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離網和并網光伏發電系統及應用

        并網就是必須連接到公共電網,就是太陽能發電、家庭電網、公共電網聯系在一起了,這是必須依賴現有電網才能運行的發電系統。主要由太陽能電池板和逆變器組成,太陽能電池板發出直接經逆變器轉換成220V交流電并給家用電器供電,當太陽能的發電量超過家用電器使用的電量時,多余的電就輸送到了公共電網;而當太陽能的發電量不能滿足家用電器使用時,就自動從電網中補充。而這整個過程都是智能控制的,不需要人工操作。由于這種光伏發電系統不需要使用蓄電池,也就大大節省了成本。如果想節省電費開支且電力供應方便的話,就選擇并網太陽能發電系統,這也是目前主流的方式。并網也有其缺點,就是當公共電網斷電時,光伏發電也不能運行。但是如果把其中的并網逆變器換成智能微網逆變器,電站就可以正常運轉。那么,離網光伏發電站也被叫做獨立光伏發電站,是不依賴電網而獨立運行的發電系統,主要由太陽能電池板、儲能蓄電池、充放電控制器、逆變器等部件組成。太陽能電池板發出的電直接流入蓄電池并儲存起來,需要給電器供電時,蓄電池里的直流電流經逆變器并轉換成220V的交流電,這是一個重復循環的充放電過程。這種發電系統由于不受地域的限制,使用很廣泛,只要有陽光照射的地方就可以安裝使用,因此非常適合于偏遠無電網地區、孤島、漁船、戶外養殖基地等,也可以做為經常停電地區的應急發電設備。1990年,德國是第一個提出和實施“1000屋頂方案”的國家,該方案規定安裝主要與家庭屋頂發電系統相連的光伏系統,由于該優惠政策力度大,得到了市民強烈追捧,項目結束時,共安裝系統2056套,國內戶用光伏起步較晚,2012年12月,青島夾嶺溝分布式光伏電源成功接入青島電網,標志著我國居民首次實現分布式光伏電源聯網。在國內,長期以來集中電站都是光伏裝機的主力,戶用光伏占比相對較小。分布式發電作為一種經濟高效的發電技術,不僅可以補充電力供應,對能源危機進行緩解,還可以調節電網的峰谷負荷差,提高電源的可靠性和靈活性,因此在發電領域有著廣泛的應用。離網光伏發電系統,不依賴電網而獨立運行,一般應用于偏僻山區、無電區、海島、通訊基站和路燈等。系統一般由光伏組件、太陽能控制器、逆變器、蓄電池、負載等構成。離網發電系統在有光照的情況下將太陽能轉換為電能,通過太陽能控制逆變一體機給負載供電,同時給蓄電池充電;在無光照時,由蓄電池通過逆變器給交流負載供電,針對無電網地區或經常停電地區,實用性很強。光伏離網發電系統一般分為小型DC系統、中小型離網發電系統和大型離網發電系統。DC系統主要解決無電區最基本的照明需求;中小型離網系統主要解決家庭、學校、小工廠的用電需求;大型離網系統主要解決整個村莊和島嶼的用電需求,現在也是微網系統的范疇。光伏離網發電系統一般由光伏陣列、太陽能控制器、變頻器、電池組、負載等組成。光伏方陣將太陽能轉化為電能,通過太陽能控制器、逆變器(或逆變器一體機)向負載和電池組充電,通過逆變器向交流負載供電。光伏并網逆變器是整個光伏發電系統中的重要構成,通過逆變器,直流電被轉換為交流電,太陽能才有可能被轉換為電能,并被用戶使用。在光伏并網系統中,光伏逆變器發揮著不可忽視的重要作用,因此光伏逆變器對整個系統的發電質量、發電效率也影響最大。如果光伏逆變器性能質量不過關或存在運行故障,那么光伏并網發電系統就無法安全穩定運行。微網是針對光伏等分布式能源發電的一些局限所提出的全新概念。所謂微網,就是指有效組合各類儲能設備、就地負荷及分布式電源,使其形成一個能夠統一協調控制與管理的小規模電網,從而為包括光伏在內的分布式能源發電技術在配電網中的大規模應用提供保障。微網并入配電網需要有接口,在當前的技術條件下,支持微網并入供電網的接口有電力電子接口、異步發電機接口、同步發電機接口三類。微網通過這些接口可將光伏及其他分布式能源發的電能并入配電網,實現與配電網的互聯。微網并入配電網的優勢:首先,主要體現在并入配電網后光伏及其他分布式能源發電技術就有了支撐,并在配電網中正常穩定發揮作用。其次,微網并入與光伏及其他分布式能源發電的應用,會在一定程度上減輕電網削峰填谷壓力,增強系統發電能力與發電效益。


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