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太陽能光伏并網發電系統原理(2)

       光伏發電系統主要由光伏組件、控制器、逆變器、蓄電池及其他配件組成(并網不需要蓄電池)。根據是否依賴公共電網,分為離網跟并網兩種,其中離網系統是獨立運行的、不需要依賴電網。離網光伏系統配備了有儲能作用的蓄電池,可保證系統功率穩定,能在光伏系統夜間不發電或陰雨天發電不足等情況下供給負載用電。光伏組件是整個發電系統里的核心部分,由光伏組件片或由激光切割機機或鋼線切割機切割開的不同規格的光伏組件組合在一起構成。由于單片光伏電池片的電流和電壓都很小,所以要先串聯獲得高電壓,再并聯獲得高電流,通過一個二極管(防止電流回輸)輸出,然后封裝在一個不銹鋼、鋁或其他非金屬邊框上,安裝好上面的玻璃及背面的背板、充入氮氣、密封。把光伏組件串聯、并聯組合起來,就成了光伏組件方陣,也叫光伏陣列。利用清潔干凈,可再生的自然能源太陽能發電,不耗用不可再生的,資源有限的含碳化石能源,使用中無室氣體和污染物排放,與生態環境和諧,符合經濟社會可持續發展戰略。一個太陽能電池只能產生大約0.5伏的電壓,遠低于實際使用所需電壓。為了滿足實際應用的需要,需要把太陽能電池連接成組件。太陽能電池組件包含一定數量的太陽能電池,這些太陽能電池通過導線連接。所發電能饋入電網,以電網為儲能裝置,省掉蓄電池,比獨立太陽能光伏系統的建設投資可減少達25%—45%,從而使發電成本大為降低。省掉蓄電池并可提高系統的平均無故障時間和蓄電池的二次污染。光伏電池組件與建筑物完美結合,既可發電又能作為建筑材料和裝飾材料,使物質資源充分利用發揮多種功能,不但有利于降低建設費用,并且還使建筑物科技含量提高,增加賣點。分布式建設,就近就地分散發供電,進入和退出電網靈活,既有利于增強電力系統抵御戰爭和災害的能力,又有利于改善電力系統的負荷平衡,并可降低線路損耗。聯網太陽能光伏系統是世界各發達國家在光伏應用領域競相發展的熱點和重點,是世界太陽能光伏發電的主流發展趨勢,市場巨大,前景廣闊。多晶硅:光電轉換率≈14%,與單晶硅的制作工藝差不多,多晶硅的區別在于光電轉換率更低、價格更低、壽命更短,但多晶硅材料制造簡便、節約電耗,生產成本低,因此得到大力發展。非晶硅:光電轉換率≈10%,與單晶硅和多晶硅的制作方法完全不同,是一種薄膜式太陽電池,工藝過程大大簡化,硅材料消耗很少,電耗更低,它的主要優點是在弱光條件也能發電。逆變器是一種將太陽能光伏發電產生的直流電轉換為交流電的裝置,光伏逆變器是光伏陣列系統中重要的系統平衡之一,可以配合一般交流供電的設備使用。太陽能逆變器有配合光伏陣列的特殊功能,例如最大功率點追蹤及孤島效應保護的機能。


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