现代电源技术第五章太阳能供电系统课件.ppt
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1、第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统 5.1 太阳能光伏发电系统概述5.2 太阳能光伏发电系统的控制器和逆变器5.3 太阳能光伏发电系统的容量设计本章小结第五章太阳能供电系统 5.1太阳能光伏发电系统概述 5.1.1太阳能光伏发电1太阳能光伏发电的原理太阳能光伏发电的基本原理是利用太阳能电池的光伏效应直接把太阳的辐射能转换为电能。太阳能光伏发电的能量转换器就是太阳能电池,也叫光伏电池。当太阳光照射到由P、N 两种不同导电类型的同质半导体材料构成的太阳能电池上时,其中一部分光线被反射,一部分光线被吸收,还有一部分光线透过电池片。被吸收的光能激发被束缚的高能级状态的电子,产生电子空穴对,在P
2、N 结的内建电场的作用下,电子、空穴相互运动,N 区的空穴向P 区运动,P 区的电子向N 区运动,使太阳能电池的受光面有大量负电荷的积累,而在电池的背面有大量正电荷积累。若在电池两端接上负载,负载上就有电流流过,当光线一直照射时,负载上将源源不断地有电流流过。单片太阳能电池就是一个薄片状的半导体PN 结,标准光照条件下其额定输出电压为0.48V。图51所示为晶体硅太阳能光伏电池的工作原理。第五章太阳能供电系统 图51晶体硅太阳能光伏电池的工作原理 第五章太阳能供电系统 在实际应用时,常常要根据功率需要,将多个光伏单体电池经串联、并联组织起来,并封装在透明的外壳内(既可防止外界对它的损害,延长其
3、寿命,又便于安装使用),组成一个可以单独作为电源使用的最小单元,即光伏电池组件。光伏电池组件一般由36个单体电池组成,可产生1216V 的电压,功率为零点几瓦到几百瓦不等。还可把多个电池组件再串、并联起来装在支架上,组成光伏电池阵列(多为矩形,因此也称为光伏方阵)。图52所示为光伏电池的单体(或称单片)、组件和阵列示意图。第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统 将单体电池连接起来主要有串联和并联两种方式,也可以同时采用这种方式而形成串、并联混合连接方式,如图53所示。如果每个单体电池的性能是一致的,则多个单体电池的串联连接可在不改变输出电流的情况下使输出电压成比例增加,并联连接方式可在不改
4、变输出电压的情况下使输出电流成比例增加,而串、并联混合连接方式既可增加组件的输出电压,又可增加组件的输出电流。第五章太阳能供电系统 图53太阳能电池的连接方式 第五章太阳能供电系统 2.太阳能电池目前太阳能电池基本上以高纯度硅料作为主要原材料,简称硅基太阳能电池。硅基太阳能电池又分为晶体硅太阳能电池与非晶硅太阳能电池。晶体硅太阳能电池一直是主流产品。其中,多晶硅太阳能电池自1998年开始成为世界光伏市场的主角。图54所示为太阳能电池的分类及市场份额。第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统 目前在用的光伏发电技术主要有三种:晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池和聚光太阳能电池。其中,晶体硅电池的
5、应用最广泛,占80%以上;薄膜电池近年增长迅速,占10%以上;聚光太阳能电池只有少量应用。在这三种光伏发电技术中,晶体硅电池的优点是转换效率较高,占地面积小,缺点是硅耗大,成本高,比较适于城市地区;薄膜电池的优点是硅耗小,成本低,缺点是转换效率低,投资大,衰减大,占地面积大,比较适于偏僻地区的并网电站和建筑光伏一体化;聚光电池的优点是转换效率高,缺点是不能使用分散的阳光,必须用跟踪器将系统调整到与太阳精确相对,目前主要用于航天航空。预计未来光伏发电将呈现多种技术并存、共同努力降低成本的局面。第五章太阳能供电系统 3.太阳能光伏发电的特点对于太阳能发电来说,其发电过程没有机械转动部件,也不消耗燃
6、料,并且不排放包括温室气体在内的任何物质,具有无噪声、无污染的特点,而且太阳能资源没有地域限制,分布广泛且取之不尽,用之不竭,因此,与其他新型发电技术(风力发电与生物质能发电等)相比,太阳能光伏发电是一种具有可持续发展理想特征(最丰富的资源和最洁净的发电过程)的可再生能源发电技术。其主要优点有以下几点:第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统(4)太阳能光伏发电本身不使用燃料,不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质,不污染空气,不产生噪声,对环境友好,不会遭受能源危机或燃料市场不稳定而造成的冲击,是真正绿色环保的新型可再生能源。(5)太阳能光伏发电过程不需要冷却水,发电系统可以安装在没有
7、水的荒漠或戈壁中。光伏发电还可以很方便地与建筑物结合,构成光伏建筑一体化发电系统,不需要单独占地,可节省宝贵的土地资源。第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统 但是,太阳能光伏发电作为新兴的产业技术还存在有很多不足之处。(1)能量密度低。尽管太阳能投向地球能量的总和极其大,但由于地球的表面积也很大,而且大部分被海洋覆盖,因此真正能够到达陆地表面的太阳能只有到达地球范围辐射能量的10%左右,致使在陆地单位面积上能够直接获得的太阳能能量较少。陆地单位面积获得的能量通常以太阳辐射度来表示,地球表面最高值约为1.2kWh/m2,而且绝大多数地区和大多数时间都低于1kWh/m2。太阳能的利用实际上是
8、低能量密度的收集、利用。第五章太阳能供电系统(2)占地面积大。由于太阳能能量密度低,这就使得光伏发电系统的占地面积会很大,每10kW 光伏发电功率占地约需100m2,平均每平方米面积发电功率为100W。随着光伏建筑一体化发电技术的成熟和发展,越来越多的光伏发电系统可以利用建筑物、构筑物的屋顶和立面,将逐渐克服光伏发电占地面积大的不足。(3)转换效率低。光伏发电的最基本单元是太阳能电池组件。光伏发电的转换效率指的是光能转换为电能的比率。目前晶体硅光伏电池的转换效率为1317,非晶硅光伏电池的转换效率只有68。由于光电转换效率太低,使得光伏发电功率密度低,难以形成高功率发电系统,太阳能电池的转换效
9、率低是阻碍光伏发电大面积推广的瓶颈。第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统(6)地域依赖性强。地理位置不同,气候不同,使得各地区日照资源相差很大。光伏发电系统只有应用在太阳能资源丰富的地区其效果才会好。(7)系统成本高。由于太阳能光伏发电的效率较低,因此到目前为止,光伏发电的成本仍然是其他常规发电方式(如火力和水力发电)的几倍,这是制约其广泛应用的最主要因素。但是我们也应看到,随着太阳能电池产能的不断扩大及电池片光电转换效率的不断提高,光伏发电系统的成本也下降得非常快。第五章太阳能供电系统(8)晶体硅电池的制造过程高污染、高能耗。晶体硅电池的主要原料是纯净的硅。硅是地球上含量仅次于氧的元素
10、,主要存在形式是沙子(二氧化硅)。从沙子一步步变成含量为99.9999以上纯净的晶体硅,期间要经过多道化学和物理工序的处理,不仅要消耗大量能源,还会造成一定的环境污染。尽管太阳能光伏发电有着其自身的制约因素,但其重要意义和对能源结构的改变作用使其走上了大规模正规化的生产和建设道路,也将改变人类的生活和工作。第五章太阳能供电系统 4.太阳能光伏发电的现状在2001年至2008年期间,全球光伏发电新增容量持续快速增长,年均增速达50.2%,2008年全球新增光伏发电容量为5.95GW,同比增长110%左右。2000年至2008年,全球太阳能电池产量年均复合增长率为47%,2008年产量达到6.4G
11、W。同期,以欧美为主的全球太阳能光伏发电应用市场也以45%的年均复合增长率快速增长。2008年全球累计装机总量已接近15GW。第五章太阳能供电系统 德国、美国、日本三个国家是主要的利用太阳能的国家。德国太阳能装机容量在2007年达到1328MW,占世界新增容量的47%,是目前全球最大的太阳能发电市场。西班牙2007年新增太阳能光伏发电装机容量640MW,同比增长480%,成为全球新的第二大市场,是增长最快的市场之一。美国市场新增220MW,同比增长57%,而日本在政府取消了一定的政策补贴后增速下降了22%。表51所示为主要国家光伏发展中长期规划累计装机量。第五章太阳能供电系统 表51主要国家光
12、伏发展中长期规划累计装机量 第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统 图55我国光伏系统安装量及增速示意图 第五章太阳能供电系统 在国家政策出台以来我国的光伏发电系统的建设逐步增多。例如,2009年3月,当时国内规模最大的太阳能电站甘肃敦煌10MW 并网太阳能发电厂的“发电示范工程特许权项目”招标,招标价格将为国家大规模推广并网光伏发电的基准价格提供参考。作为国内第三个(前两个分别是鄂尔多斯和崇明岛)也是迄今为止最大的光伏项目,敦煌10MW 光伏项目招标吸引了众多参与者。2009年4月,国内首座大型太阳能光伏高压并网电站(位于西宁市经济技术开发区)建成发电。被称为中国“光伏三峡”的项目在安徽
13、省合肥市高新区正式启动,2011 年我国最大、技术水平最先进的环保太阳能项目以千亿资金开启了光伏太阳能产业的新发展。第五章太阳能供电系统 由上述可见,我国的光伏产业正在健康发展,并且光伏发电系统已经广泛应用到了工业、农业、科技、国防及人们的日常生活的方方面面,预计到21世纪中叶,太阳能光伏发电将成为重要的发电方式,在可再生能源中占有一定的份额。太阳能光伏发电主要有以下几方面的应用:(1)通信领域的应用:主要包括无人值守微波中继站,光缆通信系统及维护站,移动通信基站,广播、通信、无线寻呼电源系统,卫星通信和卫星电视接收系统,农村程控电话、载波电话光伏系统,小型通信机,部队通信系统,士兵GPS 供
14、电等。第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统(4)农村和边远无电地区的应用:在高原、海岛、牧区、边防哨所等农村和边远无电地区应用太阳能光伏户用系统、小型风光互补发电系统解决日常生活问题,如照明、电视、DVD、卫星接收机等的用电,也解决了为手机、MP3 等随身小电器充电的问题;应用15kW 的独立 光伏系统或并网发电系统作为村庄、学校、医院、商店等地的供电系统;应用太阳能水泵,解决了无电地区的深水井饮用、农田灌溉等用电问题。另外,还有太阳能喷雾器、太阳能围栏、太阳能黑光灭虫灯等应用。第五章太阳能供电系统(5)太阳能光伏照明方面的应用:包括太阳能路灯、庭院灯、草坪灯、太阳能景观灯、太阳能路灯标
15、牌、信号指示、广告灯箱照明、家庭照明灯具、手提灯、野营灯、登山灯、节能灯、手电等。(6)大型光伏发电系统的应用:包括10KW 50MW 的地面独立或并网光伏发电、风光柴互补电站、各种大型停车场充电站等。(7)太阳能光伏建筑一体化并网发电系统(BIPV):将太阳能发电与建筑材料结合,充分利用建筑的屋顶和外立面,使得大型建筑能实现电力自给、并网发电。这将是今后的一大发展方向。第五章太阳能供电系统 第五章太阳能供电系统 图56光伏发电系统的应用形式 第五章太阳能供电系统 5.1.2太阳能光伏发电系统的构成、工作原理及分类 1.太阳能光伏发电系统的构成太阳能光伏发电系统是利用光伏效应原理制成的太阳能电
16、池,是将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统,也叫太阳能电池发电系统。尽管太阳能光伏发电系统的应用形式多种多样,应用规模大小不一,小到太阳能手电、太阳能庭院灯,大到兆瓦级的光伏发电系统,但这些光伏发电系统的结构组成和工作原理都基本一致。太阳能光伏发电系统由太阳能电池方阵、控制器、蓄电池组、直流/交流逆变器(DC/AC 逆变器)等部分组成,如图57所示。第五章太阳能供电系统 图57太阳能光伏发电系统示意图 第五章太阳能供电系统 1)太阳能电池方阵太阳能电池单体是光电转换的最小单元,尺寸一般为4cm2到100cm2不等。太阳能电池单体的工作电压约为0.5V,工作电流约为2025mA/cm2,一般不能
17、单独作为电源使用。将太阳能电池单体进行串、并联封装后,就成为太阳能电池组件,其功率一般为几瓦至几十瓦,是可以单独作为电源使用的最小单元。太阳能电池组件再经过串、并联组合安装在支架上,就构成了太阳能电池方阵,它可以满足负载所要求的输出功率。一个太阳能电池组件上,太阳能电池的标准数量是36片(10cm10cm),这意味着一个太阳能电池组件大约能产生17V 的电压,正好能为一个额定电压为12V 的蓄电池进行有效充电。第五章太阳能供电系统 太阳能电池的可靠性在很大程度上取决于其防腐、防风、防雹、防雨等的能力。其潜在的质量问题是边沿的密封以及组件背面的接线盒。太阳能电池组件的前面是玻璃板,背面是一层合金
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