光伏并网发电普识大汇总

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1、光伏并网发电普识大汇总在武汉国际博览中心的屋顶上,有一个小型“发电厂”。最近光线强烈的时候,每天能发电5万度,可供近5000家庭使用。这是目前世界上单体最大的屋顶光伏并网发电系统,试运行1个月来,已向电网送电90多万度。太阳能是怎样用来发电的?半导体材料具有独特的电子学特性,当太阳光照射在半导体上时,其两个区域的电势会分别升高和降低,从而在外电路中产生电压和电流,将光能转化成电能。并网发电系统可将光伏板上接收的直流电,经过逆变器逆变后,向电网输出与电网电压同频、同相的交流电。独立式发电系统则是直接供电,多余能量以化学能的形式储存在蓄电池中。太阳能光伏并网发电代表了太阳能电源的

2、发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。全球范围内太阳能光伏电池产能显著增长的同时,太阳能光伏并网发电的发展步伐逐年加快。据EPIA统计数据,20世纪末期,太阳能光伏并网发电容量开始出现逐年扩大趋向。21世纪以来,全球太阳能光伏并网发电年度并网容量增长44.1倍,从2000年的287MW递增至2008年的12.95GW,年均增长率达60.99%,同比2007年增长72.67%。全球太阳能光伏并网发电并网累积总量增长10.5倍,从2000年的1.435GW增长至2008年的16.4GW,年均增长率为35.6%,同比2007年增长60.78%;预计2010年的全球累积并网将

3、接近30GW。过去几年并网光伏装机主要集中于3个国家:日本、德国和美国,主要是上述国家对于光伏发电支持性政策较多,而近几年其他诸如西班牙、韩国、葡萄牙等国家也相继出台了一系列政策鼓励太阳能光伏应用的发展。近几年来,随着太阳能光伏并网发电技术的发展步伐逐步加快,发达国家的新增并网容量增长趋势愈发明显。随着光伏发电成本的降低和耗能发电成本的提高,总有一天光伏发电的成本将会与传统发电成本相当。到那时候,光伏发电将会进入商业化应用阶段。欧盟已成为全球太阳能光伏并网发电的主导区域,引领未来全球太阳能光伏并网发电的发展。可以预测,欧盟太阳能光伏并网发电将于2010―2020年逐步大规模进

4、入主流能源市场,2020―2030年间接近电力市场高峰电价,在2020―2040年间接近电力市场平均电价。并网太阳能光伏发电系统是由光伏电池方阵、控制器、并网逆变器组成,不经过蓄电池储能,通过并网逆变器直接将电能输入公共电网。并网太阳能光伏发电系统相比离网太阳能光伏发电系统省掉了蓄电池储能和释放的过程,减少了其中的能量消耗,节约了占地空间,还降低了配置成本。值得申明的是,宇翔并网太阳能光伏发电系统很大一部分用于政府电网和发达国家节能的案件中。并网太阳能发电是太阳能光伏发电的发展方向,是21世纪极具潜力的能源利用技术。并网光伏发电系统有集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,

5、主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,目前还没有太大发展。而分散式小型并网光伏系统,特别是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是目前并网光伏发电的主流。并网光伏发电系统分类1、有逆流并网光伏发电系统有逆流并网光伏发电系统:当太阳能光伏系统发出的电能充裕时,可将剩余电能馈入公共电网,向电网供电(卖电);当太阳能光伏系统提供的电力不足时,由电能向负载供电(买电)。由于向电网供电时与电网供电的方向相反,所以称为有逆流光伏发电系统。2、无逆流并网光伏发电系统无逆流并网光伏发电系

6、统:太阳能光伏发电系统即使发电充裕也不向公共电网供电,但当太阳能光伏系统供电不足时,则由公共电网向负载供电。3、切换型并网光伏发电系统所谓切换型并网光伏发电系统,实际上是具有自动运行双向切换的功能。一是当光伏发电系统因多云、阴雨天及自身故障等导致发电量不足时,切换器能自动切换到电网供电一侧,由电网向负载供电;二是当电网因为某种原因实然停电时,光伏系统可以自动切换使电网与光伏系统分离,成为独立光伏发电系统工作状态。有些切换型光伏发电系统,还可以在需要时断开为一般负载的供电,接通对应急负载的供电。一般切换型并网发电系统都带有储能装置。4、有储能装置的并网光伏发电系统有储能装置的并

7、网光伏发电系统:就是在上述几类光伏发电系统中根据需要配置储能装置。带有储能装置的光伏系统主动性较强,当电网出现停电、限电及故障时,可独立运行,正常向负载供电。因此带有储能装置的并网光伏发电系统可以作为紧急通信电源、医疗设备、加油站、避难场所指示及照明等重要或应急负载的供电系统。光伏并网发电太阳能光伏发电是依靠太阳能电池组件,利用半导体材料的电子学特性,当太阳光照射在半导体PN结上,由于P-N结势垒区产生了较强的内建静电场,因而产生在势垒区中的非平衡电子和空穴或产生在势垒区外但扩散进势垒区的非平衡电子和空

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