太陽能發電是利用電池組件將太陽能直接轉變為電能的裝置。太陽能電池組件(Solarcells)是利用半導體材料的電子學特性實現P-V轉換的固體裝置,在廣大的無電力網地區,該裝置可以方便地實現為用戶照明及生活供電,一些發達國家還可與區域電網并網實現互補。目前從民用的角度,在國外技術研究趨于成熟且初具產業化的是"光伏--建筑(照明)一體化"技術,而國內主要研究生產適用于無電地區家庭照明用的小型太陽能發電系統。1太陽能發電原理太陽能發電系統主要包括:太陽能電池組件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、用戶即照明負載等組成。其中,太陽能電池組件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端。太陽能電池與蓄電池組成系統的電源單元,因此蓄電池性能直接影響著系統工作特性。(1)電池單元:由于技術和材料原因,單一電池的發電量是十分有限的,實用中的太陽能電池是單一電池經串、并聯組成的電池系統,稱為電池組件(陣列)。單一電池是一只硅晶體二極管,根據半導體材料的電子學特性,當太陽光照射到由P型和N型兩種不同導電類型的同質半導體材料構成的P-N結上時,在一定的條件下,太陽能輻射被半導體材料吸收。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。云南工程太陽能發電技術服務批量定制
擂電池組通過太陽電池方陣放電。防反充二極管串聯在太陽電池方陣電路中,起單向導通作用。因此它必須保證回路中有就大電流,而且要承受就大反向電壓的沖擊。一般可選用合適的整流二極管作為防反充二極管。一塊板的話可以不用任何二極管,因為控制器本來就可防反沖。板子串聯的話,需要安裝旁路二極管,如果是并聯的話就要裝個防反沖二極管,防止板子直接沖電。防反充二極管只是保護作用,不會影響發電效果。太陽能發電效率在太陽能發電系統中,系統的總效率ηese由電池組件的PV轉換率、控制器效率、蓄電池效率、逆變器效率及負載的效率等組成。但相對于太陽能電池技術來講,要比控制器、逆變器及照明負載等其它單元的技術及生產水平要成熟得多,而且系統的轉換率只有17%左右。因此提高電池組件的轉換率,降低單位功率造價是太陽能發電產業化的重點和難點。太陽能電池問世以來,晶體硅作為主角材料保持著統治地位。對硅電池轉換率的研究,主要圍繞著加大吸能面,如雙面電池,減小反射;運用吸雜技術減小半導體材料的復合;電池超薄型化;改進理論,建立新模型;聚光電池等。湖南國內太陽能發電技術服務知識宣傳光照能使半導體材料的不同部位之間產生電位差。這種現象后來被稱為“光生伏使用應”,簡稱“光伏效應”。
7、太陽能建筑:將太陽能發電與建筑材料相結合,使得未來的大型建筑實現電力自給,是未來一大發展方向。8、其他領域包括:與汽車配套:太陽能汽車/電動車、電池充電設備、汽車空調、換氣扇、冷飲箱等;太陽能制氫加燃料電池的再可能電系統;海水淡化設備供電;衛星、航天器、空間太陽能電站等。、太陽能發電設計與研究成功地把太陽能組件和建筑構件加以整合,如太陽能屋面(頂)、墻壁及門窗等,實現了"光伏--建筑照明一體化(BIPV)"。1997年6月,美國宣布了以總統命名的"太陽能百萬屋頂計劃",在2010年以前為100萬座住宅實施太陽能發電系統。日本"新陽光計劃"已在2000年以前將光伏建筑組件裝機成本降到170~210日元/W,太陽能電池年產量達10MW,電池成本降到25~30日元/W。1999年5月14日,德國可用一年兩個月建成了全球首座零排放太陽能電池組件廠,完全用可再生能源提供電力,生產中不排放CO2。工廠的南墻面為約10m高的PV陣列玻璃幕墻,包括屋頂PV組件,整個工廠建筑裝有575m2的太陽能電池組件,可此可為該建筑提供三分之一以上的電能,其墻面和屋頂PV組件造型、色彩、建筑風格與建筑物的結合,與周圍的自然環境的整合達到了十分完美的協調。該建筑另有約45kW容量。
在導帶和價帶中產生非平衡載流子即電子和空穴。同于P-N結勢壘區存在著較強的內建靜電場,因而能在光照下形成電流密度J,短路電流Isc,開路電壓Uoc。若在內建電場的兩側面引出電極并接上負載,理論上講由P-N結、連接電路和負載形成的回路,就有"光生電流"流過,太陽能電池組件就實現了對負載的功率P輸出。理論研究表明,太陽能電池組件的峰值功率Pk,由當地的太陽平均輻射強度與末端的用電負荷(需電量)決定。(2)電能儲存單元:太陽能電池產生的直流電先進入蓄電池儲存,蓄電池的特性影響著系統的工作效率和特性。蓄電池技術是十分成熟的,但其容量要受到末端需電量,日照時間(發電時間)的影響。因此蓄電池瓦時容量和安時容量由預定的連續無日照時間決定。控制器的主要功能是使太陽能發電系統始終處于發電的比較大功率點附近,以獲得比較高效率。而充電控制通常采用脈沖寬度調制技術即PWM控制方式,使整個系統始終運行于比較大功率點Pm附近區域。放電控制主要是指當電池缺電、系統故障,如電池開路或接反時切斷開關。目前日立公司研制出了既能跟蹤調控點Pm,又能跟蹤太陽移動參數的"向日葵"式控制器,將固定電池組件的效率提高了50%左右。逆變器按激勵方式。一般有高壓變壓器、逆變變壓器、高壓開關柜(35KV)(10KV)以及低壓開關柜、太陽能光板。
由以自然狀態的菜子油作燃料的熱電廠提供,經設計燃燒菜子油時產生的CO2與油菜生長所需的CO2基本平衡,是一座真正意義上的零排放工廠。BIPV還注重建筑裝飾藝術方面的研究,在捷克由德國WIP公司和捷克合作,建成了世界排名面彩色PV幕墻。印度西孟加拉邦為一無電島117家村民安裝了。國內常州天合鋁板幕墻制造有限公司研制成功一種"太陽房",把發電、節能、環保、增值融于一房,成功地把光電技術與建筑技術結合起來,稱為太陽能建筑系統(SPBS),SPBS已于2000年9月20日通過**論證。上海浦東建成了國內首座太陽能--照明一體化的公廁,所有用電由屋頂太陽能電池提供。這將有力地推動太陽能建筑節能產業化與市場化的進程。綠色照明系統優化設計,要求低能耗下獲得高的光效輸出,并延長燈的使用壽命。因此DC-AC逆變器設計,應獲得合理的燈絲預熱時間和激勵燈管的電壓和電流波形。處在研究開發中的太陽能照明光源激勵方式有四種典型電路:①自激推挽振蕩電路,通過燈絲串聯啟輝器預熱啟動。該光源系統的主要參數是:輸入電壓DC=12V,輸出光效>495Lm/支,燈管額定效率9W,有效壽命3200h,連續開啟次數>1000次。②自激推挽振蕩(簡單式)電路。隨著太陽能應用端市場的繁榮,光伏電站已成為新的投資熱土。福建國內太陽能發電技術服務設計
光伏發電主要原理是半導體的光電效應,是根據光生伏使用應原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。云南工程太陽能發電技術服務批量定制
太陽能熱利用規劃研究內容包括:太陽能熱利用目標、重點地區、發展模式、城鎮和農村建筑應用推廣方式和措施等。太陽能熱利用專題規劃包括研究提出“十三五”期間太陽能熱利用的總體目標和任務,提出建筑熱水供暖、工業熱水、空調制冷等領域的分類發展目標和區域布局;研究提出我國太陽能熱利用的技術發展路線圖;針對中高溫技術研發、關鍵裝備制造、系統集成技術、與常規能源系統融合等重點環節,提出技術創新的發展目標、實施方案和保障措施;分析比較中外產品和系統的競爭優勢和劣勢,比較國內外制造業的優勢和劣勢,研究提出“十三五”期間提升產業競爭力的目標、任務和保障措施;提出“十三五”期間完善太陽能熱利用標準、檢測和認證體系的任務、目標及實施步驟,提出加強產品質量控制、運行維護體系建設的政策和措施。我國光熱發電產業在經歷了十二五期間的沉淀蓄勢后,已基本完成了產業鏈的建設和技術的積累,部分企業也掌握了一定的項目開發經驗。2015年是十二五的就后一年,雖然我們已無法完成原定的1GW裝機目標,但伴隨單位層面對光熱發電產業的愈加重視,實質性支持政策的下發,依托現有的產業基礎,我國光熱發電產業也必會在十三五期間迎來爆發。云南工程太陽能發電技術服務批量定制
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