太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换。
所次谈谈第一种:光——热——电
光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。 汇流箱中,二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。苏州渔光互补光伏电站接入
硅片环节设备厂商主要是晶盛机电(下游客户包括中环股份、晶科能源等),电池片设备厂商主要是捷佳伟创、迈为股份等,组件设备厂商主要是金辰股份等。设备环节由于技术壁垒较高,行业竞争格局同样非常集中。从上图可以看出,主要光伏设备**市占率均在50%或以上。设备厂的增长驱动取决于新技术路线推进后,光伏制造厂商的扩产。当前,厂商扩产的主要技术路径为PERC设备,该技术路径已经较为成熟,下一代技术路径方面,当前呼声较高的是HJT。一方面,从**厂商捷佳伟创和迈为股份的预收状况来看,均超过其收入的100%,这意味着仍有较多的PERC设备订单尚未交付;另一方面,当前需求虽然在改善,但仍未达到景气的地步,前期投产的设备马上革新概率不大。南通屋顶光伏电站管理大量的分布式电源的接入,使配电网的改造和管理变得更为复杂。
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
在“双碳目标”的政策背景下,我国光伏产业正在飞速发展,国内光伏装机也在不断增加。逆变器是光伏系统中除光伏组件外**重要的系统设备,逆变器运行的好坏直接影响到了电站的发电能力,逆变器的运行温度也影响着系统的发电效率。逆变器散热系统:目前行业组串式逆变器有着**的散热系统;防护等级较高的集中式、集散式逆变器一般配备专门的带有**温控系统的舱体;防护等级的较低的逆变器需要通过电站建设时建设新的舱体(也包含部分已倒闭的逆变器企业买不到备件需要改造新的舱体温控系统),由于逆变器产品的差异化,会造成散热效果的不同。因此,根据项目的不同,部分逆变器舱体就具备了改造的必要。逆变器散热改造方案:直接更换新的舱体的方案简单、粗暴、效果明显,但是成本较高,非必要不建议更换。此处暂不细分。针对舱体建设不合理、温控系统效果差的项目改造,需因地制宜,不宜一刀切,**终的目的是将逆变器内排出的热量彻底的排出,并引入冷风进入逆变器,从而达到降温的目的。方案建议利用现有舱体,在逆变器散热通道上重新设计增加新的风道,再安装轴流风扇增加散热效率。封装胶膜在光伏组件中起包裹和粘结作用,POE 胶膜封装性能更优,在双面组件中应用***。
太阳电池是一种可以将能量转换的光电元件,其基本构造是运用P型与N型半导体接合而成的。半导体**基本的材料是“硅”,它是不导电的,但如果在半导体中掺入不同的杂质,就可以做成P型与N型半导体,再利用P型半导体有个空穴(P型半导体少了一个带负电荷的电子,可视为多了一个正电荷),与N型半导体多了一个自由电子的电位差来产生电流,所以当太阳光照射时,光能将硅原子中的电子激发出来,而产生电子和空穴的对流,这些电子和空穴均会受到内建电位的影响,分别被N型及P型半导体吸引,而聚集在两端。此时外部如果用电极连接起来,形成一个回路,这就是太阳电池发电的原理。
简单的说,太阳光电的发电原理,是利用太阳电池吸收0.4μm~1.1μm波长(针对硅晶)的太阳光,将光能直接转变成电能输出的一种发电方式。
由于太阳电池产生的电是直流电,因此若需提供电力给家电用品或各式电器则需加装直/交流转换器,换成交流电,才能供电至家庭用电或工业用电。
其中,太阳能电池阵列和储能装置为电源系统,控制器和电力电子变换器为控制保护系统,负载为系统终端。南通集中式光伏电站运行
透明 EVA 胶膜:用于光伏组件封装,只起到透光、粘接、耐黄变等封装作用。苏州渔光互补光伏电站接入
逆变器是如何消除电磁干扰的:
系统要发生电磁兼容性的问题,必须存在三个重要的因素,即电磁*扰源、耦合途径、敏感设备。在遇到电磁兼容问题时,要从这三个因素入手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题。逆变器的磁*扰源是高频变化的功率开关电路,这是没有办法消除的;敏感设备是外部的,不受逆变器控制;所以**关键是切断耦合途径。电磁干扰传输途径有传导和辐射两种方式,所用方法有屏蔽、滤波和接地三种方法。 苏州渔光互补光伏电站接入
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