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时间:2020-09-20
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1、太阳能光伏发电与建筑一体化2010.5.291太阳能光伏发电的工作原理2太阳能光伏建筑集成系统3太阳能光伏建筑一体化的优点4太阳能光伏建筑一体化存在的问题5未来发展1太阳能电池吸收光子,半导体内即产生电子一空穴对,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;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。太阳能光伏发电的工作原理1太阳能光伏建筑集成技术在建筑围护结构外表面铺设光伏组件,或直接取代外围结
2、构,将射到建筑表面的太阳能转化为电能,以增加建筑供电渠道,减少建筑用电负荷。2常见的光伏建筑集成系统光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏天窗等。3联网光伏系统光伏屋顶或光伏幕墙系统产生的直流电,可通过逆变控制器转化为交流电,直接输送给电网,住户使用时再从电网购买.联网光伏系统主要由太阳能电池方阵、联网逆变器和控制器等3大部分构成。太阳能光伏建筑集成系统2.1太阳能电池方阵1建筑与光伏系统相结合将现成的平板式光伏组件安装在建筑物的屋顶等处,引出端经过逆变和控制装置与电网联接,然后由光伏系统和电网并联向住宅供电。住宅联网
3、光伏系统光伏器件的突出特点是与建筑相结合,目前主要有如下2种形式:2建筑与光伏组件相结合将光伏器件与建筑材料集成化.屋顶、向阳外墙、遮阳板甚至窗户等的材料用光伏器件来代替。双层玻璃大尺寸光伏幕墙,透明和半透明光伏组件,隔热隔音外墙光伏构件,光伏屋面瓦。2.2联网逆变器2.2.1联网逆变器功能2.2.2联网逆变器构成2.2.3联网逆变器回路方式1将太阳能电池方阵发出的直流电转换为交流电2对转换的交流电的频率、电压、电流、相位、有功与无功、同步、电能品质(电压波动、高次谐波)等进行控制。联网逆变器1自动开关根据从日出到日
4、落的日照条件,尽量发挥太阳能电池方阵输出功率的潜力,在此范围内实现自动开始和停止.2最大功率点跟踪(MPPT)控制对跟随太阳能电池方阵表面温度变化和太阳辐照度变化而产生的输出电压与电流的变化进行跟踪控制,使方阵经常保持在最大输出的工作状态,以获得最大的功率输出.3防止单独运转系统所在地发生停电,当负荷电力与逆变器输出电力相同时,逆变器的输出电压不会发生变化,难以察觉停电,因而有通过系统向所在地供电的可能,这种情况叫做单独运转.在这种情况下,本应停了电的配电线中又有了电,这对于检修人员是很危险的,因此要设置防止单独运行
5、的功能.4自动电压调整在剩余电力逆流人电网时,因电力逆向输送而导致送电点电压上升,有可能超过商用电网的运行范围,为保持系统的电压正常,运转过程中要能够自动防止电压上升.5异常情况排解与停止运行当系统所在地电网或逆变器发生故障时,应及时查出异常,安全加以排解,并控制逆变器停止运转.GO最大功率点跟踪(MeeT)技术原因太阳能电池方阵的输出随太阳辐照度和太阳能电池方阵表面温度而变动,因此需要跟踪太阳能电池方阵的工作点并进行控制,使方阵始终处于最大输出,以获取最大的功率输出.方式每隔一定时间让联网逆变器的直流工作电压变动一
6、次,同时测定此时太阳能电池方阵输出功率,并同上次进行比较,使联网逆变器的直流电压始终沿功率变大的方向变化.Return2.2.2联网逆变器构成1逆变器:①逆变部分,其功能是采用大功率晶体管将直流高速切割,并转换为交流;②控制部分,由电子回路构成,其功能是控制逆变部分;③保护部分,也由电子回路构成,其功能是在逆变器内部发生故障时起安全保护作用.2联网保护器主要用于频率上下波动、过欠电压和电网停电等的监测.通过监测如发现问题,应及时停止逆变器运转,把光伏系统与电网断开,以确保安全.2.2.3联网逆变器回路方式①电网频率变
7、压器绝缘方式采用脉宽调制(PWM)逆变器产生电网频率的交流电,并采用电网频率变压器进行绝缘和变压.它具有良好的抗雷击和削除尖波的性能.但由于采用了电网频率变压器,因而较为笨重.②高频变压器绝缘方式它体积小,重量轻,但回路较为复杂.③无变压器方式它体积小,重量轻,成本低,可靠性能高,但与电网之间没有绝缘.Return太阳能光伏建筑一体化的优点1绿色能源.2不占用土地.3建筑节能4不需要配备蓄电池太阳能光伏建筑一体化存在的问题1造价较高2太阳能发电的成本高3太阳能光伏发电不稳定,受天气影响大未来发展1国家发改委发布的《中
8、国可再生能源中长期发展规划》:在经济较发达、现代化水平较高的大中城市,建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施,首先在公益性建筑物上应用,然后逐渐推广到其他建筑物,同时在道路、公园等公共设施照明中推广使用光伏电源.2重点在北京、上海、江苏、广东、山东等地区开展城市建筑屋顶光伏发电试点.到2020年,全国建成2万个屋顶光伏发电项目,总容量1
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