.5光伏陣列并網(wǎng)逆變器的結(jié)構(gòu)與控制策略4.6光伏發(fā)電的制約因素與經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)本章主要內(nèi)容2022/12/104.1太陽(yáng)的輻射及太陽(yáng)能簡(jiǎn)介太陽(yáng)簡(jiǎn)介圖4-1太陽(yáng)的結(jié)構(gòu)2022/12/10圖4-2地球繞太陽(yáng)運(yùn)行示意圖
太陽(yáng)活動(dòng)2022/12/10地面輻射的時(shí)空變化特點(diǎn)是:①全年以赤道獲得的輻射最多,極地最少。這種熱量不均勻分布,必然導(dǎo)致地表各緯度的氣溫產(chǎn)生差異,在地球外表出現(xiàn)熱帶、溫帶和寒帶氣候;②太陽(yáng)輻射夏天大冬天小,它導(dǎo)致夏季溫度高而冬季溫度低。4.1.2太陽(yáng)輻射地區(qū)太陽(yáng)平均輻射強(qiáng)度kWh/(m2·d)
W/m2
熱帶、沙漠5-6210-250溫帶3-5130-210陽(yáng)光較少地區(qū)(北歐)2-380-130不同地區(qū)太陽(yáng)平均輻射強(qiáng)度2022/12/10地球上的能流圖4-4地球上的能流2022/12/104.2太陽(yáng)能的轉(zhuǎn)換與應(yīng)用
太陽(yáng)能必須即時(shí)轉(zhuǎn)換成其他形式能量才能貯存和利用,轉(zhuǎn)換的方式主要有以下幾種:〔1〕太陽(yáng)能――熱能轉(zhuǎn)換,并以熱能形式貯存〔2〕太陽(yáng)能――電能轉(zhuǎn)換,并以電能形式貯存〔3〕太陽(yáng)能――氫能轉(zhuǎn)換,并以氫能形式貯存〔4〕太陽(yáng)能――生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換,并貯存于生物質(zhì)〔5〕太陽(yáng)能--機(jī)械能轉(zhuǎn)換,并以機(jī)械能形式貯存2022/12/104.2.1太陽(yáng)能應(yīng)用的開(kāi)展史第一階段〔1900~1920年〕第二階段〔1920~1945年〕第三階段〔1945~1965年〕第四階段〔1965~1973年〕第五階段〔1973~1980年〕第六階段〔1980~1992年〕第七階段〔1992~2005年〕2022/12/104.2.2太陽(yáng)能的技術(shù)應(yīng)用1.太陽(yáng)能采集※〔1〕平板集熱器※〔2〕真空管集熱器※〔3〕聚光集熱器2022/12/102.太陽(yáng)能的轉(zhuǎn)換※〔1〕太陽(yáng)能――熱能轉(zhuǎn)換※〔2〕太陽(yáng)能――電能轉(zhuǎn)換※〔3〕太陽(yáng)能――氫能轉(zhuǎn)換※〔4〕太陽(yáng)能――生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換※〔5〕太陽(yáng)能--機(jī)械能轉(zhuǎn)換2.太陽(yáng)能的轉(zhuǎn)換2022/12/103.太陽(yáng)能貯存※〔1〕熱能貯熱※〔2〕電能貯存※〔3〕氫能貯存※〔4〕機(jī)械能貯存2022/12/104.太陽(yáng)能傳輸※〔1〕直接傳輸※〔2〕間接傳輸2022/12/105.太陽(yáng)能的利用※〔1〕太陽(yáng)輻射的熱能利用※〔2〕太陽(yáng)能光熱利用※〔3〕太陽(yáng)能熱發(fā)電※〔4〕太陽(yáng)能綜合利用※〔5〕太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)2022/12/10太陽(yáng)能的利用機(jī)械工業(yè)出版社2022/12/10機(jī)械工業(yè)出版社2022/12/102022/12/102022/12/10尚德大型太陽(yáng)能發(fā)電幕墻2022/12/102022/12/10美國(guó)最大的光伏發(fā)電站-12022/12/10美國(guó)最大的光伏發(fā)電站-22022/12/102022/12/102022/12/102022/12/102022/12/102022/12/102022/12/102022/12/102022/12/104.3太陽(yáng)能電池與光伏發(fā)電原理
4.3.1太陽(yáng)能電池太陽(yáng)能光伏發(fā)電的最根本元件是太陽(yáng)電池〔片〕,有單晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜電池等種類(lèi)。單晶和多晶電池用量最大,非晶電池用于一些小系統(tǒng)和計(jì)算器輔助電源等。2022/12/1032太陽(yáng)能電池原理
太陽(yáng)能電池的原理是基于半導(dǎo)體的光伏效應(yīng),將太陽(yáng)輻射直接轉(zhuǎn)換為電能。所謂光電效應(yīng),就是指物體在吸收光能后,其內(nèi)部能傳導(dǎo)電流的載流子分布狀態(tài)和濃度發(fā)生變化,由此產(chǎn)生出電流和電動(dòng)勢(shì)的效應(yīng)。在氣體、液體和固體中均可產(chǎn)生這種效應(yīng),而半導(dǎo)體光伏效應(yīng)的效率最高。機(jī)械工業(yè)出版社2022/12/101.半導(dǎo)體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖4-5一般的半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)2022/12/102.P型半導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)圖4-6P型半導(dǎo)體2022/12/103.N型半導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)圖4-7N型半導(dǎo)體2022/12/104.太陽(yáng)能電池晶片的組成圖4-8太陽(yáng)電池晶片2022/12/105.太陽(yáng)能晶片受光的物理過(guò)程圖4-9太陽(yáng)能晶片受光的物理過(guò)程
2022/12/10太陽(yáng)能電池的分類(lèi)1.單晶硅太陽(yáng)能電池2.多晶硅太陽(yáng)能電池3.非晶硅太陽(yáng)能電池2022/12/104.3.2太陽(yáng)能光伏發(fā)電原理太陽(yáng)能電池陣列逆變器用電設(shè)備進(jìn)戶計(jì)量?jī)x表2022/12/10圖4-10典型的光伏發(fā)電系統(tǒng)1.太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)2022/12/102.系統(tǒng)組成〔1〕太陽(yáng)能電池組件:由太陽(yáng)能電池〔也稱光伏電池〕按照系統(tǒng)的需要串聯(lián)或并聯(lián)而組成的矩陣或方陣,在太陽(yáng)光照射下將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成電能,它是光伏發(fā)電的核心部件?!?〕充放電控制器、逆變器本局部除了對(duì)蓄電池或其他中間蓄能元件進(jìn)行充放電控制外,一般還要按照負(fù)載電源的需求進(jìn)行逆變,使光伏陣列轉(zhuǎn)換的電能經(jīng)過(guò)變換后可以供一般的用電設(shè)備使用。〔3〕蓄電池、蓄能元件及輔助發(fā)電設(shè)備蓄電池或其他蓄能元件如超導(dǎo)、超級(jí)電容器等是將太陽(yáng)能電池陣列轉(zhuǎn)換后的電能儲(chǔ)存起來(lái),以使無(wú)光照時(shí)也能夠連續(xù)并且穩(wěn)定的輸出電能,滿足用電負(fù)載的需求。2022/12/103.光伏系統(tǒng)分類(lèi)〔1〕小型太陽(yáng)能供電系統(tǒng)〔SmallDC〕該系統(tǒng)的特點(diǎn)是系統(tǒng)中只有直流負(fù)載而且負(fù)載功率比較小,整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便。如在我國(guó)的西北地區(qū)大面積推廣使用了這種類(lèi)型的光伏系統(tǒng),負(fù)載為直流節(jié)能燈、家用電器等,用來(lái)解決無(wú)電地區(qū)家庭的根本照明和供電問(wèn)題。圖4-11小型太陽(yáng)能供電系統(tǒng)
2022/12/10〔2〕簡(jiǎn)單直流系統(tǒng)〔SimpleDC〕
該系統(tǒng)的特點(diǎn)是系統(tǒng)中負(fù)載為直流負(fù)載,而且負(fù)載的使用時(shí)間沒(méi)有特別要求,負(fù)載主要在日間使用,系統(tǒng)中沒(méi)有蓄電池,也不需要控制器。整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,直接使用太陽(yáng)能電池陣列給負(fù)載供電,光伏發(fā)電的整體效率較高。如光伏水泵就使用了這種類(lèi)型的光伏系統(tǒng)。圖4-12簡(jiǎn)單直流供電系統(tǒng)
2022/12/10該系統(tǒng)的特點(diǎn)是系統(tǒng)中同時(shí)含有直流負(fù)載和交流負(fù)載,整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,整個(gè)系統(tǒng)的規(guī)模也比較大,同樣需要配備較大的太陽(yáng)能光伏陣列和較大的蓄電池組。如在一些同時(shí)具有交流和直流負(fù)載的通信基站或其他一些含有交流和直流負(fù)載的光伏電站中使用了這種類(lèi)型的光伏系統(tǒng)。〔4〕交流、直流供電系統(tǒng)〔AC/DC〕圖4-14交流、直流供電系統(tǒng)
2022/12/10〔5〕并網(wǎng)系統(tǒng)〔UtilityGridConnect〕這種系統(tǒng)的最大特點(diǎn)是太陽(yáng)能電池陣列轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的直流電經(jīng)過(guò)三相逆變器〔DC/AC〕轉(zhuǎn)換成為符合公共電網(wǎng)要求的交流電并直接并入公共電網(wǎng),供公共電網(wǎng)用電設(shè)備使用和遠(yuǎn)程調(diào)配。這種系統(tǒng)中所用的逆變器必需是專用的并網(wǎng)逆變器,以保證逆變器輸出的電力滿足公共電網(wǎng)的電壓、頻率和相位等性能指標(biāo)的要求。這種系統(tǒng)通常能夠并行使用市電和太陽(yáng)能電池陣列作為本地交流負(fù)載的電源,降低了整個(gè)系統(tǒng)的負(fù)載缺電率;而在夜晚或陰雨天氣,本地交流負(fù)載的供電可以從公共電網(wǎng)獲得。圖4-15并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)
2022/12/104.4.1光伏陣列的組成與輸出特性4.4MPPT光伏發(fā)電變換與控制技術(shù)1.光伏電池的電特性光伏電池的等效電路如圖4-18.2022/12/10
電流I為太陽(yáng)能電池輸出電流,Id為二極管工作電流,IRsh
為漏電流,ILG為光電池電流源,Rsh為光伏電池的并聯(lián)等效電阻;Rs:光伏電池的串聯(lián)等效電阻。圖4-18光伏電池等效電路圖2022/12/10光伏電池的輸出特性方程:式中:并聯(lián)電阻Rsh越大,不會(huì)影響短路電流的數(shù)值。所以下面設(shè)計(jì)中忽略Rsh,得到簡(jiǎn)化的光伏電池輸出特性方程:I:光伏電池輸出電流;V:光伏電池輸出電壓;IOS:光伏電池暗飽和電流T:光伏電池的外表溫度;k:波爾茲曼常數(shù)(1.38*10-23J/。K):日照強(qiáng)度;q:?jiǎn)挝浑姾?1.6*10-19C);K1:短路電流的溫度系數(shù);ISCR:標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件〔光伏電池溫度25℃,日照強(qiáng)度為1000W/m2〕下,光伏電池的短路電流;ILG:光電流;EGO:半導(dǎo)體材料的禁帶寬度;Tr:參考溫度(301.18。K);Ior:Tr下的暗飽和電流;A,B:理想因子,一般介于1和2之間2022/12/10
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