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畢業(yè)論文太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)研究-在線瀏覽

2024-08-06 19:46本頁面
  

【正文】 新能源和可再生能源的開發(fā)利用,以解決能源題,保障能源供應(yīng)安全。[3]當(dāng)今世界各國特別是發(fā)達(dá)國家對于太陽能光伏發(fā)電十分重視,針對其制定規(guī)劃,增加投入,大力發(fā)展。[4]90年代后期,發(fā)展更為迅速,成為全球增長速度最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。己經(jīng)商業(yè)化、實用化的太陽能光伏電池主要有單晶硅電池、多晶硅電池、非晶硅電池、聚光電池、帶狀硅電池以及薄膜電池等幾類。h)。太陽能光伏電池/組件使用壽命大大增長,可使用30多年。今后太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)主要圍繞高效率、低成本、長壽命、美觀實用等方向發(fā)展。我國太陽能光伏發(fā)電現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢:20世紀(jì)90年代以來是我國太陽能光伏發(fā)電快速發(fā)展的時期,在這一時期我國光伏組件生產(chǎn)能力逐年增強,成本不斷降低,市場不斷擴大,裝機容量逐年增加,2004年累計容量達(dá)35MW,約占世界份額的3%。到2020年前,我國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將會得到不斷的完善和發(fā)展,成本將不斷下降,太陽能光伏發(fā)電市場發(fā)生巨大的變化:20052010年,我國的太陽能電池主要用于獨立光伏發(fā)電系統(tǒng),(kW20102020年,太陽能光伏發(fā)電將會由獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)轉(zhuǎn)向并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),(kw到2020年,我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平有望達(dá)到世界先進行列。在目前的幾種新能源技術(shù)中,太陽能以其突出的優(yōu)勢被定位為的未來能源,有無盡的潛力。其中太陽能光伏發(fā)電以其優(yōu)異的特性近年來在全世界范圍得到了快速發(fā)展,被認(rèn)為是當(dāng)前具有發(fā)展前景的新能源技術(shù),各發(fā)達(dá)國家均投入巨資競相研究開發(fā),并產(chǎn)業(yè)化進程,大力開拓太陽能光伏發(fā)電的市場應(yīng)用。[6]太陽能光伏發(fā)電之所以發(fā)展如此迅速,是因為其具有以下優(yōu)點(l)取之不盡,用之不竭。(2)無污染。(3)資源分布廣泛。(4)建設(shè)周期短,建造靈活方便,運行維護費用低。安裝于房頂,沙漠,還可與建筑相結(jié)合,從而節(jié)約占地面積,節(jié)省安裝成本。(5)光伏建筑集成。(6)分布式。 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)按是否與電網(wǎng)連接可分為獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)和并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。在有太陽能輻射時,由太陽能電池陣列向負(fù)載提供能量。該系統(tǒng)可為交流負(fù)載提供能量,也可為直流負(fù)載提供能量,當(dāng)太陽能電池陣列能量過剩時,可以將過剩能量存儲起來或把過剩能量送入電網(wǎng)。而一般使用的中小型系統(tǒng)僅具有該系統(tǒng)的部分功能。其主要應(yīng)用于遠(yuǎn)離公共電網(wǎng)的無電地區(qū)和一些特殊場所,如為公共電網(wǎng)難以覆蓋的邊遠(yuǎn)偏僻農(nóng)村、海島和牧區(qū)提供照明、看電視、聽廣播等基本生活用電,也可為通信中繼站、氣象站和邊防哨所等特殊處所提供電源。DC/DC變換器將太陽能電池陣列轉(zhuǎn)化的電能傳送給蓄電池組存儲起來供日照不足時使用。該系統(tǒng)由于有蓄電池組,因而系統(tǒng)成本增加,但可在無日照或日照不足時為負(fù)載供電。儲能系統(tǒng)的好壞直接影響到光伏發(fā)電系統(tǒng)的性能在實際的光伏發(fā)電系統(tǒng)中,儲能部分又是最易受損、最易消耗的部分。目前光伏發(fā)電系統(tǒng)中通常使用蓄電池實現(xiàn)儲能,常用蓄電池屬于電化學(xué)電池。一般來講,光伏發(fā)電系統(tǒng)白天把太陽能轉(zhuǎn)化為電能,通過充電器和蓄電池把電能儲存起來,晚上再通過放電器把儲存在蓄電池里的電能放出來使用。目前中國用于太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的蓄電池除有少量用于高寒戶外系統(tǒng)采用鎳鎘蓄電池外,絕大多數(shù)是采用鉛酸蓄電池。 鉛酸蓄電池充電控制方法:在太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)中,對鉛酸蓄電池使用的充電控制方法直接影響到系統(tǒng)的性能。而電荷量的大小決定著太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)向負(fù)載供電的能力、鉛酸蓄電池的使用壽命關(guān)系到系統(tǒng)的成本、造價以及系統(tǒng)的使用壽命,因此選擇合理的充電控制方法是提高太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)性能的有效手段。[9](一)恒流充電恒流充電就是以一定的電流進行充電,在充電過程中隨著鉛酸蓄電池電壓的變化要進行電流調(diào)整使之恒定不變。這種充電方式的不足之處在于:鉛酸蓄電池開始充電電流偏小,在充電后期充電電流又偏大,充電電壓偏高,整個充電過程時間長。在充電初期由于鉛酸蓄電池電壓較低,充電電流較大,但隨著鉛酸蓄電池電壓的逐漸升高,電流逐漸減少。相對恒流電來說,此法的充電電流自動減少,所以充電過程中析氣量小,充電時間短,能耗低。如果鉛酸蓄電池電壓過低,后期充電電流又過小,充電時間過長,不適合串聯(lián)數(shù)量多的鉛酸蓄電池組充電。這種充電方法在小型的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中經(jīng)常用到,因為這種系統(tǒng)中來自太陽能電池陣列的電流不會太大,而且這種系統(tǒng)中鉛酸蓄電池組串聯(lián)不多。它首先對鉛酸蓄電池采用恒流充電方式充電,鉛酸蓄電池充電到達(dá)一定容量后,然后采用恒壓充電方式充電。(四)三階段充電法 三階段充電法是在兩階段充電完畢后,鉛酸蓄電池容量己經(jīng)達(dá)到額定容量時,再繼續(xù)以很小的電流向鉛酸蓄電池充電以彌補鉛酸蓄電池由于自放電損失的電量,這種以小電流充電的方式也稱為浮充。在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中,綜合考慮日照強度以及環(huán)境溫度對光伏系統(tǒng)充電電流的影響、鉛酸蓄電池性能以及系統(tǒng)成本等因素,使用三階段充電法對鉛酸蓄電池充電較為合理。太陽能電池最大功率點跟蹤(Maximum Power Point Tracking ,簡稱MPPT)是其中的途徑之一,它能最大程度的利用太陽能電池轉(zhuǎn)化所得的電能。在一定日照強度和溫度下,太陽能電池有唯一的最大輸出功率點,太陽能電池只有工作在最大功率點才能使其輸出的功率最大。1. 恒電壓法(Constant Voltage Tracking,簡稱CVT)溫度一定時,在不同的日照強度下,太陽能電池陣列輸出曲線的最大功率點基本是分布在一條垂直線的附近,因此只要保持太陽能電池陣列輸出電壓為常數(shù)且等于某一日照強度下太陽能電池陣列最大功率點的電壓,就可以大致保證在該溫度下太陽能電池陣列輸出最大功率。然而恒電壓法忽略了太陽能電池溫度對太陽能電池陣列最大功率點的影響,一般硅太陽能電池的開路電壓都在較大程度上受結(jié)溫影響,以常規(guī)單晶硅太陽能電池而言,當(dāng)太陽能電池溫度每升高1℃時,%%,這說明太陽能電池的最大功率點對應(yīng)的電壓也隨電池溫度的變化而變化,其中對太陽能電池溫度影響最大的因素是環(huán)境溫度和日照強度。研究結(jié)果表明,雖然許多太陽能光伏系統(tǒng)仍然采用這種最大功率點跟蹤方法,但這種方式所帶來的功率損耗相比于微電子技術(shù)的迅速發(fā)展及微電子器件的大幅度降價,已經(jīng)顯得很不經(jīng)濟。 Observation)擾動觀察法的原理是:在每個控制周期用較小的步長改變太陽能電池陣列的輸出,改變的步長是一定的,方向可以是增加也可以是減少,控制對象可以是太陽能電池陣列的輸出電壓或電流,這一過程稱為“擾動”。擾動觀察法的最大優(yōu)點就是結(jié)構(gòu)簡單,被測參數(shù)少,容易實現(xiàn)。其次,難以選擇合適的變化步長,步長過小,跟蹤的速度緩慢,太陽能電池陣列可能長時間運行于低功率輸出區(qū),步長過大太陽能電池陣列在最大功率點附近的振蕩又會加大,跟蹤精度下降,從而導(dǎo)致更多的功率損失。 3. 增量電導(dǎo)法(Incremental Conductance Algorithm)為了解決擾動觀察法導(dǎo)致的功率損失問題。增量電導(dǎo)法的優(yōu)點是:在日照強度發(fā)生變化時,太陽能電池陣列輸出電壓能以平穩(wěn)的方式追隨其變化,而且穩(wěn)態(tài)的電壓振蕩也較擾動觀察法小。如同擾動觀察法一樣,增量電導(dǎo)法的變化步長也是固定的,步長過小會使跟蹤速度變慢,太陽能電池陣列較長時間工作在低功率輸出區(qū)。在實際的光伏系統(tǒng)中,增量電導(dǎo)法的實現(xiàn)對硬件的要求相對較高,控制系統(tǒng)需采用高速微處理器完成數(shù)據(jù)處理。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)將太陽能電池陣列輸出的直流電轉(zhuǎn)化為與電網(wǎng)電壓同幅、同頻、同相的交流電,并實現(xiàn)與電網(wǎng)連接,向電網(wǎng)輸送電能。,將太陽能電池控制系統(tǒng)和民用電網(wǎng)并聯(lián),當(dāng)太陽能電池輸出電能不能滿足負(fù)載要求時,由電網(wǎng)來進行補充。
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