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新能源技术-太阳能2 樊.ppt
1、光伏阵列 2、并网逆变器 3、公共电网 4、监控系统 并网系统主要组成部分 在并网式光伏发电系统中,逆变器起着如下作用: 实现高质量的电能转换 实现系统的安全保护要求,如输出过载保护、输出短路保护、直流过压保护、交流过压和欠压保护、孤岛保护等 最大功率点跟踪 太阳能光伏发电的应用 太空飞行器---飞船、人造卫星等的太阳能帆板 由瑞士主导研制的世界最大太阳能飞机“太阳驱动”完成了首次连续26小时试验飞行。 空间太阳能发电站 太阳能游艇 太阳能电动车 太阳能垃圾桶 太阳能草坪灯 太阳能路灯 太阳能交通警示灯 太阳能移动通讯基站 太阳能在高速公路上的应用 太阳方舟 - 全长315m,最高位置(两边)高37.1米,中央高31.6m,底部宽13.7m,顶部宽4.3m,重量3000t。最大功率630kW,年发电量53万kWh,预计每年可以减排95吨。 太阳电池组件可作为 遮阳挡雨部件 德国,光伏幕墙 德国,装饰性光伏候车棚 意大利,太阳电池也可作为外墙装饰品 光伏发电站 光伏发电的优缺点 优点: 结构简单,体积轻小,如40~50W的组件,体积 450×985×4.5mm,7.5kg; 清洁安全无噪声; 太阳光无须运输无处不有; 易安装易运输,建设周期短; 运行维护简单。 缺点: 能量分散占地面积大; 成本高,是常规发电的6-20倍; 间歇性大需配备蓄电池,适合小范围应用,难以形成大 规模的动力电站。 第2章 太阳能发电 2.1 太阳的辐射及太阳能利用 2.2 光伏发电 2.3 太阳能热发电 2.4 太阳能制冷和空调 本章主要内容 2.2.1 光伏发电原理与太阳能电池 光伏发电 根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太阳光直接转化为电能。 伏特 原电池原理:将铜、锌两金属电极一同浸入稀H2SO4时,由于锌比铜活泼,容易失去电子,锌被氧化成Zn2+进入溶液,电子由锌片通过导线流向铜片,溶液中的H+从铜片获得电子,被还原成氢原子,氢原子结合成氢分子从铜片上放出。两极发生如下反应: 负极:Zn-2e=Zn2+ 正极:2H++2e=H2 光伏效应 1839年法国物理学家A.E Becqurel(贝克勒尔)意外发现,用两片金属浸入溶液构成的伏打电池在光照下会产生额外的电动势,他将这种现象称为“光生伏打效应”(Photovoltaic effect),简称“光伏效应”。 1876年亚当斯等人在金属和硒片上发现固态光伏效 应; 光伏效应:指光照使不均匀半导体或半导体与金属结 合的不同部位之间产生电位差的现象。 光电效应 1887年,由Heinrich?Hertz在实验上发现了光电效应。 1905年,爱因斯坦采用了光量子的概念,从理论上成 功地解释了这一现象。当时的光电效应是描述光子入射到 金属表面,金属内的电子吸收足够的光子能量而离开金 属,成为真空中的自由电子。 爱因斯坦光子假说:一束光就是一束以光速运动的粒 子流,这些粒子称为光子;频率为?的光的每一光子所具 有的能量为h?,它不能再分割,而只能整个地被吸收或 产生出来。 G 光 K B H:普朗克常数 ?:光的频率 B:阳极 K:阴极 G:电流计 A:逸出功 m: 电子的质量 Vm: 电子的平均速度 半导体材料 本征半导体 N型半导体 P型半导体 PN结 在外电场作用下 光伏电池原理 1.表面反射 2.产生后又复合 3.可以被PN结分离 4.产生后又复合 5.被电池吸收 6.穿过电池 + 太阳能电池 半导体材料厚度约0.35mm,分为正电荷区和负电荷区,中间是PN结。当受到光照射时,电子吸收光子产生自由电子—空穴对,并在内部扩散,结果自由电子被PN结扫向N区,空穴被扫向P区,电池两端产生电压,接通外电路后就会产生电流,向外输出电能。 等效电路 太阳能电池伏安特性 Im 最大工作电流 Um 最大工作电压 Pm 最大输出功率 短路电流 Isc 外部短路时电池输出的最 大电流,一般Isc=16~ 30mA/cm2。 开路电压 Uoc 在100mW/cm2的光源照射 下,两端开路时的输出电 压。一般单晶硅的的开路 电压为450~600mV,最高 可达690mV。 光电转换效率η 等于最大输出功率与入射光的功率之比。目前硅太阳能电池的理论转换效率为33%,实际为12~15%,高效单晶硅为18~20%。 太阳能电池的输出特性 PV电池的输出功率为其输出电压和电流的乘积。 当输出
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