太阳能光伏发电结项论文-屋顶太阳能光伏发电系统设计与实践.docx
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1、电气信息工程学院卓越工程师创新实践项目结项论文题 目:屋顶太阳能光伏发电系统设计与实践 负 责 人: 孔玲玲 学 院: 电气信息工程学院 联系电话: 13759555994 电子信箱: kongling0104 参与人员:段斌、自国付、李发胤 提交日期: 2016年5月 目录1.1太阳能光伏电池的特性与应用31.1.1光伏发电原理31.2太阳能电池的转换效率31.3太阳能电池的发展与分类41.3.1硅太阳能电池41.3.2化合物半导体太阳能电池41.3.3有机半导体和薄膜太阳能电池太阳能电池42.1系统分类52.1.1独立型光伏发电系统52.1.2并网型光伏发电系统52.1.3混合型光伏发电系
2、统63.1系统组成63.2阳能光伏发电系统的应用73.3光伏发电尚存在的问题74.1光伏发电并网的必要性84.2光伏并网条件与并网电路原理94.3光伏逆变器94.3.1基于PWM技术的逆变器原理104.3.2光伏并网系统逆变器控制方式125.1光伏太阳能电池板及其负载的安转13屋顶太阳能光伏发电系统设计摘要:能源紧缺、环境恶化是日趋严重的全球性问题,人类为追求可持续发展,正积极开放可再生能源技术。太阳能光伏发电系统作为国家重点推广的节能技术,正在迅速发展。虽然我国在太阳能电池上取得了不少成绩,但事实上我国对于光伏发电方面,还处于比较空白的阶段。太阳能光伏发电作为一种新能源,对环境保护,解决能源
3、短缺等问题具有很好的发展前景。本文主要阐述了太阳能光伏发电系统的组成结构,系统安装,包括光伏组件支架安装,光伏组件安装,电气系统工程安装,数据检测及采集系统安装,系统调试、运行。关键词:能源短缺 环境恶化 新能源1.1 太阳能光伏电池的特性与应用1.1.1光伏发电原理如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动。通过界面层的电荷分离,将在P区和N区之间产生一个向外的可测试的电压。此时可在硅片的两边加
4、上电极并接入电压表。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.50.6V。通过光照在界面层产生的电子空穴对越多,电流越大。界面层吸收的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。图光伏发电原理示意图1.2太阳能电池的转换效率太阳能电池转换效率太阳能电池的能量转化效率是从太阳能电池的端子输出的电力能力与输入的太阳辐射光能之比转换效率可定义为:太阳能电池的转换效率 低 下 是 制 约 太 阳 能 光 伏 产业 的 一 个 瓶 颈 目 前 商 用 太 阳 能 电 池 转 换 效 率 小 于; 实验室硅系太阳能电池转换效率接近; 非硅系太阳能电池据报道可达到,估计太阳能电池的
5、理论效率,必须把从入射光能到输出电能之间所有可能发生的损耗都计算在内。其中有些是与材料及工艺有关的损耗,而另一些则是由基本物理原理所决定的。 目前,太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工 业、商业、农业、 通信、家用电器以及公用设施等部门,尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用,以节省造价很贵的输电线路。但是在目前阶段,它的成本还很高,发出1kW电需要投资上万美元,因此大规模使用仍然受到经济上的限制。虽然大规模应用现在还有经济上的限制,但是一些个人便携式太阳能锂电池充电设备已经应用的非常广泛了。1.3太阳能电池的发展与分类太阳能电池多为半导体材料制造,发展至今,己经种类繁多
6、,形式多样。下面按照材料进行分类并且加以介绍。1.3.1硅太阳能电池指以硅为基体材料的太阳能电池,有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池等。其中,单晶硅太阳电池效率高、寿命长、性能优良,但成本高,而且限于单晶的尺寸,单片太阳电池面积难以做得很大。多晶硅电池成本比单晶硅低,单片电池也可以做得比较大,效率比单晶硅电池低。非晶硅太阳电池对太阳光的吸收系数大,因而非晶硅太阳电池可以做得很薄,通常是单晶硅或多晶硅电池的五百分之一,所以制作非晶硅太阳电池资源消耗少。非晶硅太阳电池存在的问题是光电转换率偏低,目前效率一般在6%左右。1.3.2化合物半导体太阳能电池化合物类太阳能电池即化合物半
7、导体太阳能电池,是发电元件(电池单元)的半导体材料不使用硅、而是使用多种物质的太阳能电池。由于化合物半导体是在玻璃或金属等基板上利用基于蒸镀等的薄膜工艺来形成,因此有助于降低成本。目前世界上已实现实用化的主要的化合物类太阳能电池方面,具有代表性的有以铜(Cu)、铟(In)、硒(Se)为原料的CIS太阳能电池,在上述原料的基础上增加了镓(Ga)的CIGS太阳能电池,以及使用碲化镉(CdTe)的碲化钙(CaTe)太阳能电池等。1.3.3有机半导体和薄膜太阳能电池太阳能电池指用含有一定数量的碳一碳键且导电能力介于金属和绝缘体之间的半导体材料制成的太阳能电池。指用单质元素、无机化合物或有机材料制成的薄
8、膜为基体材料的太阳能电池。目前主要有非晶硅薄膜太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池、化合物半导体薄膜太阳能电池、纳米晶薄膜太阳能电池、微晶硅薄膜太阳能电池等。此外,按照应用还可将太阳能电池分为空间太阳能电池和地面太阳能电池两大类。地面太阳能电池又可分为电源太阳能电池和消费品用太阳能电池两种。空间太阳能电池的主要要求是耐辐射性好、可靠性高、光电转换效率高、功率面积比和功率质量比优等。2.1系统分类光伏发电是通过利用光伏电池板来实现太阳辐射能转换为电能的一种发电方式。整个光伏发电系统都是由以下几个部分构成:光伏电池阵列、控制器、电能变换装置和电能储存装置。一般情况下,我们可以把光伏发电系统分为独立型系
9、统、并网型系统和混合型系统。2.1.1独立型光伏发电系统独立型光伏发电系统的结构框图如图2-1所示。其特点是不和电网相连接,无电地区和特殊领域的供电,测站等远离电网的用电设备。在有太阳光照的情况下,如偏远山村用电设备、卫星通信设备、航标灯、主要用于偏远气象和地震观光伏阵列产生电能,负载的消耗,那多余的电能就会转换为化学能,并向负载供电。当光伏阵列的发电量大于存储在蓄电池中。当负载消耗大于当前光伏阵列产生的电能,那么光伏阵列和蓄电池同时对负载供电。如果当前没有太阳光照,则由蓄电池单独供电。同时,还可以根据负载的类型,选择是否加入逆变器。 图2-1 独立型光伏发电系统结构框图2.1.2并网型光伏发
10、电系统 图2-2 并网型光伏发电系统结构框图 并网型光伏发电系统的结构框图如图2-2所示。其特点是输出端与公共电网相连接。按照电网接入点的不同可以分为输电侧和配电侧并网型光伏发电系统。城市中并网型光伏发电系统一般安装在建筑物表面,并且并网点一般在配电侧。而输电侧的并网型光伏发电系统一般安装在沙漠地区。其工作原理为:首先通过光伏阵列将太阳能转换为电能,再通过逆变器将光伏阵列产生的直流电转换为和电网相位、频率都相同的交流电,并将所产生的电能并入电网。2.1.3混合型光伏发电系统混合型光伏发电系统的结构框图如图2-3所示。其最大的特点就是,系统中除了光伏发电,还有其它形式的发电系统。当光伏阵列产生的
11、电能不能满足负载需求的时候,可以通过其它形式的发电系统作为电能补充。目前应用比较多的就是风光互补发电系统,这样组合可以使得系统的稳定性、可靠性比单独的光伏发电系统或者风力发电系统有了很大的提高。通过合理的配置和设计,可以基本满足负载的需求。图2-3 混合型光伏发电系统的结构框图3.1系统组成光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。其部分设备的作用是:1、电池方阵在有光照(无论是太阳光,还是其它发光体产生的光照)情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳
12、能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能,是能量转换的器件。太阳能电池一般为硅电池,分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。2、蓄电池组其作用是贮存太阳能电池方阵受光照时发出的电能并可随时向负载供电。太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要求是:a.自放电率低;b.使用寿命长;c.深放电能力强;d.充电效率高;e.少维护或免维护;f.工作温度范围宽;g.价格低廉。3、控制器是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。由于蓄电池的循环充放电次数及放电深度是决定蓄电池使用寿命的重要因素,因此能控制蓄电池组过充电或过放电的充放电控制器是必不可少的设备。4、逆变器是将直流电转换成交流电的
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