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作者:管理员    发布于:2022-08-04 21:03   文字:【】【】【

  名人坊娱乐-在线!光伏发电是目前太阳能发电应用最广泛且技术相对成熟的一种方式太阳能不仅仅是一种清洁能源其对于人类整体命运来说还是一种无限能源。光伏发电除了系统本身构造需要消耗一定的资源之外发电的过程中不会产生水电那样的噪声、不会像火电燃烧化石能源并产生污染、也不会像核电容易受到附近居民的抵制。光伏发电部件称为光伏器件是整个系统的核心。单个光伏器件产生的电能比较微小通常是若干个器件构成一个组件若干个组件再通过串并联的形式构成光伏阵列这样才能输出期望的电压电流。光伏阵列再通过与变换电路、蓄电池等连接组成可以为负载供电的光伏发电系统。

  根据系统是否与电网进行电能交换可以将其分为两类一类是不与电网进行电能交换的独立运行的发电系统称为独立光伏发电系统另一类是和电网连接其产生的电能可以通过整个电网系统输送给其他地区负载这种系统称为并网光伏发电系统。

  独立光伏发电系统主要应用在电网不方便或者无法进入的偏远地区一般用来解决无电地区居民的简单用电需求。由于用电需求小电气设备的功率比较低所以系统的容量通常在几百瓦之内。对于草原牧区、偏远山区等远离电源点居住特别分散的特点独立光伏发电系统可以很好的满足大电网地区发展不平衡的弊端。但是由于光伏阵列的特性导致其输出电流和输出电压的稳定性会受到工作地的环境温度、日照强度、负载大小等因素的影响所以基本都会给供电系统加装控制系统、蓄电池和能量管理环节。

  在对光伏电池工作原理分析时可以了解到光伏阵列输出的都是直流电系统中只有搭配逆变器才能为交流负载供电。因此独立光伏发电系统又可以根据系统能否为交流负载供电来划分只要能为交流负载供电那就称为交流独立光伏发电系统否则就是直流独立光伏发电系统。

  由于系统构成中没有逆变器因此该系统只能为直流负载供电。在实际应用中通常会在系统中加有蓄电池白天系统为蓄电池充电晚上换蓄电池对负载供电但也有些不需要加蓄电池比如太阳能水泵阳光充足时系统为水泵供电阴雨天或者晚上系统不工作。

  系统包含蓄电池之后其工作时间范围大大增加很好的解决了阴雨天气和晚上系统不能工作的弊端而且通过蓄电池储存电能的方式避免了能源的浪费。这种系统的常见应用很多常见的有路灯、微波中转站等。

  不带蓄电池的系统相对来说便携性更好设备成本也比前者小很多。但是由于缺少蓄电池组所以系统发的电没办法储存仅支持随发随用。在阴雨天或者晚上光伏阵列的特性决定了系统无法正常工作所以此系统适用于负载主要在白天工作的场景。比如在阴雨天和晚上基本没有工作需求的太阳能水泵。

  系统由于包含逆变器可以输出交流电所以应用范围比单纯为直流负载供电的系统要大很多。根据是否有市电进行补充又可以将交流独立光伏发电系统分为两种一种是无市电互补的交流独立光伏发电系统另一种则是市电互补型光伏发电系统。

  前者与直流类型发电系统相似只是为了给交流负载供电需要给系统安装逆变器。后者同样可以为交流负载供电但是在整个用电系统中和市电进行互补工作在阳光充足的时候负载优先使用光伏发电产生的电能晚上或者阳光不充足的时候则由市电进行补充。

  系统并网的条件是在并网侧需要输出与电网电压同幅、同频、同相的交流电所以并网光伏发电系统通常由光伏阵列、DC/DC变换器、逆变器、变压器等构成。由于该系统具有并网特性当环境不适合光伏系统工作时负载从电网中获取电能在负载消化不完光伏系统产生的电力时可以将多余的电能送入电网。由于本论文以独立光伏发电系统为研究对象在此不做过多介绍。并网光伏发电系统结构如图所示。

  本文着重对光伏发电系统的组成、分类、应用等做了一个深入介绍。按照是否与电网交换电能这一特点划分为独立光伏发电系统和并网型光伏发电系统两大类。同时对本论文所研究的独立光伏发电系统进行了详细介绍根据是否能输出交流电将独立光伏发电系统划分为直流和交流系统然后在直流系统和交流系统中又分别根据有无蓄电池、是否与市电互补进行划分最后对各类系统的组成结构、工作特点、适用范围等进行了一定的介绍。

  根据逆变器的不同主要有两种方式,一种是利用集中式逆变器,特点是大容量,相对容量都非常大,电压范围窄,一般为450-820V,受天气影响较大,而且直流汇流箱故障率较高,主要是大量的

  组件进行简单分组,然后直流汇总进入直流汇流箱,然后进入逆变器。遵循如下流程:

  组件直流电缆直流汇流箱直流电缆集中式逆变器交流电缆升压变压器 另外一种是利用组串式逆变器,主要由华为最开始使

  由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V并且要和市电互补,还需要配置逆变器和市电智能切换器。 1、太阳能电池阵列即太阳能电池板 这是太阳能

  中的最核心部分,它的主要作用就是将太阳能光子转化为电能,从而推动负载工作。太阳能电池分为单晶硅太电池、多晶硅太阳电池、非晶硅太阳能电池。由于单晶硅电池比其他两类坚固耐用、使用寿命长(一般可达20年)、光电转换效率高等,致使它成为最常用的电池。 2、太阳能充电控制器

  方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电

  的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。

  电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料渚如晶硅板、逆变器等电子元件组成的

  电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的

  站是属于国家鼓励力度较大的绿色电力开发能源项目。 可以分为带蓄电池的独立

  产品主要用于三大方面:一是为无电场台提供电源,二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能

  MPPT设计与说明 MPPT的设计理论在论文中已经都有了,下面我们将在simulink中进行设计与实现。利用第一部分设计的

  并网,将其输出信号接到MPPT上。 其内部结构比较复杂,其电路结构如下所示: 其仿真部分的说明主要见最后的综合

  。 逆变器的设计与说明 根据论文中的相关说明,其基本结构如下所示: 那么这里,我们将重点设计PI调节器,已经正弦电流滞环。 其内部结构如下所示: 具体的含义和仿真结果将在最后的综合

  装置,主要是就近解决用户用电问题,减少对电网供电的依赖,再通过并网实现供电差额的补偿与外送,也就是说在阳光充足时发出的电除了自用还向电网输出;在自

  module 具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳电池组件(Solar cell module)或太阳能板(Solar panel)。 1.2

  组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流

  是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳能

  电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了

  的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能星可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果

  是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了

  。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,其特点不需要配电网络的支持。若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独

  技术是通过半导体材料的光生伏特效应来产生电能,太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件,再配合功率控制装置就可以组成

  (photovoltaic power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的

  组件、控制器、逆变器、蓄电池及其他配件组成。根据是否依赖公共电网,分为离网跟并网两种,其中离网

  的组成 由太阳能电池组件、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成,太阳能

  方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电,通过独立逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。太阳能

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