光电幕墙介绍资料

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太阳能输入
充电 回路
蓄电 池
控制 回路
接负载
CPU 控制
开关 电源
控制系统运行流程图
太阳能电池组件容量(W) 额定电压(Vdc) 允许控制器充电最大电流(A) 允许控制器放电最大电流(A) 负载输出电流(A) 24
技术指标
每天太阳能额定充电电流(A)
允许太阳能最大开路电压(V) 过放 断开 恢复 保护 恢复 切断 恢复 空载电流(A) 电压降落(V) 参考重量(Kg) 使用环境温度 使用海拔(m) -20℃~+50℃ ≤5000 太阳能电池与蓄电池之间 蓄电池与负载之间 ≤0.4 ≤0.03 21.6(可设定) 24.6(可设定) 27.8(可设定) 25.1(可设定) 32.8(可设定) 30.6(可设定)
光伏电池系统
太阳能总辐射量分区
一类地区:全年日照时数为3200~3300h。主要包括宁 夏北部、甘肃北部、新疆南部、青海西部和西藏西部 等地。
二类地区:全年日照时数为3000~3200h。主要包括河 北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃 中部、新疆南部、青海东部和西藏东南部等地。
三类地区:全年日照时数为2200~3000h。主要包括山 东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、 辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福 建南部、江苏北部和安徽北部、台湾西南部等地。
本工程光伏幕墙系统用于该大厦正立面红色三角形 的电梯筒顶部,未能充分考虑太阳光的高度角和方位 角,顶面标高为97.100 m。
光伏电池共分为两部分,其中一部分朝向为正南向, 与地面垂直,玻璃采用5+1+6mm多晶硅光伏电池玻璃; 另一部分朝向为东偏北26º ,与地面的夹角为31.4º ,玻 璃采用8+1+8mm多晶硅光伏电池玻璃。
过充
控制系统保护功能
1. 光伏电池接反保护:太阳能电池“+”“-”极性接反, 纠正后可继续使用。 2. 蓄电池接反保护:蓄电池“+”“-”极性接反,纠正 后可继续使用。 3. 负载过载或短路保护:负载电流超过设定值时,蜂鸣器 报警,负载过载保护,负载过载或短路保护后,待故障 排除后可重新接通负载。 4. 蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正 常充电时,控制器将限制负载两端电压,以保证负载不 被损伤。 5. 防雷装置:室外进线端加装防雷装置。
补助标准和对象
1. 补助标准原则上定为20元/Wp 。 2. 补助对象为太阳能光电应用项目业主单位 或太阳能光电产品生产企业 。
并网发电
1. 电站规模不小于5MWp 。
2. 并网电价4元/kWh 。
工程实例
方大大厦
幕墙类型:光伏幕墙 地点:广东省 标高:99m 层数:20层 幕墙面积:28,000m2 国内首个光伏幕墙
光伏电池
光伏电池主要分为:单晶硅、多晶硅和薄膜电池。 其中单晶硅光电转换效率最高,多晶硅其次,薄膜最 低(a-Si非晶硅,CdTe碲化镉,CIS铜铟硒)。
多晶硅
156x156单晶硅
1400x1100非晶硅
接线盒
引线 铝框 光伏电池
光伏电池
单晶硅光电转换效率:15~18%
多晶硅光电转换效率:12~15%
薄膜光电转换效率:4~8%
优点:������ 硅用料少,节约资源,无污染,成本低; 生产能耗少,生产能耗回收期较短; 大面积自动化生产; 弱光效应好; 温度系数小; 热斑效应好;100%-75%;3片-93% 外观一致性好,适合建筑使用,不影响建筑美观。
缺点:������ 转换效率较低,需设置较大面积。 衰减效应明显
控制系统保护功能
6. 蓄电池电压过放保护:蓄电池电压低于设定值时蜂鸣器 常鸣报警,15分钟后如果蓄电池电压仍低于设定值,控 制器将关断输出,只有当电压恢复到设定值以上时,控 制器才将自动恢复输出。 7. 蓄电池电压过高保护:输入直流电压高于设定值时蜂鸣 器常鸣报警,延时15分钟后控制器将关断输出,当电压 恢复到设定值时,控制器将自动恢复输出。 8. 夜间防反充电保护:控制器内有防反电路。 9. 各路充电电压检测具有“回差”控制功能,防止开关振 荡状态。 10. 蓄电池电压突然过高保护:当蓄电池电压突然过高时, 控制器将切断所有充电回路,只有当蓄电池电压降至标 准时,控制器又将开通所有充电回路。
在立面光伏幕墙方面,由于弱光效应 和温度系数效应两个因素影响,相同功率 非晶硅光伏幕墙比晶体硅光伏幕墙多发 15~20%的电量。
控制系统
控制系统
太阳能电源控制系统是利用太阳能电池的光 伏效应将太阳能转化为直流电能并贮存,或通 过逆变器等将直流电能转化为交流电直接供交 流负载使用。
控制系统
市电输入 百度文库关 电源
幕墙系统
幕墙系统设计因素
1.建筑物所在地,朝向,太阳照度等。 2.所有接线隐藏在幕墙系统内。
3.晶硅电池不宜竖向放置,将减少40%的发电量。
4.适度控制电池板挠度。 5.幕墙系统背面应通风良好,防止电池板温度过高。
光伏幕墙角度和朝向
国内相关补助政策
每kWh电价比较
光伏发电3~5元。 火力发电0.5元。 水力发电0.2元。 预计2015年降到1.5元,2020年降到1.0元。
补助条件
财政部09年3月下发《太阳能光电建筑应用财 政补助资金管理暂行办法》 •单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不 小于50kWp 。 1.单晶硅光电产品效率应超过16%,多晶硅光 电产品效率应超过14%,非晶硅光电产品效 率应超过6% 。 2.优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑 应用光电项目。
光电幕墙
2012年11月
前序
能源现在已经逐渐成为每个国家发 展的重大问题, 21 世纪中叶前,能源结 构将会发生根本性变革。
光电幕墙是将传统的幕墙技术与光伏特 效应相结合的一种新型的建筑幕墙技术。
特点
一、节约建筑物能源消耗 二、能源丰富 三、应用形式多样 四、使建筑更加美观
原理图
简介
光伏幕墙主要分为三大系统: 光伏电池系统 控制系统 幕墙系统
峰值发电功率为10.8kWp,设计光电转换率12~15%, 输出频率为50±0.5HZ,电压220±10%V。
每天早上9:00~10:00间有专人对其运行进行记录, 数据包括日期,时间,天气情况,室内温度,瞬时功率, 发电量等,保证记录数据的真实性和连续性。
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