太阳能发电系统组成部分
(1)PV板(太阳能板、太阳能电池板、太阳能光伏组件),吸收光能并把光能转化为电能,PV板常用材料有单晶硅、多晶硅和非晶硅三种,其中单晶硅转换效率为14~20%,多晶蛙转换效率为13%左右,非晶蛙则为8~10%。
(2)储电设备,目前离网型发电系统的储电设备以免维护电池为主,森林防火风光互补发电设备报价,电池能把PV板产生的电能储备起来。
(3)充电和输出控制控制器:控制器的作用是控制整个系统稳定安全地工作。
(4)其它机械设备
太阳能光伏发电系统的硬件设计-站区布置
根据现场条件,确定光伏方阵的安装位置,要求布局合理、整体美观、连接方便,方阵面上尽量不要有建筑物或树木遮荫,所以在现场总体布置设计时,需要确定前、后排子方阵之间的较小距离,首先应当知道遮挡物阴影的长度。
1. 遮挡物阴影的长度
在安装方阵时,如果方阵前面有树木或建筑物等遮挡物,其阴影会挡住方阵的阳光,所以必须首先计算遮挡物阴影的长度,从而确定前、后排方阵之间的较小距离。
对于遮挡物阴影的长度,一般确定的原则是:冬至日当天上午9点至下午3点之间,后排的光伏方阵不被遮挡。
如遮挡物高度为H,其阴影的长度为d,当地纬度为φ,由几何关系可知:
d=H(0.707tanφ 0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
2. 两排方阵之间的较小距离
只要知道当地的纬度,并且方阵高度和倾角确定,即可计算出两排方阵之间的较小距离。
如光伏方阵的高度为L,两排方阵之间的距离为D,方阵倾角为β,由几何关系可知:
D=Lcosβ Lsinβ(0.707tanφ 0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
3. 光伏方阵布置
明确前、后排方阵之间的较小距离后,即可根据现场的实际大小、所采用的光伏组件的尺寸,按照方阵的合适倾角,同时还要考虑光伏组件串、并联的线路连接等因素,反复进行排列比较,公共交通风光互补发电设备报价,直至得出合理的布局。
4. 方阵支架设计
方阵布置确定后,即可根据选定组件的尺寸、串并联数目和方阵倾角等条件,风光互补发电设备报价,设计方阵支架及基座等支撑结构。
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太阳能电池(光伏)组件
太阳能电池(光伏)组件。又称光伏电池,是太阳能光伏发电的能量转换器。其原理是光生伏应,即当太阳光照射在太阳能电池上时,电池吸收光能,产生光生电子-空穴对; 在电池内建电础场作用下,光生电子和空穴被分离,电池两端出现异性电荷的积累,即产生“光生电压”;若在内建电场的两侧引出电极并接上负载,则负载就有“光生电流”流过,从而获得功率输出;太阳的光能就问直接变成了可以使用的电能。在相同的温度下,光照强度越大,太阳能电池板的开路电压和短路电流越大,大输出功率也越大。单体太阳能电池不能直接做电源使用,必须将若干单体电池串、并联连接和封装成组件。
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