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清河門(mén)區太陽(yáng)能并網(wǎng)發(fā)電廠(chǎng)家,商業(yè)光伏發(fā)電

更新時(shí)間:2025-09-07 編號:cc1dhhqdc5f40d
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楊一帆

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太陽(yáng)能光發(fā)電是指無(wú)需通過(guò)熱過(guò)程直接將光能轉變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電方式。 它包括光伏發(fā)電、光化學(xué)發(fā)電、光感應發(fā)電和光生物發(fā)電。 光伏發(fā)電是利用太陽(yáng)能級半導體電子器件有效地吸收太陽(yáng)光輻射能,并使之轉變成電能的直接發(fā)電方式,是當今太陽(yáng)光發(fā)電的主流。在光化學(xué)發(fā)電中有電化學(xué)光伏電池、光電解電池和光催化電池,目前得到實(shí)際應用的是光伏電池。 [1]

通過(guò)水或其他工質(zhì)和裝置將太陽(yáng)輻射能轉換為電能的發(fā)電方式,稱(chēng)為太陽(yáng)能熱發(fā)電。先將太陽(yáng)能轉化為熱能,再將熱能轉化成電能,它有兩種轉化方式:一種是將太陽(yáng)熱能直接轉化成電能,如半導體或金屬材料的溫差發(fā)電,真空器件中的熱電子和熱電離子發(fā)電,堿金屬熱電轉換,以及磁流體發(fā)電等;另一種方式是將太陽(yáng)熱能通過(guò)熱機(如汽輪機)帶動(dòng)發(fā)電機發(fā)電,與常規熱力發(fā)電類(lèi)似,只不過(guò)是其熱能不是來(lái)自燃料,而是來(lái)自太陽(yáng)能。太陽(yáng)能熱發(fā)電有多種類(lèi)型,主要有以下五種:塔式系統、槽式系統、盤(pán)式系統、太陽(yáng)池和太陽(yáng)能塔熱氣流發(fā)電。 種是聚光型太陽(yáng)能熱發(fā)電系統,后兩種是非聚光型。 一些發(fā)達國家將太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)作為國家研發(fā),制造了數十臺各種類(lèi)型的太陽(yáng)能熱發(fā)電示范電站,已達到并網(wǎng)發(fā)電的實(shí)際應用水平。 [1]

目前世界上現有的有前途的太陽(yáng)能熱發(fā)電系統大致可分為:槽形拋物面聚焦系統、中央接受器或太陽(yáng)塔聚焦系統和盤(pán)形拋物面聚焦系統。在技術(shù)上和經(jīng)濟上可行的三種形式是:30~ 80MW聚焦拋物面槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)拋物面槽式);30~ 200MW點(diǎn)聚焦中央接收式太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)中央接收式);7.5~ 25kW的點(diǎn)聚焦拋物面盤(pán)式太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)拋物面盤(pán)式)。

由于技術(shù)和材料原因,單一電池的發(fā)電量是十分有限的,實(shí)用中的太陽(yáng)能電池是單一電池經(jīng)串、并聯(lián)組成的電池系統,稱(chēng)為電池組件(陣列)。單一電池是一只硅晶體二極管,根據半導體材料的電子學(xué)特性,當太陽(yáng)光照射到由P型和N型兩種不同導電類(lèi)型的同質(zhì)半導體材料構成的P-N結上時(shí),在一定的條件下,太陽(yáng)能輻射被半導體材料吸收,在導帶和價(jià)帶中產(chǎn)生非平衡載流子即電子和空穴。同于P-N結勢壘區存在著(zhù)較強的內建靜電場(chǎng),因而能在光照下形成電流密度J,短路電流Isc,開(kāi)路電壓Uoc。若在內建電場(chǎng)的兩側面引出電極并接上負載,理論上講由P-N結、連接電路和負載形成的回路,就有"光生電流"流過(guò),太陽(yáng)能電池組件就實(shí)現了對負載的功率P輸出。

太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統的防反充二極管又稱(chēng)阻塞二極管,在太陽(yáng)電池組件中其作用是避免由于太陽(yáng)電池方陣在陰雨和夜晚不發(fā)電或出現短路故障時(shí),擂電池組通過(guò)太陽(yáng)電池方陣放電。防反充二極管串聯(lián)在太陽(yáng)電池方陣電路中,起單向導通作用。因此它回路中有大電流,而且要承受大反向電壓的沖擊。一般可選用合適的整流二極管作為防反充二極管。一塊板的話(huà)可以不用任何二極管,因為控制器本來(lái)就可防反沖。板子串聯(lián)的話(huà),需要安裝旁路二極管,如果是并聯(lián)的話(huà)就要裝個(gè)防反沖二極管,防止板子直接沖電。防反充二極管只是保護作用,不會(huì )影響發(fā)電效果。

在太陽(yáng)能發(fā)電系統中,系統的總效率ηese由電池組件的PV轉換率、控制器效率、蓄電池效率、逆變器效率及負載的效率等組成。但相對于太陽(yáng)能電池技術(shù)來(lái)講,要比控制器、逆變器及照明負載等其它單元的技術(shù)及生產(chǎn)水平要成熟得多,而且系統的轉換率只有17%左右。因此提高電池組件的轉換率,降低單位功率造價(jià)是太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)化的和難點(diǎn)。太陽(yáng)能電池問(wèn)世以來(lái),晶體硅作為主角材料保持著(zhù)統治地位。對硅電池轉換率的研究,主要圍繞著(zhù)加大吸能面,如雙面電池,減小反射;運用吸雜技術(shù)減小半導體材料的復合;電池超薄型化;改進(jìn)理論,建立新模型;聚光電池等。

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