认识光伏发电 PPT
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多晶硅:保定英利、京瓷
非晶硅:威海蓝星、保定天威
主要逆变器厂家
德国艾思玛(SMA)逆变器
德国Kaco逆变器
合肥阳光逆变器
逆变器的主要功能:就是将太阳能电池的发的直流电转化成市电常用的交流电。
公司光伏设计流程
五、安装过程
电气施工步骤图
室外工程
电池板安装
太阳能电池 组件间的布线
集线器的安装
接地
电池组件和集线器间的布线
Eint
P
N
I 负载
图 PN结和光生伏特效应
①太阳能电池吸收一 定能量的光子后,半 导体内产生电子、空 穴对,称为“光生载 流子”,两者的电性 相反,电子带负电, 空穴带正电;
②电性相反的光生载 流子被半导体p-n 结 所产生的静电场分离 开;
③光生载流子电子和 空穴分别被太阳能电 池的正、负极所收集, 并在外电路中产生电 流,从而获得电能。
朝南正立面上 大致是68~70%最佳倾角的发电。 水平放置的电池板是90~90%最佳倾角的发电量。
预计年发电量
纬度0°~25°,倾斜角等于纬度 纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10° 纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15° 纬度>55°,倾角等于纬度加15°~20°
预计年发电量
非晶硅薄膜(a-Si)太阳电池
在薄膜电池中,很薄的光电材料 被铺在非硅材料的衬底上,大大 地减小了半导体材料的消耗,也 容易形成批量生产,从而大大降 低了光伏电池的成本。
非晶硅太阳电池具有独特的 优势。这些优势主要表现在以下 方面: (1)材料和制造工艺成本低。
每平米的造价约低40%左右。 这是因为生产工艺更简化, 能耗更低,硅薄膜仅有数千埃 厚度,昂贵
它在建筑中的运用方面有自己的优势: (1)晶体硅电池单位面积的发电功 率比非晶硅薄膜电池高,在满足相 同功率的前提下,可以使用较小的 光电池板,布局可以更紧凑。 (2)制造工艺成熟。单晶硅电池已 有多年的生产经验。 (3)可以采用玻璃及柔性塑料片等 其它的衬底材料,电池板相对较轻。
多晶硅电池
多晶硅材料晶体方向无规律性。由于在这种材料中的正、 负电荷有一部分会因晶体晶界连接的不规则性而损失,所 以不能全部被 P-N结电场所分离,使之 效率一般要比单晶硅光伏电池低。稳定 性也不如单晶硅。但多晶硅的成本低。
太阳能电池方阵
蓄电池组
直流/交流 逆变器
直流负载 交流负载
独立系统
离网系统: 1、光伏组件 2、集线箱 3、控制器 4、蓄电池 5、逆变器
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
并网系统
பைடு நூலகம்
并网系统 1、光伏组件 2、集线箱 3、逆变器 4、并网装置
光伏水泵
光伏水泵
1、光伏组件
2、光伏水泵 控制器
(6)由于非晶材料的能量带隙比单晶硅和多晶硅宽,因此 非晶太阳电池的功率输出不明显依赖PN结温度。在实 际工程运用之中,承受的工作温度比晶体硅要高。
非晶硅电池与晶体硅电池性能对照表
非晶硅电池与晶体硅电池性能对照表(续)
常用太阳能电池板厂家:
单晶硅:常州天合、保定英利、无锡尚德、南京中电、 宁波太阳能
的纯硅材料用量很少。同时衬底材料,如玻璃、不锈钢、 塑料等,价格低廉。
(2)易于形成大规模生产能力。这是因为核心工艺适合 制作持大面积无结构缺陷的非晶合金薄膜;只需改变气 相成分或者气体流量便可实现 PN 结以及相应的迭层结 构;生产可全流程自动化。
(3)品种多,用途广。薄膜的非晶太阳电池易于实现集 成化。器件功率、输出电压、输出电流都可自由设计制 造,可以较方便地制作出适合不同需求的多品种产品。 灵活多样的制造方法,可以制造建筑集成的电池,适合 用于屋顶电站的安装。
电池板的分类
四、电池板的分类
太阳能电池的种类 从材料来区分
硅太阳能电池: 单晶硅、多晶硅、非晶硅、微晶硅
其他太阳能电池: 砷化镓、锑化镉、铜铟镓锡、等。
太阳能电池介绍
太阳能电池介绍: ● 单晶硅电池:
单晶硅材料结晶完整,载流迁移率高,串联电阻小, 光电转换率最高,可达20%左右,而且其发电效率稳定 可靠,但成本较贵,光电单元间的空隙可透部分光。
3、蓄电池
4、直流泵 (交流泵)
系统电气设备选型: 1、选用合适规格和发电效率的太阳能电池板 2、匹配的控制器、逆变器 3、电气选型(线缆、线槽、断路器等) 4、柜体(集线箱、并网柜) 5、控制装置(逆功率、监控系统) 6、防雷设施
光伏发电原理
三、光伏发电原理
太阳能利用——光伏发电 光伏效应(光生伏特效应)——把光能直接转换为电能。
认识光伏发电
光伏发电的认识
• 一、我国的太阳能资源 • 二、光伏系统的组成 • 三、光伏发电原理 • 四、电池板的分类 • 五、安装过程 • 六、预计年发电量 • 七、国外工程图片
我国太阳能资源
一、我国的太阳能资源
我国太阳能资源十分丰富
光伏系统组成
二、光伏系统组成
光伏系统组成
独立系统
控制器
(4)具备弱光发电的性能,这是由于光吸收系数高,暗电 导,非晶硅材料的价带电子的能级较低,在太阳辐射强 度很低时就具备了发电性能,也就是,该性能使得非晶 硅薄膜电池受风沙、雨雪等天气的影响很小,年发电天 数达320天左右,日发电时间可以从早上6点延续到晚上 7点。日发电达到13小时左右。
(5) 非晶硅薄膜电池具有透光性,透光度可从5%到75%, 当然,随着透光性的增加,光电池的转化效率会随着下 降,运用到建筑上的最理想的透光度为5%,这是经国 外众多工程实际的经验的结果。由于非晶硅电池的透光 性,能很好的配合建筑设计。
室内工程
逆变器的安装
集线器和逆变器间的布线
配电间设备布置 并网设备布线
室外布线 监控设备、通讯接线
完成
预计年发电量
六、预计年发电量
(概念性了解)
预计年发电量
E 光伏电站:选择一年平均辐射量最大的倾角上,即最佳倾斜角,对应的发电量最大。 BIPV系统:根据建筑结合的美观程度,并非选择最佳倾角,对应的发电量有所降低。
根据光伏电站所在的地区年辐射量换算出日平均峰值日照小时数 计算公式:(4200MJ/m2) / 3.6MJ(1kWh) / 365天 / 1 kW/m2=3.19 h
简单计算公式: 发电量=方阵的直流功率×日平均峰值日照小时数×365天=年发电量
例如一个100kw的电站,在年辐射量4200MJ的地区的发电量 100kw ×3.19h×365=116435 kwh
非晶硅:威海蓝星、保定天威
主要逆变器厂家
德国艾思玛(SMA)逆变器
德国Kaco逆变器
合肥阳光逆变器
逆变器的主要功能:就是将太阳能电池的发的直流电转化成市电常用的交流电。
公司光伏设计流程
五、安装过程
电气施工步骤图
室外工程
电池板安装
太阳能电池 组件间的布线
集线器的安装
接地
电池组件和集线器间的布线
Eint
P
N
I 负载
图 PN结和光生伏特效应
①太阳能电池吸收一 定能量的光子后,半 导体内产生电子、空 穴对,称为“光生载 流子”,两者的电性 相反,电子带负电, 空穴带正电;
②电性相反的光生载 流子被半导体p-n 结 所产生的静电场分离 开;
③光生载流子电子和 空穴分别被太阳能电 池的正、负极所收集, 并在外电路中产生电 流,从而获得电能。
朝南正立面上 大致是68~70%最佳倾角的发电。 水平放置的电池板是90~90%最佳倾角的发电量。
预计年发电量
纬度0°~25°,倾斜角等于纬度 纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10° 纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15° 纬度>55°,倾角等于纬度加15°~20°
预计年发电量
非晶硅薄膜(a-Si)太阳电池
在薄膜电池中,很薄的光电材料 被铺在非硅材料的衬底上,大大 地减小了半导体材料的消耗,也 容易形成批量生产,从而大大降 低了光伏电池的成本。
非晶硅太阳电池具有独特的 优势。这些优势主要表现在以下 方面: (1)材料和制造工艺成本低。
每平米的造价约低40%左右。 这是因为生产工艺更简化, 能耗更低,硅薄膜仅有数千埃 厚度,昂贵
它在建筑中的运用方面有自己的优势: (1)晶体硅电池单位面积的发电功 率比非晶硅薄膜电池高,在满足相 同功率的前提下,可以使用较小的 光电池板,布局可以更紧凑。 (2)制造工艺成熟。单晶硅电池已 有多年的生产经验。 (3)可以采用玻璃及柔性塑料片等 其它的衬底材料,电池板相对较轻。
多晶硅电池
多晶硅材料晶体方向无规律性。由于在这种材料中的正、 负电荷有一部分会因晶体晶界连接的不规则性而损失,所 以不能全部被 P-N结电场所分离,使之 效率一般要比单晶硅光伏电池低。稳定 性也不如单晶硅。但多晶硅的成本低。
太阳能电池方阵
蓄电池组
直流/交流 逆变器
直流负载 交流负载
独立系统
离网系统: 1、光伏组件 2、集线箱 3、控制器 4、蓄电池 5、逆变器
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
并网系统
பைடு நூலகம்
并网系统 1、光伏组件 2、集线箱 3、逆变器 4、并网装置
光伏水泵
光伏水泵
1、光伏组件
2、光伏水泵 控制器
(6)由于非晶材料的能量带隙比单晶硅和多晶硅宽,因此 非晶太阳电池的功率输出不明显依赖PN结温度。在实 际工程运用之中,承受的工作温度比晶体硅要高。
非晶硅电池与晶体硅电池性能对照表
非晶硅电池与晶体硅电池性能对照表(续)
常用太阳能电池板厂家:
单晶硅:常州天合、保定英利、无锡尚德、南京中电、 宁波太阳能
的纯硅材料用量很少。同时衬底材料,如玻璃、不锈钢、 塑料等,价格低廉。
(2)易于形成大规模生产能力。这是因为核心工艺适合 制作持大面积无结构缺陷的非晶合金薄膜;只需改变气 相成分或者气体流量便可实现 PN 结以及相应的迭层结 构;生产可全流程自动化。
(3)品种多,用途广。薄膜的非晶太阳电池易于实现集 成化。器件功率、输出电压、输出电流都可自由设计制 造,可以较方便地制作出适合不同需求的多品种产品。 灵活多样的制造方法,可以制造建筑集成的电池,适合 用于屋顶电站的安装。
电池板的分类
四、电池板的分类
太阳能电池的种类 从材料来区分
硅太阳能电池: 单晶硅、多晶硅、非晶硅、微晶硅
其他太阳能电池: 砷化镓、锑化镉、铜铟镓锡、等。
太阳能电池介绍
太阳能电池介绍: ● 单晶硅电池:
单晶硅材料结晶完整,载流迁移率高,串联电阻小, 光电转换率最高,可达20%左右,而且其发电效率稳定 可靠,但成本较贵,光电单元间的空隙可透部分光。
3、蓄电池
4、直流泵 (交流泵)
系统电气设备选型: 1、选用合适规格和发电效率的太阳能电池板 2、匹配的控制器、逆变器 3、电气选型(线缆、线槽、断路器等) 4、柜体(集线箱、并网柜) 5、控制装置(逆功率、监控系统) 6、防雷设施
光伏发电原理
三、光伏发电原理
太阳能利用——光伏发电 光伏效应(光生伏特效应)——把光能直接转换为电能。
认识光伏发电
光伏发电的认识
• 一、我国的太阳能资源 • 二、光伏系统的组成 • 三、光伏发电原理 • 四、电池板的分类 • 五、安装过程 • 六、预计年发电量 • 七、国外工程图片
我国太阳能资源
一、我国的太阳能资源
我国太阳能资源十分丰富
光伏系统组成
二、光伏系统组成
光伏系统组成
独立系统
控制器
(4)具备弱光发电的性能,这是由于光吸收系数高,暗电 导,非晶硅材料的价带电子的能级较低,在太阳辐射强 度很低时就具备了发电性能,也就是,该性能使得非晶 硅薄膜电池受风沙、雨雪等天气的影响很小,年发电天 数达320天左右,日发电时间可以从早上6点延续到晚上 7点。日发电达到13小时左右。
(5) 非晶硅薄膜电池具有透光性,透光度可从5%到75%, 当然,随着透光性的增加,光电池的转化效率会随着下 降,运用到建筑上的最理想的透光度为5%,这是经国 外众多工程实际的经验的结果。由于非晶硅电池的透光 性,能很好的配合建筑设计。
室内工程
逆变器的安装
集线器和逆变器间的布线
配电间设备布置 并网设备布线
室外布线 监控设备、通讯接线
完成
预计年发电量
六、预计年发电量
(概念性了解)
预计年发电量
E 光伏电站:选择一年平均辐射量最大的倾角上,即最佳倾斜角,对应的发电量最大。 BIPV系统:根据建筑结合的美观程度,并非选择最佳倾角,对应的发电量有所降低。
根据光伏电站所在的地区年辐射量换算出日平均峰值日照小时数 计算公式:(4200MJ/m2) / 3.6MJ(1kWh) / 365天 / 1 kW/m2=3.19 h
简单计算公式: 发电量=方阵的直流功率×日平均峰值日照小时数×365天=年发电量
例如一个100kw的电站,在年辐射量4200MJ的地区的发电量 100kw ×3.19h×365=116435 kwh