百色市政太阳能路灯厂家
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太阳能光伏发电的运行方式,通过太阳能电池将太阳辐射能直接转换为电能的发电系统称为太阳能电池发电 系统(乂称太阳能光伏发电系统)。太阳能光伏发电B前工程上广泛使用的光电转 换器件晶体硅太阳能电池,生产工艺技术成熟,已进入大规模产业化生产,广泛应 用于工业、农业、科技、文教、和人民生活的各个领域。预计21世纪中叶, 太阳能光伏发电将发展为重要的发电方式,在世界可持续能源结构中占有一定的 比例。地面太阳能光伏发电系统的运行方式,主要可分为离网运行和联网运行两大 类。未与公共电网相联接的太阳能光伏发电系统称为离网型太阳能光伏发电系统, 又称为立型太阳能光伏发电系统,主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特 殊处所,如为公共电网难以覆盖的边远偏僻农村、牧区、海岛、高原、荒漠的农牧 渔民提供照明、看电视、听广播等的基本生活用电,为通信中继站、沿海与内河航 标、输油输气管道阴极保护站、气象台站、公路道班以及边防哨所等特殊处所提供 电源。与公共电网相联接的太阳能光伏发电系统称为联网型太阳能光伏发电系统, 它是太阳能光伏发电进人大规模商业化发电阶段、成为电力工业组成部分之一的重 要方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。特别是其中的光伏电池 与建筑相结合的联网屋顶太阳能光伏发电系统,是众多发达国家竞相发展的热点, 发展迅速,市场广阔,前景诱人。为给农村不通电乡镇及村落广大农牧民解决基本生活用电和为特殊处所提供基 本工作电源,经过30多年的努力,离M型太阳能光伏发电系统在我国已有相当的 发展,到2007年底光伏电池组件总装机容量约达94MW左右,并将继续快速发 展。但联网型太阳能光伏发电系统在我国却尚处丁试验示范的起步阶段,远远落后 于美、德、日等发达国家和地区。国家已制订规划,采取措施,积极加以发展。
太阳能光伏发电系统的组成之离网型太阳能光伏发电系统的组成,离网型太阳能光伏发电系统根据用电负载的特点,可分为直流系统、交流系统 和交直流混合系统等几种。其主要区别是系统中是否带有逆变器。一般来说,离网 型太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池方阵、控制器、蓄电池组、直流/交流逆 变器等部分组成。太阳能电池单体是光电转换的小单元,尺十一般为2cmX2Cm到15cmX 15cm不等。太阳能电池单体的工作电压为0.45?0.5V,工作电流为20?25mA/ cm2, 一般不能单作为电源使用。将太阳能电池单体进行串并联并封装后,就成 为太阳能电池组件,其功率一般为几瓦、几十瓦、甚至1〇〇?300此,是可以单作为电源使用的小单元。太阳能电池组件再经过串并联并装在支架上,就构成了 太阳能电池方阵,可以满足负载所要求的输出功率。一个太阳能电池只能产生大约0.45V电压,远低于实际应用所需要的电压。 为了满足实际应用的需要,需把太阳能电池连接成组件。太阳能电池组件包含一定 数量的太阳能电池,这些太阳能电池通过导线连接。一个组件上,太阳能电池的标 准数量是36个或40个(lOcmX 10cm),这意味着一个太阳能电池组件大约能产生 16V的电压,正好能为一个额定电压为12V的蓄电池进行有效的充电。通过导线连接的太阳能电池被密封成的物理单元被称为太阳能电池组件,具有 一定的防腐、防风、防雹、防雨等的能力,广泛应用于各个领域和系统。当应用领 域需要较高的电压和电流而单个组件不能满足要求时,可把多个组件组成太阳能电 池方阵,以获得所需要的电压和电流。
太阳能光伏发电系统可分为立太阳能光伏发电系统和并网太阳能光伏发电系统通信和工业应用主要有:微波中继站;农村程控电话系统;通信系统;铁路和公路信号系 统;灯塔和航标灯电源;气象、地震台站;水文观测系统;水闸阴极保护和石油天 然气管道阴极保护等。在农村和边远地区主要应用于:立光伏电站(村庄供电系统);小型风光混 合发电系统;太阳能户用系统;太阳能照明灯;太阳能水泵;农村社区(学校、医 院、饭馆、旅社、商店等)供电系统。对于并网光伏发电系统来说,主要用于城市与建筑结合的并网光伏发电系统 (BIPV)和大型荒漠地光伏电站。这类应用已经成为光伏发电市场的主流,n前约 占到世界光伏发电市场份额的80%以上。太阳能光伏发电也应用于一些太阳能商品及其他场合,包括:太阳能路灯;太 阳能钟;太阳能庭院灯;太阳能草坪灯;太阳能喷泉;太阳能城市景观亮化工程; 太阳能信号标识;太阳能广告灯箱、科普灯箱等;太阳帽;太阳能充电器;太阳能 手表、计算器;太阳能汽车换气扇;太阳能自行车;太阳能电动汽车;太阳能游 艇;太阳能玩具等。
交流总线混合发电系统,AC总线的混合发电系统适合于边远地K多种发电装置联合供电、用户居住分 散的较大型村落电站,更适合于24h连续供电。AC总线需要有一个由以蓄电池为基础的直流总线建立起来的可再生能源发电 系统,直流总线通过双向逆变器建立起三相交流微电网,即交流总线。其他发电装 置可以就近安装在各个负载群附近,以并网方式与交流总线连接,扩容方便,连接 新的负载也方便,整体运行效率远DC总线。AC总线由与蓄电池连接的双向逆变器建立,当白天FI照很强或风力很大时, AC总线上的负荷不足以消耗AC总线上发电设备的电力,多余的电力将通过双向 逆变器为蓄电池充电;当负载需求大于AC总线上发电设备的出力时,如夜间太阳 能电池方阵不发电时,蓄电池将通过双向逆变器向AC总线供电。
为便于消费者了解太阳能电池的工作原理,简要介绍一些有关半导体的物理知识。半导体及其主要特性,固体材料按照它们导电能力的强弱,可分为导体材料、绝缘体材料和半导体材料等类。导电能力强的物体叫导体,如金、银、铜、铁、铝等,其电阻率很低,一般在 1〇_8?10 6n.cm的范围内。导电能力弱或基本不导电的物体叫绝缘体,如橡胶、塑料、木材、玻璃等,其 电阻率很髙,一般在1〇8?l〇2Gn.cm的范围内。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体,则叫做半导体,如锗、硅、砷化镓、 硫化镉等,其电阻率一般为10—5?l〇7f2. cm。半导体的主要特点,不仅仅在于其电阻率在数值上与导体和绝缘体不同,而且 还在于它在半导体性能上具有如下两个显著的特点。电阻率的变化受杂质含的影响例如,纯硅中磷杂质的浓度在 1〇26?1〇19m-3范围内变化时,它的电阻率就会从10-变到0W*cm;室 温下在纯硅中掺入百万分之一的硼,硅的电阻率就会从2. 14X103n ? cm减小到 0.004n* cm左右。如果所含杂质的类型不同,导电类型也不同。电阻率受光和热等外界条件的影响很大温度升高或光照时,均可使半导 体材料的电阻率迅速下降。例如,锗的温度从200°C升高到300°C,其电阻率就将 降低一半左右。一些特殊的半导体,在电场和磁场的作用下,其电阻率也会发生变化。
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