太阳能光伏发电与控制技术-经典

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第4章 太阳能、光伏发电与控制技术
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1. 半导体的内部结构
图4-5 一般的半导体结构
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2. P型半导体的结构
图4-6 P型半导体
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3. N型半导体的结构
图4-7 N型半导体
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5. 太阳能的利用 ※ (1)太阳辐射的热能利用 ※ (2)太阳能光热利用 ※ (3)太阳能热发电 ※ (4)太阳能综合利用
※ (5)太阳能光伏发电技术
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太阳能的利用
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4.3 太阳能电池与光伏 发电原理
4.3.1 太阳能电池 太阳能光伏发电的最基本元件是太阳电池 (片),有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电 池等种类。单晶和多晶电池用量最大,非晶电 池用于一些小系统和计算器辅助电源等。
第4章
太阳能、光伏发电与控制技术
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本章主要内容
4.1 太阳的辐射及太阳能简介 4.2 太阳能的转换与应用
4.3 太阳能电池与光伏发电原理
4.4 MPPT光伏变换与控制技术
4.5 光伏阵列并网逆变器的结构与控制策略
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3.太阳能贮存 ※ (1)热能贮热 ※ (2)电能贮存 ※ (3)氢能贮存 ※ (4)机械能贮存
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4.太阳能传输 ※ (1)直接传输(光学原理:反射折射传输) ※ (2)间接传输(转为热能、电能等传输。)
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图4-1 太阳的结构
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4.1.2 太阳辐射
地面辐射的时空变化特点是:① 全年以赤道获得的辐射最 多,极地最少。这种热量不均匀分布,必然导致地表各纬度的 气温产生差异,在地球表面出现热带、温带和寒带气候;② 太 阳辐射夏天大冬天小,它导致夏季温度高而冬季温度低。 不同地区太阳平均辐射强度
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图4-4 地球上的能流
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4.2 太阳能的技术应用
1.太阳能采集
※ (1)平板集热器 平板吸热,热损耗大 ※ (2)真空管集热器 吸热体封闭在真空管 内,提高热性能 ※ (3)聚光集热器 光学原理聚光,需要 跟踪太阳
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4.6 光伏发电的制约因素与经济技术评价
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4.1太阳的辐射及太阳能简介
4.1.1太阳简介
太阳是太阳系的中心 天体,是离地球最近的 一颗恒星,是炽热的气 态球体。 太阳内部持续进行着 氢聚合成氦的核聚变反 应,不断释放巨大的能 量,并以辐射和对流的 方式由核心向表面传递 热量制技术
地球上的能流
据测算,经过大气层削弱 到达地球的总辐射能高达 173000TW,即每秒钟照射 到地球的能量相当于500万t 煤,地球上的生物依赖这些 能量生存。
广义上讲:地球上的风能、水能、 海洋温差能、生物质能等都 来源于太阳能,即使煤、石 油等化石燃料也可以说是远 古储存的太阳能。 狭义上讲:太阳能限于太阳辐射 的光热、光电和光化学的直 接转换
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美国最大的光伏发电站-2
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尚德大型太阳能发电幕墙
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美国最大的光伏发电站-1
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地区
热带、沙漠 温带 阳光较少地区(北欧) 5-6 3-5 2-3
太阳平均辐射强度 kWh/(m2· d) 210-250 130-210 80-130 W/m2
太阳辐射能量在可见光(0.4-0.76um)、红外线(>0.76um)和紫外线 (<0.4um)分别占50%、43%和7%,即集中于短波波段,因此太阳辐射称 为短波辐射 5 机械工业出版社
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太阳能电池原理 太阳能电池的原理是基于半导体的光伏效 应,将太阳辐射直接转换为电能。 所谓光电效应,就是指物体在吸收光能后, 其内部能传导电流的载流子分布状态和浓度发 生变化,由此产生出电流和电动势的效应。在 气体、液体和固体中均可产生这种效应,而半 导体光伏效应的效率最高。
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4. 太阳能电池晶片的组成
图4-8 太阳电池晶片
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5. 太阳能晶片受光的物理过程
图4-9 太阳能晶片受光的物理过程
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太阳能电池的分类
1. 单晶硅太阳能电池
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2.太阳能的转换
2.太阳能的转换 ※ ( 1)太阳能――热能转换 选择合适涂层使其吸收性能好且向外辐射小。 ※ (2)太阳能――电能转换 方便能量的利用、传输和分配,太阳能电池效率低(20%) ※ (3)太阳能――氢能转换 通过分解水转换成氢能。 ※ (4)太阳能――生物质能转换 通过光合作用将二氧化碳和水合成有机物。 ※ (5)太阳能--机械能转换
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