太阳能发电系统组成部分
(1)PV板(太阳能板、太阳能电池板、太阳能光伏组件),吸收光能并把光能转化为电能,PV板常用材料有单晶硅、多晶硅和非晶硅三种,其中单晶硅转换效率为14~20%,多晶蛙转换效率为13%左右,非晶蛙则为8~10%。
(2)储电设备,目前离网型发电系统的储电设备以免维护电池为主,电池能把PV板产生的电能储备起来。
(3)充电和输出控制控制器:控制器的作用是控制整个系统稳定安全地工作。
(4)其它机械设备
离网光伏发电系统设计要点解析
离网光伏发电系统的优化设计就是要使光伏发电系统的配置能够恰到好处,做到既能保证光伏发电系统的长期可靠运行,充分满足负载的用电需求;同时又能使配备的光伏方阵和蓄电池的容量小,节省投资,具有较好的经济效益。
离网光伏发电系统优化设计总体要求
建设离网光伏发电系统非常重要的是容量设计,内容包括确定光伏方阵和蓄电池的容量,以及决定光伏方阵的倾角。在充分满足用户负载用电需要的前提下,尽量减小光伏方阵和蓄电池的容量,以达到可靠性和经济性的较好结合,避免盲目追求低成本或高可靠性的倾向。
技术条件
1. 负载性质
首先要确定是直流负载还是交流负载,是冲击性负载还是非冲击性负载,是重要性负载还是一般性负载。直流负载可由蓄电池直接供电,交流负载则必须配备逆变器。
2. 峰值日照时数
峰值日照时数是将当地的太阳辐照量,折算成标准测试条件STC(1000W/m2,25℃,AM1.5)下的小时数。太阳辐照度全天都在变化。由于太阳电池的输出功率是在标准测试条件下得到的,所以应将日照时数换算成峰值日照时数。
3. 温度影响
众所周知,在太阳电池温度升高时,其开路电压要下降,输出功率会减小。
4. 蓄电池维持天数
蓄电池维持的天数,一般是指在没有光伏方阵电力供应的情况下,完全由蓄电池储存的电能供给负载所能维持的天数。一般情况下,可以将光伏发电系统安装地点的历史连续阴雨天数,作为系统设计中使用的维持天数的参考,但还要综合考虑负载对电源的要求。
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关于2019年太阳能光伏发电和陆上风电成本的主要分析结论
1. 受技术进步、规模化经济、供应链竞争日益激烈和开发商经验日益增长的推动,在过去十年间,太阳能光伏发电和陆上风电成本急剧下降。据国际可再生能源机构(IRENA)在2019年从17000个项目中收集的成本数据显示,自2010年以来,太阳能光伏发电(PV)的成本下降了82%。
2. 2020年,尽管全世界爆发了新型冠状病毒(COVID-19)疫情,但太阳能光伏发电和陆上风电发电仍在继续增长。太阳能光伏发电和陆上风电的竞争力以及模块化水平、快速可扩展性和创造就业机会的潜力正在稳步提升,而且很多国家/地区和社区也开始评估经济刺激方案,这些都使得太阳能光伏发电和陆上风电极具吸引力。太阳能光伏发电和陆上风电可使短期恢复措施与中长期能源和气候可持续性保持一致。
3. 淘汰现有不具备竞争力的500GW燃煤发电厂,代之以太阳能光伏发电和陆上风电,每年将降低120亿至230亿美元(具体取决于煤炭价格)的系统发电成本。这500GW燃煤电厂的替代方案将产生价值9400亿美元的刺激作用,超过去年太阳能光伏发电(PV)和陆上风电部署的总价值,占GDP的1.1%。
4. 太阳能发电和风电的成本一直在大幅下降。自2010年以来,成本的下降主要是由于电池板价格和系统配套费用的降低,前者降幅达90%。在过去十年间,这些因素使得太阳能光伏发电(PV)的总装机成本下降了约五分之四。2019年,并网大规模太阳能光伏发电成本降至0.068美元/千瓦时,同比下降13%。
太阳能光伏发电系统蓄电池组电解液的配置
1. 有些蓄电池在使用前要进行初充电,而干荷蓄电池在加入电解液后即可使用。
2. 配置硫酸电解液时,应将硫酸徐徐注入蒸馏水内,并用玻璃棒不断搅拌均匀,严禁将水注入硫酸内,以免硫酸飞溅伤人。
3. 蓄电池加完电解液后,要将加液孔的盖子拧紧,防止杂物落入蓄电池内。
4. 安装结束时,要测量蓄电池的电压和正、负极性,并且检查接线质量和安全性。开口蓄电池要测量并记录电解液密度。
5. 蓄电池安装完成后,要做好记录并归档。
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