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光伏小知识讲义
1、光伏发电简介
1.1太阳能光伏发电的能量装换器是太阳能电池(solar cell),又称(光伏电池)。太阳能电池发电的原理是(光生伏打效应)。
当太阳光(或其他光)照射到太阳能电池上时,电池吸收光能,产生光生电子-空穴对。在电池内建电场作用下,光生电子和空穴被分离,电池两端出现异号电荷的积累,既产生“光生电压”,这就是“光生伏打效应”
1.3太阳能电池将光能装换成电能的工作原理概括为如下3个主要过程:1)太阳能电池吸收一定能量的光子后,半导体内产生电子-空穴对,称为“光生载流子”,两者的电性相反,电子带负电,空穴带正电;2)电性相反的光生载流子被半导体P-N结所产生的静电场分离开;3)光生载流子电子和空穴分别被太阳能电池的正、负极所收集,并在外电路中产生电流,从而获得电能。
太阳能光伏发电系统从大类上可分为(独立(离网)光伏发电系统)和(并网光伏发电系统两大类)。
并网型光伏发电系统由太阳能电池组件方阵将(光)能转换成(电能),并经直流配线箱进入(并网逆变器),有些类型的并网型光伏系统还要配置蓄电池组存储直流电能。
光伏发电的点?
光伏发电是一种最具可持续发展特征的可再生能源发电技术,其主要优点有以下几点:
太阳能资源取之不尽,用之不竭
2.2太阳能资源随处可得,可就近供电,不必长距离输送
2.3光伏发电的能量转换简单,是直接从光子到电子的转换,没有中间工程和机械运动,不存在机械磨损
2.4光伏发电本身不使用燃料,不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质,不污染空气,不产生噪音,对环境有好
2.5光伏发电过程不需要冷却水,可以安装在没有水的荒漠戈壁上
2.6光伏发电无机械传动部件,操作、维护简单,运行稳定可靠
2.7光伏发电系统工作性能稳定可靠,使用寿命长
2.8太阳能电池组件结构简单,体积小、重量轻,便于运输和安装。
何为热斑效应,有何危害?
太阳能电池组件的“热斑效应”:在一定的条件下,串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当作负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量,被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热,这就是“热斑效应”。这种效应能严重的破坏太阳能电池组件。有光照的电池组件所产生的部分能量或所有能量,都有可能被遮蔽的电池组件所消耗。
汇流箱一般具有如下功能和要求:
光伏汇流箱安装于太阳能电池方阵阵列内,它的主要作用是将太阳能电池组件串的直流电缆,接入后进行汇流,再与并网逆变器或直流防雷配电柜连接,以方便维修和操作。
①防护等级一般为IP65,防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾,满足室外安装的要求;
②可同时接入多路电池串列,并可承受电池串列开路电压;
③直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用防雷器;
④可对输入、输出电流、电压及箱内温度进行监测。
1、光伏电站通常在站内装设有(环境监测仪),用来测量、监视电站及周边地区的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据,对电站的产电量分析及系统效率提供评估依据。
2、光伏并网逆变器(下称逆变器)是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。逆变器是进行能量转换的关键设备,其效率指标等电气性能参数,将直接影响电站系统发电量。逆变器满足以下要求:
并网逆变器的功率因数和电能质量应满足电网要求。
逆变器额定功率应满足用于海拔高度的要求,其内绝缘等电气性能满足要求。
逆变器使用太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT)。
逆变器具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能等。
3、所谓孤岛效应是指当电网的部分线路因故障或维修而停电时,停电线路由所连的并网发电装置继续供电,并连同周围负载构成一个自给供电的孤岛的现象。
4、太阳能电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能的通、断,分配及交换,一般有380V、10KV、35KV等电压等级。
5、 电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
1、 吸湿器内盛有蓝色的变色硅胶,吸收潮气后呈粉色,在使用过程中,应经常监视吸湿器中的硅胶是否变色, 应将硅胶进行干燥或更换。
2、用来监视、测量、保护和控制一次回路的设备称为二次设备。
3、光伏发电系统按类别可分为工作接地、保护接地和防雷接地。
、太阳能电站基本巡视方法:
1用眼看
用双目巡视设备看的见的地方,观察他们的外表变化来发现异常现象,是巡视检查最基本的方法。如标色设备漆色的变化、裸金属色泽,充油设备油色等的变化、充油设备的渗漏、设备绝缘的破损裂纹、污浊等。
2用耳听
带电
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