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作者:管理员    发布于:2023-08-16 00:54   文字:【】【】【

  主页*百家乐注册*主页太阳能光伏发电 崔容强 上海交通大学 2009年9月 目录 一. 当前能源形势 二.太阳能光伏发电 三.光伏系统设计 四.光伏产品与建筑的结合 五.国内外光伏建筑一体化工程展示 六.光伏建筑一体化设计规范 七.结语 一 当前能源形势 年份 2010 2020 2030 2040 2050 2100 比例 1:9 2:8 3:7 4:6 5:5 8:2 2004年欧洲JRC预测本世纪内常规能源及新能源发展趋势 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 我国各种能源储采比与世界比较 二 太阳能光伏发电 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 内容概要 2.1.太阳能光伏发展历程 2.2.全球光伏发展 2.3.中国光伏发展 2.4.太阳能光伏发电系统 2.5.光伏电池及组件分类 2.6.光伏组件设计 2.7.设计依据 2.8.光伏组件工艺流程设计 2.9.光伏组件质量检验及评价 2.1 光伏电池发展历史 第一块光伏电池: 1954年美国贝尔实验室第一块硅太阳 电池效率6%。 第一块空间电池:1957年美国先锋2号人造卫星 第一个地面光伏电站:1970美国麻省理工学院MIT 第一个光伏计划:1974年美国能源部:“太阳能光伏电 池十年发展规划” 第一个太阳能屋顶计划:1990年德国 “2000个光伏屋顶 计划” 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 国际光伏研发成长曲线 Historical Role 世界各类太阳电池实验室最高效率 电池种类 转换效率(%) 研制单位 备注 澳大利亚新南威尔士 单晶硅太阳电池 25 4cm2 大学 背接触聚光单晶硅电池 26.8 ±0.8 美国Sun Power公司 96倍聚光 GaAs多结电池 40.7 ±1.7 Spectrolab 聚光电池 多晶硅太阳电池 20.3 ±0.5 德国弗朗霍夫研究所 1.002cm2 InGaP/GaAs 30.28 ±1.2 日本能源公司 4cm2 14.5(初始) ±0.7 非晶硅太阳电池 美国USSC公司 0.27cm2 12.8(稳定) ±0.7 美国国家可再生能源 CIGS 19.5 ±0.6 0.41cm2 实验室 美国国家可再生能源 CdTe 16.5 ±0.5 1.032cm2 实验室 多晶硅薄膜电池 16.6±0.4 德国斯图加特大学 4.017cm2 纳米硅太阳电池 10.1±0.2 日本钟渊公司 2微米厚膜 染料敏化电池 11.0±0.5 EPFL 0.25cm2 HIT 22.3 日本三洋公司 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.2.全球光伏发展 国际光伏发电目标(占总发电量比例) 50% 25% 10% 0.10% 1.10% 2010 2020 2030 2040 2050以后 日本光伏发电目标 Data Resource:《日本光伏发展及规划》田端祥久 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 日欧美的削减成本计划比较 欧盟目标与日本 欧盟目标与日本 欧盟目标与日本 Data Resource:日本光伏发展及规划田端祥久 商业化晶硅电池所使用硅片的厚度持续降低 降低硅片厚度是减少硅材料消耗、降低晶硅太阳电池成本的有效技术措施,是光伏技 术进步的重要方面。30多年来,太阳电池硅片厚度从70年的450~500 μm降低到目前的 180~200 μm,降低了一半以上,硅材料用量的大幅度降低对太阳电池成本降低起到了重 要作用,是技术进步促进成本降低的重要范例之一。下图为近年来光伏电池所消耗的硅原 料的下降趋势(t/GW ) 2004-2010年晶体硅电池硅消耗量的降低趋势 14 12 10 8 系列1 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2010年太阳能光伏发电成本下降趋势 Data Resource: Based on Photon international 光伏产业发展趋势 全球:光伏产量变化 世界光伏产量变化(GW) 资料:上海交通大学太阳能研究所 中国光伏组件市场调研报告 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 other 40.8 37.4 34.6 36.4 32.2 36.2 38.4 43.4 42.2 Ribbon C-Si CIS a-Si/Uc-Si CdTe Multi-C-Si 42.1 48.2 50.2 51.6 57.2 54.7 52.3 46.5 45.2 Mono-C-Si 0.5 0.3 0.5 12.3 9.6 8.9 0.7 1.1 1.1 1.4 2.7 4.7 6.4 4.5 4.4 4.7 4.7 5.2 4.1 4.3 5.6 4.6 4.4 3.3 2.9 2.6 2.2 2008年全球年装机量及累计装机量(MW) 15,000 12,000 全球 2000-2008 年均 复合增长率 45% Annual Installation 年装机量 9,000 累计装机量 Cumulative Installation 6,000 3,000 - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 数据来源: Solar Generation V – 2008, EPIA and Greenpeace Solar Plaza 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 薄膜电池与晶硅电池比对 高效太阳电池榜 单晶硅电池:理论上限33%, 实验室最高效率24.7%, 工业化大规模生产效率15%. 多晶硅电池: 实验室最高效率 19.8%, 工业化大规模生产效率~ 14%. 非晶硅电池: 实验室效率~15%, 工业化大规模生产效率5.5 ~7.5%. GaAs太阳电池: 理论上限28.5%, 目前最高水平 ~24.7% . CdTe太阳电池: 实验室水平~16.5%, 中试10% 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏发电的优缺点 光伏发电的优点 1.体积小、重量轻。单位重量比功率:100-1000W/kg 2.寿命长:20-50年(工作25年,效率下降20%) 3.零排放:无工质消耗,无噪声,无污染 4.运行可靠,使用安全,免维护 5.资源广泛(有太阳就有电),分布式电站 6.规模大小皆宜,100W-100GW 7.能量回收期短:0.8-3.0年;能量增值效应明显:8-30倍 8.光伏电含金量高:晴天发电可调峰 9.安装容易,建设周期短 10.降价潜力大:→1$/Wp,6€/Kwh 光伏的优越性- 经济及社会效益 保障国家能源安全。 作为高新技术和新能源产业,光伏产业已成为许多国家新的 经济增长点。 光伏产业促进国家及地方经济的发展。 光伏产业可以提供重要的就业机会。 农村电气化可以解决无电人口的用电问题,促进边远地区的 经济发展。 光伏发电成本迅速下降,在不远的将来便能和常规发电竞争 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏发电的缺点: 成本高(现在每千瓦3万元,带蓄电池4-6万元); 能量密度低(峰值辐射每平方米1KW,满发电100瓦); 发电时数低(每年满功率1500小时); 不连续,受天气影响,要求连续、可调度存在储能问题 。 电力调节较复杂 国际太阳能光伏发电售价预测 光伏发电的十八种功能 ☆独立能源/补充能源 ※并网电站/替代能源 △支柱能源 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 一个关键公式 SE + ES + SG = WED 太阳能 + 蓄能 + 智能电网 = 全部能源需求 蓄能:抽水蓄能、蓄电池、超级电容、超导蓄能、飞轮储能、 压缩空气储能、制氢储能 2.3.中国光伏发展 光伏技术的目标 独立电源→并网电源 特殊能源→补充能源 补充能源→替代能源 替代能源→主力能源 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏技术进步的方向 高效率:理论效率与实际效率 长寿命:理论寿命与实际寿命,加速老化试验的理论依据 高可靠:光聚合,光老化的机理 低成本:原料成本、工艺成本、管理成本 零污染:污染的产生与治理,清洁生产 硬件方面 • 光伏材料:晶体材料、薄膜材料、辅助材料等 • 光伏器件/组件:各种光伏电池,各种光伏组件;刚性、柔性 • 配套系统BOS系统部件:各种逆变器、控制器、蓄电池 • 系统应用:空间、地面、BIPV、并网、荒漠电站、滨海电站 • 科学实验装备、生产装备及检测分析装备 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 软件方面 • 光伏基础研究(研究机构) • 计算机仿真优化软件 • 书刊、杂志、多媒体 • 政策、法规及规划研究 • 标准化及标准化管理系统 • 光伏技术教育和培训 评价光伏发电的基本指标 光伏电站评价指标: 2 ① 每平方公里每年发多少度电?Epvkwh/km •a ② 每度电成本是多少?Cpv 元/kwh ③ 稳定可靠工作多少年?Tpv 年 ④ 年维护成本是多少?M 元/a pv ⑤ 能量回收期有多长?E 年 R ⑥ 对环境的影响评估 光伏建筑结合BIPV评价指标: ① 系统初投资 ② 系统稳定工作年限 ③ 上网电价 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 对待光伏发电 应该具有大能源的战略角度来看问题 光伏发电应该当做未来的主流能源,像对待一次 能源一样重视 促进其技术进步和产业化发展,融合入国家能源 战略之中 我国光伏发电产业的思考 1、光伏发电是,也惟一是未来中国能源支柱 据保守估计,全球2010年占0.1%,2020年1.1%,2030年 10%,2040年25%,2050年50%以上。中国是太阳能资 源大国,也是硅资源大国,因而完全应当是太阳能大国 。中国完全有可能超出世界平均值。 应该具有大能源的战略角度来看问题,光伏发电应该当做 未来的主流能源,像对待一次能源一样重视,促进其技 术进步和产业化发展,融合入国家能源战略之中。 2、光伏发电存在的形态 1)屋顶电站,2 沙漠电站,3滨海电站,4独立电站,5道 路天棚电站 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 3、光伏成为中国电网支柱的供电方式 1)太阳能光伏发电+蓄能=全国电能需求(蓄能技术:抽水蓄能 ,蓄电池,超级电容,超导蓄能,压缩空气蓄能,飞轮蓄能, 制氢蓄能) 2 )太阳能光伏发电+蓄能+水电+火电+核电= 电网平衡调度 3 )东西电网+南北电网总调度,全国太阳能总动员。 4 )以光伏为主的分布式电网广泛使用。 4 、全国电气化更为普及,用电方式向日出而作,日落而息靠近。 1)家庭电气化(去油,去气)——光伏建筑结合BIPV 2 )工业电气化——光伏建筑结合BIPV,荒漠电站,滨海电站 3 )交通电气化——道路电站 2.4. 太阳能光伏发电系统 2.4.1太阳电池的原理 2.4.2太阳电池单体、组件、方阵 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.4.1 太阳电池的原理 光生伏打效应: 1839年 法国实验物理学家 Edmund Bacquerel 发现 “光生伏打效应”(原理图) 太阳电池是太阳能光伏发电系统的核心部件 2.4.1 太阳电池结构及工作原理 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 反射光 通过风实现热量 阳光被太 对流和散发 阳电池板 吸收后: 一部分变 成电能, 透射光 另一部分 变成热能 转化成电能 光伏系统组成 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏产业链结构 2.4.2 太阳电池单体、组件、方阵 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.5. 光伏电池及组件分类 2.5.1 光伏电池分类 2.5.2 光伏电池组件分类 2.5.1 光伏电池分类 太阳电池分类(材料分类) 单晶硅太阳电池 晶体硅太阳电池 多晶硅太阳电池 (Crystal Silicon Solar Cell) 带状硅太阳电池 非晶硅太阳电 微晶硅薄膜太阳电池 硅薄膜太阳电池 Silicon Thin Film 多晶硅薄膜太阳电池 纳米晶硅薄膜太阳电池 按基体材料分类 硒光电池 Based on Materials 硫化镉太阳电池 硒铟铜太阳电池 化合物太阳电池 碲化镉太阳电池 Compound Solar cell 砷化镓太阳电池 磷化铟太阳电池 染料敏化太阳电池(Dye Sensitized Solar cell) 有机薄膜太阳电池(Organic Solar Cell) 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 太阳电池分类(应用分类) 刚性衬底 空间太阳电池 柔性衬底 用途分类 地面太阳电池 刚性衬底 柔性衬底 光伏传感器 同质结太阳电池 异质结太阳电池 结构分类 肖特基结太阳电池 复合结太阳电池 分光太阳电池 液结太阳电池 平板太阳电池 使用状态分类 聚光太阳电池 分光太阳电池 适应不同设计需求的太阳电池 不同颜色的太阳电池: 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 适应不同透光的要求太阳电池 双面玻璃封装,非晶硅薄膜组件,透光性 晶体硅太阳电池 适应不同透光的要求太阳电池 48 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 适应不同设计尺寸和形状的要求电池 • 适应不同形变的柔性太阳电池:弯曲的或柔 性的太阳电池组件 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.5.2 太阳电池组件分类 刚性封装 单玻璃封装:玻璃、EVA、TPT、硅橡胶 双玻璃封装:EVA、硅橡胶 滴塑封装:绝缘衬底,金属衬底 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 半刚性封装:全EVA/TPT封装 柔性衬底封装:不锈钢薄膜/聚氨酯;聚氨酯衬底 /聚氨酯 2.6. 光伏组件设计 2.6.1 光伏组件设计的基本原则 (1)满足独立供电的基本要求:电压,电流,功率; (2)适应阳光直接照射(抗光老化); (3)便于安装、运输,使用方便; (4)便于维护,检测; (5)满足标准,便于更换。 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.6.2 电气设计 (1) 电压配平(串并联优化); (2) 电功率配平(串并联优化); (3) 电气连接方便可靠; (4)防漏电,防静电; (5)抗雷电; (6)互联条焊接可靠,焊点接触好; (7)汇流条阻抗小。 2.6.3 机械设计 (1)适宜运输; (2)便于安装(孔径、尺寸); (3)抗震动; (4)抗冰雹; (5)抗灰尘,耐清洗磨擦(自洁透光塑料); (6)尺寸、形状符合用户要求; (7)封装材料(铝框,不锈钢,塑料)组合成本低,易加 工,易批量生产。 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.6.4 光学设计 (1)封装材料透过率高(与吸收光谱匹配); (2)抗光老化; (3)反红外光; (4)发射率高(红外光发射率,即热沉低) (5)抗紫外吸收; (6)有利于可见光吸收(折射、反射); (7)满足部分透光要求; (8)满足色彩要求。 2.6.5 化工设计 (1)光学特性; (2)安全性,无毒害,防火; (3)工艺可操作性; (4)抗老化性; (5)价格合理; (6)防腐蚀设计。 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.6.6 热学设计 主要是散热设计合理。 2.6.7可靠性设计 (1)结构可靠; (2)材料可靠; (3)工艺可靠; (4)检测可靠。 2.6.8工艺设计 (1)单体电池检测分档; (2)焊带/互联选配; (3)焊接工艺设计(互联工艺设计); (4)材料设计; (5)层压/ 固化; (6)装边框/接线)检测分档。 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.6.9外观设计 符合用户要求。 2.6.10特殊设计 防鸟,防虫,防生物。 2.7.设计依据 国际、国内地方标准 IEC61215,GB9535,CE,UL…… 实用应用需要 根据用户的特殊用途设计 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2.8. 光伏组件工艺流程设计 工艺流程设计及工艺流程界面设计 材料设计 工艺装备设计 2.9. 光伏组件质量检验及评价 组件检测规范 可靠性加速老化设计 常规故障及分析 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 Model Structure Model Structure 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 Tabbing and Stringing Layup 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 Lamination Framing 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏发电系统设计的基本原则 满足供电的基本要求:电压、电流、功率 适应当地的气候、地理及环境要求 便于安装、运输、使用方便 便于维护、检测 满足标准,便于更换 经济实用 安全可靠 设计方式 经验设计:根据当地条件、用户要求、设计规范 及经验(公式,系统数)进行设计 计算机仿真设计优化 • 设计框图 • 数据库 • 结果及显示 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 设计程序 框架设计 现场勘察及数据采集 可行性设计 初步设计 项目工程设计 施工设计 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏系统设计的内容 1、能量配平设计 (1)输入能量计算(年变程,月变程,日变程,连续阴 雨天纪录) (2)输配电能量损失计算 (3)各部件能量损失计算 (4)负载能量年变程,月变程,日变程,突变区 (5)能量配平设计,年失电小时数,月失电小时数 ,日失电小时数 (6)有效能量变程 (7)无效能量变程 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 2、电气设计 (1)电压配平(串并联优化);平衡电压,突变区电压 控制 (2)电功率配平(串并联优化); (3)电气连接方便安全可靠 (4)供电方式设计直流、交流、波型等 (5)防漏电、防静电 (6)抗雷电 (7)供电质量检测 (8)电气自动控制,遥测,遥信设计 3、部件选配设计 (1)光伏组件选配 (2)控制逆变器选配 (3)蓄电池选配 (4)高低压配电柜设计 (5)支架、设计 (6)负载、选配(节能,寿命,可靠性指标) 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 (7) 电线电缆及开头、接插件等选配 (8)防雷系统部件设计及选配 (9)警示牌 4 、系统工程设计 (1)建筑工程、结构设计(平面配置,立面配制,满足 施工、安装、运作、维修及安全要求) (2)环境设计(满足气象、地理、地质、尤其要满足抗 自然灾害要求) (3)包装、运输、储存、安装及调试运行设计 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 (4)施工设计(施工程序、施工器材、施工安全、施工 质量控制、文明施工) (5)工程检验、验收和维护设计 (6)环保与节能设计 (7)人员培训设计 5、光伏工程可靠性设计 (1) 电气可靠性(防雷电、强电、静电、蓄电池电极短 路、过滤反接等等) (2)机械及建筑可靠性 (3)热学可靠性设计(工作现场及设备的极端温度条件 设计,散热设计) (4)运行维护可靠性 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 (5)防化学腐蚀(尤其是蓄电池)可靠性设计 (6)材料可靠性 (7)各种开关、接头联结的可靠性(尤其是蓄电池联接 处) 6、安全设计 (1) 电器安全 (2)结构安全 (3)施工安全 (4)环境安全 (5)运行及维护安全 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 7、标准化设计 (1)部件标准化 (2)材料标准化 (3)施工标准化 (4)系统标准化 (5)文本、软件规范化 8、财务设计 (1)成本计算 (2)财务管理核算 (3) 目标财务优化设计 (4)效益分析 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 9、文本、软件设计 (1)各部件的标牌,技术规格书,质保书齐全 (2)各材料,器件的标牌 (3)建筑、施工设计图纸及批准文件齐全 (4)系统的设计文档齐全、规范 (5)光伏系统的技术规格书,安装,动作,维护说明 书齐全 (6)数据测试动作纪录表规范 设计依据 国际、国家及地方标准 IEC、GB、CE、UL 各种技术规范 部委或地方规范、要求 各项目自定的规范、要求 财务法规 实际应用需要 根据用户特殊需要 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 设计审批 国家或地方政府部门、行业主管部分、环保、安 全、电力、土地、建设主管部分等 建设法规授权 光伏发电系统质量检验评价设计 硬件部分质量检验及评价 权威检验机构检验、评价 项目单位或上级部门组织专家检测组检测、评价 委托国内外独立机构、组织进行检测与评价 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏系统常见故障及排除 故障原因 26% 闪电 误操作 10% 安装 技术设计 6% 设备和部件质量 4% 技术方案 3% 51% 光伏系统常见故障及排除(二) 太阳电池的常见故障:外电极断路,内部断路,旁路二极管接反,旁 路二极管短路,热斑效应,接线盒脱落,导线老化,导线短路、断路, 背膜开裂,EVA与玻璃分层进水,铝边框开裂,电池玻璃破碎,电池片 或电极发黄(电阻增大),电池删线断裂,太阳电池被遮挡,太阳电池 安装方向不对。 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 电池发黄、删线断 电池烧了一个洞 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 电池进气进水 电池接线盒脱落, 背膜脱落 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏系统常见故障及排除(三) 蓄电池的常见故障: 阀控密封电池:外壳开裂,极柱断裂,螺丝断裂,失水 ,漏液,胀气,不可逆硫酸盐化(充不进电,放不出电 ),电池内部短路。气阀质量不好,自放电率高。 固定式铅酸电池:外壳开裂,失水率高,结冰冻裂(电 液浓度低),不可逆硫酸盐化(充不进电,放不出电) ,电池内部短路,活性物质脱落(容量降低、造成短路 )。 光伏系统常见故障及排除(四) 控制器的常见故障: 运输损坏,高压损坏(太阳电池开路电压),蓄电池极性反接损坏,电源 (开关电源)失效,雷击损坏,工作点设置不对或漂移,空气开关或继电 器触点拉弧,无触点开关的晶体管损坏(耐压),霍尔传感器损坏,温度 补偿失控。 逆变器的常见故障: 运输损坏,极性反接损坏,内部电源(开关电源)失效,雷击损坏,功率 晶体管损坏(短路、冲击性负载、过热),输入电压不正常(过压、欠压 ),输出保险损坏(负载短路,线路短路),输入输出接头发热。 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏系统常见故障及排除(五) 系统的常见故障 停止供电 (现象:逆变器无输出。 (配电柜、输出限荷器跳闸);可能原 因:线路故障,用户端负载故障,蓄电池欠压,逆变器故障;检查办法: 断开负载,检查设备和线路;故障排除:排除线路或负载故障后重新开机 ,逆变器自身的故障由用户自己或请厂家排除); 蓄电池亏电 (现象:控制器告警,逆变器停机;原因:阴雨天过长,负荷 过重,控制器故障,太阳电池输入端故障,连接线路故障,蓄电池本身故 障;检查:分析天气和负荷,逐路检查太阳电池,检查控制器,逐一检查 单体蓄电池;故障排除:修复故障点,,补充充电(启动备用电源或停电 检修);注意:蓄电池一旦发生亏电,一定要完全充满后再恢复使用。一 旦出现阴天,蓄电池电压明显下降,则应当采取措施(减少负荷或缩短供 电时间),尽可能避免蓄电池过放电。 雷击:最可能损坏的设备排序:逆变器、控制器、太阳电池。 解决办法:架设避雷针和增加线路防雷(自动恢复型)。 防雷措施 L 防 防 低 感 空 应 雷 雷 N 可恢复的防雷器 不可恢复的防雷器 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 防雷隔离箱 防雷模块 防雷接地 JKFL-220/114 汇流排 第二组线路输 第一组线路输 N L N L N L N L 入输出端子 入输出端子 防雷隔离箱技术参数 标称通流量:≥20KA (8 /20 μS ),5次; 最大通流量:50KA (8 /20 μS ),1次; 响应时间:<25nS; 残压小于:600V; 光伏发电系统的动作及维护 参考相关资料 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 四 光伏产品与建筑的结合 光伏建筑一体化(BiPV) 以往建筑物的设计对能源的使用和对环境的影响考虑的很 少,现存的以极低效率运行的建筑物有提高能效的巨大潜 力。。 BiPV就是将光伏发电与楼体的建筑结合在一起。这一概念 比以往任何时候都更有意义,它是一个充满活力的全新领 域,在保护地球生态环境系统的同时提高自己的生活质量。 BiPV能尽量减少对环境的有害影响,在发展新技术时节约 能源与材料,在正确的应用下,还会带来高雅的设计, BiPV的目标就是达到可持续发展与可再生的未来。 随着对太阳电能需求的增加,能够在使用地点或附近提供电 能的分散式PV系统是商业推广的首要选择。 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 中国建筑屋顶可利用面积大 中国房屋总建筑面积400亿平方米,其中城市房屋131亿平 方米,其中81.8亿平方米为住宅面积,农村住宅面积大约是 城镇的2倍,160亿平方米; 城城镇住宅按照平均10层楼计算,住宅屋顶可利用面积8亿 平方米,农村住宅按照平均5层楼计算,住宅屋顶可利用面 积32亿平方米,合计40亿平方米。 如果20%安装太阳电池就会有80GWp,约占2002年全国 装机 的1/4;按照全年满功率发电1500小时计总年发电量 约 120TWh , 约 占 全 国 7.3 % ( 2002 年 全 国 总 发 电 量 1654TWh)。 倾斜的PV板上的太阳入射角 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 PV与电网系统 的连接 BiPV设计工具 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏组件与建筑结合的优点 建筑能耗占到50%,光伏发电与建筑结合可以有效地削减建 筑用电; 发电上网最为方便,不需要架设输电线路; 发电无需额外占地; 光伏发电可以安装在任何地方而能够被人们接受(风力发电 则不同); 建筑是最能表现拥有者生活态度和生活方式的事物。 标语写着:不要风能! 风能带来不可避免的噪声污染。 光伏组件在建筑上的安装方式 安装方式 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏组件安装在平屋顶上 光伏组件安装在斜屋顶上 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 光伏组件镶嵌在斜屋顶上 光伏组件镶嵌在斜屋顶上 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 作为屋顶瓦 镶嵌在平屋顶上 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 镶嵌在立面墙上 安装在立面墙上 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 作为遮阳板 与建筑结合对太阳能产品的要求 颜色的要求 透光的要求 尺寸和形状的要求 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 颜色的要求 彩色吸收面 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 透光的要求 尺寸和形状的要求 太阳能光伏发电系统综合介绍 北京海瑞克科技发展有限公司 作为多功能建筑构件使用的光伏组件 在建筑物上安装的太阳电池的作用不仅仅是发电;

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