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太陽能光伏發(fā)電畢業(yè)論文-在線瀏覽

2025-08-15 13:51本頁面
  

【正文】 世界光伏發(fā)電量的80%。2 國內(nèi)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。在這一階段我國光伏組件的生產(chǎn)能力不斷提升,產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低,市場不斷擴(kuò)大并出口到國外,裝機(jī)總?cè)萘恳仓鹉暝黾印5?020年之前,我國太陽能光伏發(fā)電技術(shù)不斷發(fā)展和完善,光伏市場也將發(fā)生巨大的變化。 隨著我國光伏企業(yè)的不斷發(fā)展,近年來受到西方國家的反傾銷等政策的打擊,一些光伏組件的生產(chǎn)廠商面臨著巨大的挑戰(zhàn)。隨著太陽能的開發(fā)和利用,我國光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用快速成熟起來。但是,光伏發(fā)電系統(tǒng)的使用率還不高,主要原因是光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成科技含量高,對材料的使用要求嚴(yán)格,因此必須加快研發(fā)太陽能光伏電池的新材料,提高光伏發(fā)電的效率,降低發(fā)電成本。三、并網(wǎng)型太陽能光伏發(fā)電控制系統(tǒng)簡介 如圖2所示,并網(wǎng)型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是光伏組件方陣產(chǎn)生的直流電(一般為12VDC、24VDC、48VDC)經(jīng)過并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)換成符合市電電網(wǎng)要求的交流電后直接接入公共電網(wǎng)。 該系統(tǒng)主要由光伏組件方陣(即太陽能電池板)、光源跟蹤控制系統(tǒng)、并網(wǎng)逆變器等組成,與獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)相比,因并網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)直接將電能輸入電網(wǎng),也可直接利用電網(wǎng)電能,所以免除了配置控制器和蓄電池,但是系統(tǒng)中的逆變器必須使用專用的并網(wǎng)逆變器。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。P型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得N型硅,形成PN結(jié)。這個(gè)過程的的實(shí)質(zhì)是:光子能量轉(zhuǎn)換成電能的過程。太陽能電池板是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分,太陽能電池板的作用是將太陽的光能轉(zhuǎn)化為電能后,輸出直流電存入蓄電池中。太陽能電池板以多晶太陽能電池板居多。可應(yīng)用于太陽路燈、太陽能草坪燈、太陽能發(fā)電系統(tǒng)、通訊、航天等途徑。用廢次單晶硅料和冶金級硅材料熔化鑄造固化而成。通常多晶硅太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率為16%左右。3%,以確保每個(gè)貨柜都為正公差。在組件生產(chǎn)過程中,應(yīng)用了無螺釘內(nèi)置角鍵連接的先進(jìn)技術(shù),緊固密封,抗機(jī)械強(qiáng)度高,采用高透光率鋼化玻璃封裝和密封防水接線盒,確保組件使用安全,保證這些光伏組件在10年使用期間,輸出功率在90%以上;25年使用期間,輸出功率在80%以上。組件抗風(fēng)壓達(dá)到2400帕,能夠抵御120Km/h風(fēng)速,組件強(qiáng)度能抵御一般的風(fēng)沙、冰雹和雪壓?!凹彝ル娬尽痹谖覈粌H有較為成熟的技術(shù)支撐和現(xiàn)實(shí)需求,且隨著社會(huì)環(huán)保意識的增強(qiáng),其在我國的發(fā)展將有著廣闊的空間。所謂逆變器是用來將發(fā)電設(shè)備發(fā)出的直流電轉(zhuǎn)換為符合并網(wǎng)要求的交流電。這些“裝備”中最重要的是太陽能電池板。對于太陽能電池而言,最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換效率,目前在實(shí)驗(yàn)室所研發(fā)的硅基太陽能電池中,單晶硅電池效率為25%,%,薄膜電池效率不到20%,%。下面以100W輸出功率,每天使用6個(gè)小時(shí)為例,介紹一下計(jì)算方法:(包括逆變器的損耗):若逆變器的轉(zhuǎn)換效率為90%,則當(dāng)輸出功率為100W時(shí),則實(shí)際需要輸出功率應(yīng)為100W/90%=111W;若按每天使用5小時(shí),則耗電量為111W*5小時(shí)=555Wh。其中70%是充電過程中,太陽能電池板的實(shí)際使用功率。 非正常情況下:如果是陰天,光電傳感器檢測到的兩電壓信號相等,所以輸出的電壓差信號為零,這時(shí)可用軟件實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘優(yōu)先。 因地球自轉(zhuǎn),對于同一地點(diǎn)而言,不同季節(jié)不同時(shí)間點(diǎn),太陽光的照射角度是不一樣的,只有讓太陽能電池方陣時(shí)刻正對著太陽才能保證光照強(qiáng)度最高,因此要設(shè)計(jì)光源跟蹤系統(tǒng),使太陽能的利用率達(dá)到最大化。通過太陽能模擬追日跟蹤傳感器接收到的光線強(qiáng)度信號,利用PLC內(nèi)設(shè)計(jì)程序進(jìn)行比較,調(diào)整太陽能電池板的左右位置及仰角。目前國內(nèi)外跟蹤太陽的主要方法可以分為三種: ①視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤②光電跟蹤③視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤和光電跟蹤相結(jié)合。①視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤,即計(jì)算機(jī)先根據(jù)太陽運(yùn)行規(guī)律計(jì)算出一天內(nèi)某時(shí)刻太陽的位置角度,然后運(yùn)行控制程序使跟蹤裝置對準(zhǔn)太陽完成跟蹤。單軸跟蹤一般采用:①傾斜布置東西跟蹤。這三種方式都是單軸轉(zhuǎn)動(dòng)的南北向或東西向跟蹤。單軸跟蹤的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,但是由于入射光線不能始終與太陽能電池板垂直,收集太陽能的效果并不理想 [17][18]。雙軸跟蹤又可以分為兩種方式:極軸式全跟蹤和高度角一方位角式全跟蹤。在這些裝置中,光電管的安裝靠近采光板,調(diào)整采光板的位置使采光板對準(zhǔn)太陽、硅光電池處于陰影區(qū);當(dāng)太陽西移時(shí)采光板的陰影偏移,光電管受到陽光直射輸出一定值的微電流,作為偏差信號,經(jīng)放大電路放大,由伺服機(jī)構(gòu)調(diào)整角度使跟蹤裝置對準(zhǔn)太陽完成跟蹤。③視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤和光電跟蹤相結(jié)合光電跟蹤方法容易受外界天氣、雜光的干擾。但是,將視日運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤和光電跟蹤相結(jié)合就能克服兩者的缺點(diǎn)。當(dāng)跟蹤裝置開始運(yùn)行時(shí),用兩片高精度傳感器初始定位。這樣能在任何氣候條件下使聚光器得到穩(wěn)定而可靠的跟蹤控制。但計(jì)算過程十分復(fù)雜,高精度傳感器成本也很高,對于需要降低成本的小型太陽能利用裝置來講,該種跟蹤方式并不十分適用。在自轉(zhuǎn)的同時(shí)。即365.241天,因此每四年須閏一日。在地球圍繞太陽公轉(zhuǎn)的一年中有四個(gè)特殊的日期,這就是受地球傾斜運(yùn)動(dòng)影響最大的冬至和夏至以及不受地球傾斜運(yùn)動(dòng)影響的春分和秋分。夏至的白天最長而冬
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