2022年论太阳能光伏发电及风光互补发电系统的研究及设计方案 .pdf
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1、- 0 - / 26 论太阳能光伏发电及风光互补发电系统的研究及设计公司:昆明利亚德科技开发有限公司姓名:丁杰公司地址:昆明市西山区大观路284 号园林规划设计院三楼2018 年 12 月 15 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 26 页- 1 - / 26 摘要:能源是社会活动的物质基础。进入21世纪的人类社会正面临着化石燃料短缺和生态环境严重污染的局面,廉价的石油时代已经结束,逐步改变能源的消费结构,大力发展可再生能源,走可持续发展的道路,新能源的开发利用是人类的共识。太阳能是一种清洁的自然再生能源,取之不尽,用之不
2、竭。开发和利用太阳能,既不会出现大气污染,也不会影响自然界的生态平衡,而且只要阳光所及的地方,都有太阳能可以利用,太阳能以其长久性,再生性,无污染等优点备受人们的青睐。与此同时,在当今世界,常规能源逐渐减少,而世界人口逐年增长,科学技术迅速发展,在不久的将来,现有的能源转换系统将不可避免地变换成新的能源。能源是国民经济发展和人民 生活必须的重要物质基础。在过去的200 多年里,建立在煤炭、石油、天然气等化石燃料基础上的能源体系极大的推动了人类社会的发展。但是人类在使用化石燃料的同时,也带来了严重的环境污染和生态系统破坏。各国纷纷开始根据国情,治理和缓解已经恶化的环境,并把可再生、无污染的新能源
3、的开发利用作为可持续发展的重要内容。风光互补发电系统是利用风能和太阳能资源的互补性,具有较高性价比的一种新能源发电系统,具有很好的应用前景。风光互补发电系统近几年引起了许多专家学者的关注,也取得了一定的成果,并已经推广到了日常生活中来。风光互补照精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 26 页- 2 - / 26 明供电系统,充分利用绿色清洁能源,实现零耗电、零排放、零污染,产品广泛应用于道路、景观、小区照明及监控、通讯基站、船舶等领域。本文通过对风光互补发电系统的现状分析,从发电部分入手,将重点放在了太阳能电池板发电部分,主要
4、通过对太阳能发电原理及太阳能的有关参数的分析计算,太阳能电池板发电电量的计算等分析,为风光互补发电系统提供了一个很好的基础。并通过对风光互补系统组成的逐步分析,对风光互补发电系统的做了一个整体的研究,通过研究得出,作为两种新型能源的充分利用系统,风光互补发电系统更加适合现在的生活需要。关键词:太阳能,太阳能光伏,发电,太阳能光伏发电系统,风光互补发电引言:在人类文明的历史长河中,人类不断地从自然界索取、探求适合生存和发展所需的各种能源,能源的利用水平折射出人类文明的进步补发。从原始社会开始,由地区在长达50万年的历史中积累下来的化石矿物能源,即常规能源 煤、石油、天然气等)一直是人类所用的能源
5、基础。但是常规能源的储量整随着人类文明的高度发展而迅速枯竭。从资源的角度看,地球的矿物能源是有限的,安目前消耗的速度计,石油还可供开采 40 年左右,天然气约60 年,煤可望达200 年。全精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 26 页- 3 - / 26 球能源消耗的年增长率约为2% ,近 35 年来世界能源消费量已经翻了一番。人们预计,到2025 年全球能源消耗还将再增加一倍。这些都提醒人们注意到必须开发新的能源。常规能源的大量利用对人类生存环境也有着日趋严重的破坏作用。到 20 世纪末人们开始注意到:由于每年燃烧常规能源
6、所产生的 CO2的排放量约 210 亿吨左右,已经是地球严重污染,而且目前的CO2 造成了地球的温室效应,使全球气候变暖1.5 4.5 , 最严重的后果是海平面将上升 25 145cm ,沿海低洼地区将被淹没,这将严重影响到许多国家的经济、社会和政治结构。此外,大量燃烧矿物燃料,会在大范围内形成酸雨,将严重损害森林和农田,目前全球已有数以千计的湖泊酸性度不断提高,并已接近鱼类无发生存的地步;酸雨还损坏石造建筑、破坏古迹、腐蚀金属结构,甚至进入饮用水源,释放出潜在的毒性金属 如铬、铅、汞、锌、铜等),威胁人类健康。因此,人类文明的高度发展与生存环境的极度恶化,形成了强烈的反差。针对以上情况开发和
7、使用新能源和并网 ( 市电并网电站 两种工作方式。过去,由于太阳电池的生产成本居高不下,所以光伏电池多用于工业部门的常规发电方向发展,开始由补充能源向替代能源过渡。太阳能光伏电源的应用领域十分广阔,从数十瓦的户用照明系统到电信、电力、铁路、石油、部队等部门通讯设备数千瓦的备用电源系统,甚至在西藏阿里、安多等地区还建成几个数十千瓦的集中型太阳能光伏电站。随着我国光伏事业的高速发展和应用领域的拓宽,从事太阳能光伏电源系统集成设计和安装的技术人员不断增加。由于太阳能光伏电源技术属于跨多学科的新兴学科,它涉及到气象、光学、半导体、电力、电子、计算机和机械等多种学科技术,要求从业的技术人员应掌握广泛而深
8、入的技术知识,才能合理设计使用和充分发挥价格较昂贵的光伏系统设备的作用。二、风光互补发电系统最初的风光互补发电系统,就是将风力机和光伏组件进行简单的组合,因为缺乏详细的数学计算模型,同时系统只用于保证率低的用户,导致使用寿命不长。近几年随着风光互补发电系统应用范围的不断扩大,保证率和经济性要求的提高,国外相继开发出一些模拟风力、光伏及其互补发电系统性能的大型工具软件包。通过模拟不同系统配置的性能和供电成本可以得出最佳的系统配置。其中 colorado state university和 national renewable energy laboratory 合作开发了 hybrid2 应用软
9、件。 hybrid2 本身是一个很出色的软件,它对一个风光互补系统进行非常精确的模拟运行,根据输入的互补发电系统结构、负载特性以及安装地点的风速、太阳辐射数据获得一年8760 小时的模拟运行结果。但是 hybrid2 只是一个功能强大的仿真软件,本身不具备优化设计的功能,并且价格昂贵,需要的专业性较强。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 26 页- 1 - / 26 在国外对于风光互补发电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,主要用于系
10、统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。风光互补发电的应用在我国, 风光互补发电场比较少, 主要集中在青藏高原、内蒙古自治区等偏远地区, 采用独立式发电。1998 年和 2000 年, 我国的长江源自然保护站分别安装了 600 W/ 400 Wp (Wp 为光伏发电功率 和1000 W/ 400 Wp 两套独立运行的风光互补发电系统。2004 年 12 月, 华能南澳 54 MW/ 100kWp 风光互补发电场成功并入当地 10 kV 电网 , 是我国第一个正式投入商业化运行的风光互补发电系统。
11、在城市中, 风光互补发电系统的应用主要是在城市路灯的使用上。尽管风光互补路灯初投资较高, 但是不需要输电线路和开挖路面做埋管工程, 不消耗电能 , 从长远来看 , 该系统有明显的经济效益 。风光互补照明技术在城市道路和景观照明工程上呈现蓬勃发展势头, 国务院公布的 21 世纪发展计划中明确了发展太阳能和风能的战略, 从决策上也指明了方向。风光互补发电系统还可以用在高速公路上的路灯、报警电话或信号和道路标志上。博览会场和活动会场的场外照明或景观点缀。海上的辅助电源 , 比如海上导航系统 , 既节省电网建设成本, 又降低能源损耗。或是在灾难时作通信用、避难紧急指示灯的辅助电源, 以及需要经常移动的
12、野外作业的工作站等。在用电负荷比较小、用电可靠性要求不高的远离电网的农村牧区以及海岛, 一般来说 , 采用电网供电不太现实, 从整个社会经济看也是一种浪费。建立小型风光互补发电独立电源系统就可以解决一般的照明、家电产品或者提水等生活和生产用电。在我国, 离网型风光互补发电系统被广泛地运用于通信系统的中继站。在西北广袤的土地上, 通信系统的中继站的电源问题在过去一直存在着维护难和可靠性低的问题。小型风光互补发电独立电源系统技术的日益成熟从根本上解决了这一问题, 使得通信系统中继站的无人值守和免维护成为可能,不但降低了运行成本, 而且提高了系统运行的可靠性。随着风光互补发电技术的日趋完善 , 其应
13、用范围也在不断地扩大。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 26 页- 2 - / 26 第二章光伏发电原理一、光伏发电原理定义光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能转变成电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联号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光伏发电装置。二、 光伏效应及原理如果光线照射在太阳能电池上并且在界面层被吸收,具有足够能量的P 型硅和N 型硅中将电子从共价健中激发,以致产生电子- 空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电
14、场作用被相互分离。电子向带正电的N区和空穴向带负电的P 区运动。通过界面层的电荷分离,将在P 区和 N区之间产生一个向外的可测试的电压。此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5 0.6V. 通过光照在界面层产生的电子 - 空穴对越多,电力越大。界面层吸收的光越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。太阳光照早半导体p-n 结上,形成新的空穴 -电子对,在p-n 结电场的作用下,空穴由n 区流向 p 区,电子由 p 区流向 n 区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。一)太阳能发电方式的两种:一种是光热电转
15、换方式,另一种是光 电直接转换方式。1)光热电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集成器将所吸收的热能转换成工质的蒸汽,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光电转换过程,与普通的火力发电一样,太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵510倍。2)光电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光电转换的基本设置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳能直接转化成电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳能光照到光电二级管上时,光电二极管就会把太阳能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出
16、功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点,太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期的使用;与火力发电、核能发点相比,太阳能电池不会引起环境污染。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 26 页- 3 - / 26 二)与常用的发电系统相比,太阳能光伏发电的优点主要体现在:1)太阳能发电被称为最理想的新能源:无枯竭危险; 安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净无公害);不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电
17、供电;能源质量高;使用者从感情上容易接受;建设周期短,获取能源话费的时间短。2)缺点:照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;获得的能源铜同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。以目前的科学技术来讲,利用太阳能来发电,设备成本高,太阳能利用率较低,不能广泛应用,目前主要用在一些特殊环境下,如卫星等。三)光伏发电系统的设计需要考虑的因素:1)光伏发电系统需要考虑安装的环境条件以及当地的日光辐射情况;2)考虑系统需要承受的负载总功率的大小;3)系统应设计的输出电压的大小以及考虑使用直流还是交流;4)系统每天需要工作的小时数;5)如遇到没有日光照射的隐喻天气,系统需连续工作的天数;6)系统设计,还需要了解
18、负载的情况,电器是阻性、电容性还是电感性,以及瞬间启动最大电流的流通量。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 26 页- 4 - / 26 第三章光伏发电系统的组成一、光伏发电系统的组成太阳能光伏发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池组)和太阳能跟踪控制系统组成。如输出电源为交流220V或 110V ,还需要配置逆变器。(一) 太阳能电池板太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接
19、决定整个系统的质量和成本。二)原材料特点电池片:采用高效率 , 厚度 3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内 (320-1100nm透光率达 91% 以上,对于大于 1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。EVA :采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质 EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。TPT :太阳电池的背面覆盖物氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜
20、首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。边框:所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。二、太阳能控制器太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 26 页- 5 - / 26 (一) 主要特点:1)、使用了单片机和专用软件,实现了智能控制;2)、利用蓄电池放电率特性修正的准确放电控制。放电终了电压是由放
21、电率曲线修正的控制点,消除了单纯的电压控制过放的不准确性,符合蓄电池固有的特性,即不同的放电率具有不同的终了电压。3)、具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制;以上保护均不损坏任何部件,不烧保险;4)、采用了串联式PWM 充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM 高 3%-6% ,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统由更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿;5)、直观的 LED发光管指示当前蓄电池状态,让用户了解使用状况;6)、所有控制全部采用工业级芯片仅对带 I 工业级控制器),能在寒冷、
22、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。7)、取消了电位器调整控制设定点,而利用了E方存储器记录各工作控制点,使设置数字化,消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差降低准确性、可靠性的因素。(二) 蓄电池一般分为铅酸电池和胶体电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。(三) 逆变器在很多场合,都需要提供220VAC 、110VAC 的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC 、24VDC 、48VDC 、96VDC 、192VDC 。为能向 220VAC 的电器提供电能
23、,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用 DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC 逆变器,如将 24VDC 的电能转换成 5VDC 的电能。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 26 页- 6 - / 26 第四章太阳能光伏发电系统中国现状一、太阳能光伏发展现状中国光伏发电产业于20 世纪 70 年代起步, 90 年代中期进入稳步发展时期。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。经过30 多年的努力,已迎来了快速发展的新阶段。在“光明工程”先导工程和“送电到乡”工程等国家
24、工程及世界光伏市场的有力拉动下,我国光伏发电产业迅猛发展。到 2007 年年底,全国光伏系统的累计装机容量达到10 万千瓦100MW),从事太阳能电池生产的企业达到50 余家,太阳能电池生产能力达到290 万千瓦2900MW),太阳能电池年产量达到1188MW ,超过日本和欧洲,并已初步建立起从原材料生产到光伏系统建设等多个环节组成的完整产业链,特别是多晶硅材料生产取得了重大进展,突破了年产千吨大关,冲破了太阳能电池原材料生产的瓶颈制约,为我国光伏发电的规模化发展奠定了基础。2007年是我国太阳能光伏产业快速发展的一年。受益于太阳能产业的长期利好,整个光伏产业出现了前所未有的投资热潮。“十二五
25、”时期我国新增太阳能光伏电站装机容量约1000 万千瓦,太阳能光热发电装机容量100 万千瓦,分布式光伏发电系统约1000 万千瓦,光伏电站投资按平均每千瓦1 万元测算,分布式光伏系统按每千瓦1.5 万元测算,总投资需求约 2500亿元。尽管我国是太阳能产品制造大国,不过我国太阳能产品只用于出口。在2018年时,全球太阳能光伏电池年产量1600 万千瓦,其中我国年产量1000 万千瓦。而到 2018 年,全球光伏发电总装机容量超过4000 万千瓦,主要应用市场在德国、西班牙、日本、意大利,其中德国2018 年新增装机容量 700 万千瓦。不过,我国太阳能资源十分丰富,适宜太阳能发电的国土面积和
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