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船營區(qū)太陽能并網(wǎng)發(fā)電,鐵嶺太陽能并網(wǎng)發(fā)電,船營區(qū)太陽能并網(wǎng)發(fā)電,南岔區(qū)太陽能并網(wǎng)發(fā)電 |
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從太陽能獲得電力,需通過太陽電池進行光電變換來實現(xiàn)。它同以往其他電源發(fā)電原理完全不同。要使太陽能發(fā)電真正達到實用水平,一是要提高太陽能光電變換效率并降低其成本,二是要實現(xiàn)太陽能發(fā)電同的電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。
目前世界上現(xiàn)有的有前途的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)大致可分為:槽形拋物面聚焦系統(tǒng)、中央接受器或太陽塔聚焦系統(tǒng)和盤形拋物面聚焦系統(tǒng)。在技術上和經(jīng)濟上可行的三種形式是:30~ 80MW聚焦拋物面槽式太陽能熱發(fā)電技術(簡稱拋物面槽式);30~ 200MW點聚焦中央接收式太陽能熱發(fā)電技術(簡稱中央接收式);7.5~ 25kW的點聚焦拋物面盤式太陽能熱發(fā)電技術(簡稱拋物面盤式)。
太陽能發(fā)電是利用電池組件將太陽能直接轉變?yōu)殡娔艿难b置。太陽能電池組件(Solar cells)是利用半導體材料的電子學特性實現(xiàn)P-V轉換的固體裝置,在廣大的無電力網(wǎng)地區(qū),該裝置可以方便地實現(xiàn)為用戶照明及生活供電,一些發(fā)達國家還可與區(qū)域電網(wǎng)并網(wǎng)實現(xiàn)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(chǎn)業(yè)化的是"光伏--建筑(照明)一體化"技術,而國內(nèi)主要研究生產(chǎn)適用于無電地區(qū)家庭照明用的小型太陽能發(fā)電系統(tǒng)。
太陽能發(fā)電系統(tǒng)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(tǒng),控制器和逆變器為控制保護系統(tǒng),負載為系統(tǒng)終端。
控制器的主要功能是使太陽能發(fā)電系統(tǒng)始終處于發(fā)電的大功率點附近,以獲得率。而充電控制通常采用脈沖寬度調(diào)制技術即PWM控制方式,使整個系統(tǒng)始終運行于大功率點Pm附近區(qū)域。放電控制主要是指當電池缺電、系統(tǒng)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(diào)控點Pm,又能跟蹤太陽移動參數(shù)的"向日葵"式控制器,將固定電池組件的效率提高了50%左右。
在太陽能發(fā)電系統(tǒng)中,系統(tǒng)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(chǎn)水平要成熟得多,而且系統(tǒng)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(fā)電產(chǎn)業(yè)化的和難點。太陽能電池問世以來,晶體硅作為主角材料保持著統(tǒng)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。
P型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結。當光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了躍遷,成為自由電子在P-N結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。
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