㈠ 如果我要學習光伏的話 應該先了解點什麼 或 先學習點什麼 【我現在是個從零開始的新手】
你首先要知道自己想從工程入手還是研發入手,是民用小產品還是大型產品。
如果你是方向是工程么,你就要宏觀學習了:
實際的組件應用參數,匯流向的選型(主要是電流大小),線損,離網逆變器,控制器,並網逆變器,交直流配電櫃,支架,基礎等等方面入手。
你要是研發:
可以從光伏發電的基本原理,PN節,能級,摻雜,拉棒,切片,制絨等等。控制器,逆變器的電子元器件,電路原理圖方面著手。或者材料,結構方面。
總之光伏行業是一個很雜的行業,往往需要你知道很多東西。
㈡ 光伏專業的本科生哪些是必須要學習和掌握的
太陽能光伏發電技術,太陽電池原理與工藝,太陽電池材料這些學科是要學習的,太陽能光伏發電系統工程,光伏檢測與分析,單片機技術也是要學習的。都是必須要掌握的知識。
㈢ 光伏安全知識:山地安裝光伏時注意那幾點安全常識
隨著國家對光伏產業的大力扶持,各地光伏電站項目也是如火如荼的建設中,光伏電站逐年增加,使得日照好、地勢平坦、建設條件好的土地資源日趨減少,依靠農業、湖泊、山地等建設條件次之的土地逐漸成為光伏電站的土地建設資源,尤其以山地光伏電站建設,近年逐步增加。下面廣東太陽庫技術人員將結合自身實際建設的多個山地光伏項目經驗,分享山地電站設計方案、設備選型、施工建設等光伏建設中需注意的要點,以便光伏從業人員和投資者以參考。
一、山地光伏電站特點
山地光伏電站是指在山地、丘陵等復雜地形條件下建設的光伏電站,建設地表起伏不平、朝向各異、局部伴有山溝,地形可使用面積不規則、分散,設計難度大,建設成本高、發電效率減少等特點。
二、山地光伏電站設計難點
根據資源情況、山體地形條件、周圍環境,在滿足技術規范和要求的基礎上,如何選擇組件、逆變器、支架安裝方式、系統設計方陣排布、陣列遮擋計算、防雷接地設計、集電線路跨渠跨溝設計、場內道路、給排水,優化系統效率、保證電站有較好的經濟性、可靠性、安全性,這些都是光伏電站的設計難點。
三、山地光伏電站設備選型
山地光伏電站設備選型在選擇組件、匯流箱、箱變、可調支架需注意外,比較重要的是逆變器選型。目前可用於山地的逆變器有四種,A型組串式逆變器(40KW)、B型山地形集中式逆變器(500-630KW)、C型常規集中式逆變器(500-630KW)、D型集散式逆變器(500-630KW)。四種逆變器各有特點,現簡單介紹四種逆變器適用情況供行業能人士參考。
A型組串式逆變器(40KW)
組串式逆變器單台容量小,適合山地電站的應用,相對可以帶來更高的發電量。但由於組串式逆變器單台容量小,建議小型山地光伏電站使用,如在大型山地形地面電站使用組串逆變器達上千台後,容易造成系統諧波震盪,給電站帶來一定安全風險。
B型山地型集中式逆變器(500-630KW)
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山地型集中式逆變器適用於大型山地電站,多組MPPT的逆變器設計是針對山丘電站開發的方案機型,保持集中型逆變器在經濟性、穩定性、和電網友好性的優勢同時,將同一朝向布置的組件規模控制在125KW,兼顧了設計施工的可行性和運營發電的高效性。
C型常規集中式逆變器
適用於常規平坦地形逆變器只有1-2路MPPT,易受現場各種復雜情況的影響,導致MPPT跟蹤曲線出現多個波峰對系統壽命、發電量都有影響。
D型集散式逆變器(500-630KW)
集散式逆變器通過提升系統交直流埠電壓、降低線損等傳輸損耗、採用多路MPPT技術,減小組件各種失配損失,提高發電量,但目前由於集散式逆變方案穩定性、故障率、維護成本較高也並非山地最優的逆變器選擇。
四、山地光伏建設難點
(1)山地光伏電站大部分場址原理交通主幹道,在了解地形地貌的基礎上修建進場道路及施工部署較常規電站難;
(2)支架強度較平地高,因山地地表往往有植被覆蓋,地區容易形成不同於平地的山風,按照平地支架強度(承載力和抗拔力)設計,建成後支架損毀率增加;
(3)場內高低起伏,施工難度大,遇雨季時,需注意山洪、山體滑坡、坍塌等自然災害;
(4)因場址坎坷不平,造成支架及基礎強度提高,施工時對設備及施工方法要求提高。
綜上所述,如何在地形地貌、地質條件復雜的山體上建設光伏電站相對於平地建設光伏電站更為困難對於整個項目勘測、設計、設備選型、施工提出更高要求。
㈣ 光伏電站怎樣進行維護管理
建立完善的技術文件管理體系
對每個電站都要建立全面完整的技術文件資料檔案,並設立專人負責電站技術文件的管理,為電站的安全可靠運行提供強有力的技術基礎數據支持。
1.建立電站設備技術檔案和設計施工圖紙檔案
這是電站的基本技術檔案資料,主要包括:設計施工、竣工圖紙;驗收文件;各設備的基本工作原理、技術參數、設備安裝規程、設備調試的步驟;所有操作開關、旋鈕、手柄以及狀態和信號指示的說明;設備運行的操作步驟;電站維護的項目及內容;維護日程和所有維護項目的操作規程;電站故障排除指南,包括詳細的檢查和修理步驟等。
2.建立電站的信息化管理系統
利用計算機管理系統建立電站信息資料,對每個電站建立一個資料庫,資料庫內容包括兩方面,一是電站的基本信息,主要有:氣象地理資料;交通信息;電站所在地的相關信息(如人口、戶數、公共設施、交通狀況等);電站的相關信息(如電站建設規模、設備基本參數、建設時間、通電時間、設計建設單位等)。二是電站的動態信息,主要包括:
(1)電站供電信息:用電戶、供電時間、負載情況、累計發電量等;
(2)電站運行中出現的故障和處理方法:對電站各設備在運行中出現的故障和對故障的處理方法等進行詳細描述和統計。
3.建立電站運行期檔案
這項工作是分析電站運行狀況和制定維護方案的重要依據之一。日常維護工作主要是每日測量並記錄不同時間系統的工作參數,主要測量記錄內容有:日期、記錄時間;天氣狀況;環境溫度;蓄電池室溫度;子方陣電流、電壓;蓄電池充電電流、電壓;蓄電池放電電流、電壓;逆變器直流輸入電流、電壓;交流配電櫃輸出電流、電壓及用電量;記錄人等。當電站出現故障時,電站操作人員要詳細記錄故障現象,並協助維修人員進行維修工作,故障排除後要認真填寫《電站故障維護記錄表》,主要記錄內容有:出現故障的設備名稱、故障現象描述、故障發生時間、故障處理方法、零部件更換記錄、維修人員及維修時間等。電站巡檢工作應由專業技術人員定期進行,在巡檢過程中要全面檢查電站各設備的運行情況和運行現狀,並測量相關參數。並仔細查看電站操作人員對日維護、月維護記錄情況,對記錄數據進行分析,及時指導操作人員對電站進行必要的維護工作。同時還應綜合巡檢工作中發現的問題,對本次維護中電站的運行狀況進行分析評價,最後對電站巡檢工作做出詳細的總結報告。
4.建立運行分析制度
依據電站運行期的檔案資料,組織相關部門和技術人員對電站運行狀況進行分析,及時發現存在的問題,提出切實可行的解決方案。通過建立運行分析制度,一是有利於提高技術人員的業務能力,二是有利於提高電站可靠運行水平。
完善維護管理的項目內容
不斷總結維護管理經驗,制定詳細的巡檢維護項目內容,保證巡檢維護時不會出現漏項檢查的現象,維護工作水平不斷提高。
1.光伏陣列
設計壽命能達到20年以上,其故障率較低,當然由於環境因素或雷擊可能也會引起部件損壞。其維護工作主要有:
保持光伏陣列採光面的清潔。在少雨且風沙較大的地區,應每月清洗一次,清洗時應先用清水沖洗,然後用干凈的柔軟布將水跡擦乾,切勿用有腐蝕性的溶劑沖洗,或用硬物擦拭。清洗時應選在沒有陽光的時間或早晚進行。應避免在白天時,光伏組件被陽光曬熱的情況下用冷水清洗組件,很冷的水會使光伏組件的玻璃蓋板破裂。
定期檢查光伏組件板間連線是否牢固,方陣匯線盒內的連線是否牢固,按需要緊固;檢查光伏組件是否有損壞或異常,如破損,柵線消失,熱斑等;檢查光伏組件接線盒內的旁路二極體是否正常工作。當光伏組件出現問題時,及時更換,並詳細記錄組件在光伏陣列的具體安裝分布位置。
檢查方陣支架間的連接是否牢固,支架與接地系統的連接是否可靠,電纜金屬外皮與接地系統的連接是否可靠,按需要可靠連接;檢查方陣匯線盒內的防雷保護器是否失效,按需要進行更換。
2.蓄電池組
由於光伏電站是利用太陽能進行發電的,而太陽能是一種不連續、不穩定的能源,容易使得蓄電池組出現過充過放和欠充電的狀態。蓄電池組是光伏電站中最薄弱的環節,應對蓄電池進行定期檢查和維護觀察蓄電池表面是否清潔,有無腐蝕漏液現象,若外殼污物較多,用潮濕布沾洗衣粉擦拭即可。觀察蓄電池外觀是否有凹癟或鼓脹現象;每半年應至少進行一次電池單體間連接螺絲的擰緊工作,以防松動,造成接觸不良,引發其它故障。在維護或更換蓄電池時,使用的工具(如扳手等)必須帶絕緣套,以防短路。蓄電池放電後應及時進行充電。若遇連續多日陰雨天,造成蓄電池充電不足,應停止或縮短電站的供電時間,以免造成蓄電池過放電。電站維護人員應定期對蓄電池進行均衡充電,一般每季度要進行2~3次。對停用多時的蓄電池(3個月以上),應補充充電後再投入運行。冬季要做好蓄電池室的保溫工作,夏季要做好蓄電池室的通風工作,蓄電池室溫度應盡量控制在5℃~25℃之間。
每年要對蓄電池進行1~2次維護工作,主要是測量記錄單體蓄電池電壓和內阻等參數,將實際測量數據與原始數據進行比較,一旦發現個別單位電池的差異加大,應及時更換處理。
3.直流控制器及逆變器
直流控制器、逆變器通常十分可靠,可以使用多年。有時因設計不好,電子元器件經過長期運行可能會被損壞,雷擊也可能導致元器件損壞。定期檢查控制器、逆變器與其它設備的連線是否牢固,檢查控制器、逆變器的接地連線是否牢固,按需要固緊;檢查控制器、逆變器內電路板上的元器件有無虛焊現象、有無損壞元器件,按需要進行焊接或更換。
檢查控制器的運行工作參數點與設計值是否一致,如不一致按要求進行調整。檢查控制器顯示值與實際測量值是否一致,以判斷控制器是否正常。
4.防雷裝置
定期測量接地裝置的接地電阻值是否滿足設計要求;定期檢查各設備部件與接地系統是否連接可靠,若出現連接不牢靠,必須要焊接牢固;在雷雨過後或雷雨季到來之前,檢查方陣匯流盒以及各設備內安裝的防雷保護器是否失效,並根據需要及時更換。
5.低壓配電線路
(1)架空線路
架空線路日常巡檢主要是檢查危及線路安全運行的內容,及時發現缺陷,進行必要的維護。巡視維護工作內容主要包括:架空線路下面有無蓋房和堆放易燃物;架空線路附近有無打井、挖坑取土和雨水沖刷等威脅安全運行的情況;導線與建築物等的距離是否符合要求;導線是否有損傷、斷股,導線上有無拋掛物;絕緣子是否破損,絕緣子鐵腳有無歪曲和松動,綁線有無松脫;有無電桿傾斜、基礎下沉、水泥桿混凝土剝落露筋現象;拉線有無鬆弛、斷股、銹蝕、底把上撥、受力不均、拉線絕緣子損傷等現象。
(2)照明配線
照明配線包括接戶線、進戶線和室內照明線路。因照明配線、室內負荷與人接觸的機會多,更應加強管理維護,以確保安全運行。主要維護工作有:瓷瓶有無嚴重破損及脫落;牆板是否歪斜、脫落;導線絕緣是否破損、露芯,弛度松緊應適宜;各種絕緣物的支撐情況,導線的支撐是否牢固;有無私拉亂接現象;進戶線上的熔絲盒是否完整,熔絲是否合格;導線以及各種穿牆管的外表情況;進戶線的固定鉛皮卡是否松動等。另外要檢查接戶線與建築物的距離是否滿足相關規程和規范要求。
加強人員培訓
培訓工作主要是針對兩方面的人員進行,一是對專業技術人員進行培訓,針對運行維護管理存在的重點和難點問題,組織專業技術人員進行各種專題的內部培訓工作,並將技術人員送出去進行系統的相關知識培訓,提高專業技術人員的專業技能;二是對電站操作人員的培訓,這部分人員通常是當地選派的,由於當地人員文化水平較低,因此培訓工作首先從最基礎的電工基礎知識講起,並進行光伏電站的理論知識培訓、特種作業培訓、實際操作培訓和電站操作規程的學習。經過培訓後,使其了解和掌握光伏發電系統的基本工作原理和各設備的功能,並要達到能夠按要求進行電站的日常維護工作,具有能判斷一般故障的產生原因並能解決的能力。
建立通暢的信息通道
設立專人負責與電站操作人員和設備廠家的聯系工作。當電站出現故障時,操作人員能及時將問題提交給相關部門,同時也能在最短的時間內通知設備廠家和維修人員及時到現場進行修理。
㈤ 光伏發電系統如何維護
太陽能電站建成了,就開始詳細的維護工程了。以便於太陽能電站能夠正常運行,一般包括幾個方面
一、光伏組件陣列
保持光伏組件陣列面的清潔。可根據當地的情況一段時間清洗一次,清洗時用清水,用柔軟干凈的布擦乾,千萬不要使用腐蝕性的溶劑。時間最好為早晚。定期檢查光伏組件連線和方針支架間的連接是否存在異常,如果有及時解決,並詳細記錄組件在光伏陣列的具體安裝分布位置。
二、蓄電池組
蓄電池組是光伏電站中最薄弱的環節,電站維護人員應定期對蓄電池進行均衡充電,一般每季度要進行2~3次。對停用多時的蓄電池。冬季要做好蓄電池室的保溫工作,夏季要做好蓄電池室的通風工作,蓄電池室溫度應盡量控制在5℃~25℃之間。每年要對蓄電池進行1~2次維護工作,主要是測量記錄單體蓄電池電壓和內阻等參數,
三、直流控制器及逆變器
長期檢查是否存在異常,檢查控制器的運行工作參數點與設計值是否一致。
四、防雷裝置
這是很重要的一種裝置,在雷雨過後或雷雨季到來之前,檢查方陣匯流盒以及各設備內安裝的防雷保護器是否失效,並根據需要及時更換。
五、時刻檢查低壓配電線路
要完成以上太陽能電站的維護,離不開盡職盡責的員工和技術人員,當地領導可以經常培訓員工,讓他們掌握爭奪的設備的功能和原理,以便於更加精準的去解決問題
資料來源:http://www.htpower.com.cn/questions/questions249.html
㈥ 關於太陽能光伏學習方案
說說我的學習經歷吧(偏重於光伏發電工程),因為之前是電力電子專業,所以在電氣方面有一定的基礎,樓主你的提問看出你是入門級別吧,如果列出來太多你要掌握的知識難免會使你打退堂鼓,所以還是先推薦一本入門級的書吧,然後如果你有感覺了再慢慢學習電氣方面的知識,因為我未來是要做電氣設計的,所以現在也是在應用當中不斷地學習電氣方面的知識。<<太陽能光伏發電技術>>
網址
http://wenku..com/view/96b452232f60ddccda38a0e0.html
http://wenku..com/view/8dfdb34bcf84b9d528ea7ae0.html
http://wenku..com/view/4f31944e852458fb770b56e0.html
㈦ 成為合格的光伏系統工程師需要具備哪些知識
成為合格的光伏系統工程師需要具備以下知識:
1.大專以上學歷,能源、光伏、電力工程、機電一體化等相關理工科專業;
2.具有太陽能光伏發電的基礎,能夠根據光照強度、時間、負載功率等參數進行電能計算,確定太陽能電池板的大小,逆變器、蓄電池的配置等, 能夠設計整體方案;
3.熟練操作相關光伏系統設計軟體、Google sketchup、PV syst、Auto CAD等;
4.英語具有良好的聽、讀、寫、說的能力。
㈧ 對光伏電站運維的建議
#include <reg52.h>
sbit K1=P3^專1;
sbit K2=P3^0;
void dealy(int k)
{
int i,j;
for(i=k;i>0;i--)
屬for(j=110;j>0;j--);
}
void main()
{
int a=0xff;
if(K1==0)
{
dealy(500);
if(K1==0)
{
while(!(K2==0))
{
P2=a;
a=a>>1;
dealy(1000);
if(a==0x00)
{
P2=0x00;
dealy(1000);
a=0xff;
}
}
㈨ 光伏電站基礎知識系列總結之電纜直埋有哪些注意
(1)直埋電纜一般應選用鎧裝電纜,其具有較強機械強度和防護能力。注意周圍泥土應不含腐蝕電纜金屬包皮的物質,敷設時電纜應作波浪形埋設,並預留1.5%長度,以免受冷縮時拉力而損壞。
(2)電纜表面與地面距離應≥0.7m,土壤凍結深度>0.7m的地區,可適當加大埋設深度。當位於行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小於1.0m。電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m
(3)電纜相互水平接近時的最小凈距是:≤10KV為0.1m;>10KV為0.25m;不同電壓等級電纜(包括通訊電纜)為0.5m;若電纜用隔板隔開,則降為0.1m,穿管時不作規定。
(4)電纜互相交叉時的最小凈距為0.5m,在交叉點前後1m范圍內用隔板隔開時降為0.25m,穿管時不作規定。
(5)溝底必須具有良好的土層,否則應鋪0.1m的軟土或砂層。電纜敷設好後上面再敷設0.1m軟土或砂層。電纜全長蓋混凝土保護板,寬度應超出電纜兩側各0.5m。允許用磚代替混凝土保護板。
(6)禁止將電纜平行敷設在(供水、熱、氣等)管道的上面或下面,也禁止將1條電纜平行敷設在另1條的上面。電纜與地下管道接近與交叉的最小凈距:與熱力管道(包括石油管道)接近時為2m,交叉時為0.5m;與其他管道接近或交叉時為0.5m。如對熱力管道採取適當措施,使埋電纜處土壤溫升在任何時間均不超過10℃,對其它管道採取適當的保護措施時,則上述凈距不作規定。
(7)電纜與道路、鐵路或排水溝交叉時應穿鋼管保護,管內徑≥電纜外徑的1.5倍,且≥100mm,管的內部應光潔,以免電纜穿管時擦傷電纜外皮。管頂距路軌底或路面的深度≥1m,距排水溝底≥0.5m,距城市街道路面深度≥0.7m。管子兩端應伸出公路和軌道2m,在城市街道,應伸出車道路面。
(8)電纜中間接頭盒外面應有防止機械損傷的保護盒(塑料電纜中間接)
㈩ 太陽能發電站的科普知識
太陽能發電系統主要包括:太陽能電池組件、控制器、蓄電池、逆變器、負載等組成。其中,太陽能電池組件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端。
1.太陽能電池組件
太陽能電池組件是發電系統中的核心部分,其作用是將太陽的輻射能直接轉換為直流電,供負載使用或存貯於蓄電池內備用。一般根據用戶需要,將若干太陽能電池板按一定方式連接,組成太陽能電池方陣(陣列),再配上適當的支架及接線盒組成太陽能電池組件。
2.充電控制器
在太陽能發電系統中,充電控制器的基本作用是為蓄電池提供最佳的充電電流和電壓,快速、平穩、高效的為蓄電池充電,並在充電過程中減少損耗、盡量延長蓄電池的使用壽命;同時保護蓄電池,避免過充電和過放電現象的發生。高級的控制器可以同時記錄並顯示系統各種重要數據,如充電電流、電壓等。控制器主要功能如下:
1) 過充保護 避免蓄電池因充電電壓過高而造成損壞。
2) 過放保護 避免蓄電池因放電到過低的電壓而損壞。
3) 防反接功能 避免蓄電池及太陽能電池板因正負極接反而不能使用甚至釀成事故。
4) 防雷擊功能 避免因雷擊而損壞整個系統。
5) 溫度補償 主要針對溫差大的地方,保證蓄電池處於最佳的充電效果。
6) 定時功能 控制負載的工作時間,避免能源浪費。
7) 過流保護 當負載過大或短路時,自動切斷負載,保證系統的安全運。
8) 過熱保護 當系統工作溫度過高時,自動停止給負載供電,故障排除後,自動恢復正常工作。
9) 自動識別電壓 對於不同的系統工作電壓,自動識別,無須另外設置。
3.蓄電池
蓄電池作用是將太陽能電池方陣發出直流電貯存起來, 供負載使用。在光伏發電系統中, 蓄電池處於浮充放電狀態。白天太陽能電池方陣給蓄電池充電,同時方陣還給負載用電,晚上負載用電全部由蓄電池供給。因此, 要求蓄電池的自放電要小, 而且充電效率要高, 同時還要考慮價格和使用是否方便等因素。
4.逆變器
絕大多數用電器,如日光燈、電視機、電冰箱、電風扇和絕大多數動力機械等都是以交流電工作,要想這類用電器能正常工作,太陽能發電系統需要將直流電變換成交流電,具有這種功能的電力電子設備稱作逆變器。逆變器還具有自動穩壓功能,可改善光伏發電系統的供電質量。 下面以100W輸出功率,每天使用6個小時為例,介紹一下計算方法:
1.首先應計算出每天消耗的瓦時數(包括逆變器的損耗):若逆變器的轉換效率為90%,則當輸出功率為100W時,則實際需要輸出功率應為100W/90%=111W; 若按每天使用5小時,則耗電量為111W*5小時=555Wh。
2.計算太陽能電池板:按每日有效日照時間為6小時計算,再考慮到充電效率和充電過程中的損耗,太陽能電池板的輸出功率應為555Wh/6h/70%=130W。其中70%是充電過程中,太陽能電池板的實際使用功率。
3.充電控制器的選擇:130W的太陽能電池板它的最大輸出電流是7.7A。因此應該選取充電電流至少為8A的充電控制器。
4.蓄電池的選擇:若採用12V的蓄電池,其放電深度為50%,則應使用555Wh/12V/50%=90Ah的蓄電池;若選擇24V的蓄電池,則蓄電池的容量應為555Wh/24V/50%=45Ah。 太陽能電池的額定輸出功率與轉換效率有關,一般來講,單位面積的電池組件,轉換效率越高,其輸出功率越大。太陽能電池的轉換效率一般在14~17%之間,每平方厘米的電池片,其輸出功率在14~16mW,每平方米的太陽能電池組件輸出功率約120WP.
太陽能電池組件的測試,需用專門的檢測設備,在標準的條件下檢測。由於檢測設備非常昂貴,一般的檢測方法是:利用碘鎢燈或白熾燈,模擬太陽光,比較樣品作對比測試,主要檢測其開路電壓與短路電流,檢測的時候注意控制溫度,不能超過25℃。 太陽能光伏發電需要綜合考慮各種因素,只有掌握了准確的資料後,才能確定電池板的安裝方式、最低功率、規格(太陽能電池板每天的有效發電量必須太於負載的用電量)及蓄電池的容量、性能及控制方式。使產品達到最佳性價比。如果對相關因素的估算失誤,就會直接影響到獨立光伏發電系統性能和造價。
(1)現場的地理位置.。
包括:地點、緯度、經度、海拔等。
(2)安裝地點的氣象條件。
包括:逐月太陽能總輻射量,直接輻射量(或日照百分比),年平均氣溫,最長連續陰雨天數,最大風速及冰雹、降雪等特殊氣象情況。
(3)最大負載量。
包括:負載每天工作時間及平均耗電量,連續陰雨天需工作的時間。
(4)負載用電特性
由於太陽能電池陣列輸出的電流是直流,如果負載是交流的話,需要經過逆變器的轉換,才能正常工作,這樣太陽能最終供給負載的能量損耗就增大,從而所需太陽能電池就會增大,導致太陽能供電系統造價增大。
(5)交流負載對電源的要求
交流負載除了需要更大的太陽能電池板外,對逆變器的要求也會因負載的不同而不同。一般來講純電阻性質的負載例如電熱絲,對逆變器要求不高,可用普通的修正波逆變器。而電視、電動機對電源要求相對要高,需要的逆變器功率及輸出特性都要高,需用大功率的正弦波的逆變器,才能保證負載能正常工作,不受干擾。負載要求不同,造價也不同。
(6)使用限制
由於部分國家和地區,對蓄電池有特定的環保要求,特別是鎳鎘電池在歐美國家受到嚴格限制,還有鉛酸電池在運輸方面也會受到限制,這些因素都將導致太陽能光電產品的造價增大。 (1)防水、防雹、防風。
一般太陽能電池板採用鋼化玻璃封裝,外框用鋁合金封裝,能有效抵禦冰雹襲擊,安裝用金屬支架固定,能抵禦10級以上大風。
(2)防曬、防凍。
一般都有通風、散熱窗子,以利於蓄電池散熱。對於冬季特別寒冷地區,蓄電池採用防凝固的膠體電池。
(3)控制保護
為了最大限度延長電池板及蓄電池的使用壽命,一般都有防反充、過充、過放保護電路控制,避免損壞電池板及蓄電池過早的老化。
(4)零件選擇
由於太陽能光電產品使用環境不同,溫度相差較大,因此要求零件的工作溫度范圍要寬。
(5)維護
太陽電池發電系統沒有活動部件,不容易損壞,其維護也非常簡便。不過也需做定期維護,否則可能影響正常使用,甚至縮短使用壽命。
一般來說,太陽電池板方陣傾角應超過30度,所有灰塵可由雨水沖刷而自行清潔,在風沙較大地區,應當經常清除灰塵,保持方陣表面的干凈,以免影響發電量。清潔時可拭去灰塵,有條件時可用清水清洗,再用干凈抹布擦乾。切勿用腐蝕性溶劑或硬物沖洗擦拭。定期檢查所有安裝部件的緊固程度。遇到冰雹、狂風、暴雨等異常天氣,應及時採用保護措施。經常檢查蓄電池的充放電情況,隨時觀察電極或接線是否有腐蝕或接觸不良之處。
在一些簡單的系統中應根據蓄能情況,控制用電量,防止蓄電池因過放電而損壞。發現有異常情況應當立即檢查、維修。 1.太陽能電池峰值功率
普遍存在的一個問題就是:認為只要有陽光就可以輸出額定功率, 100WP的峰值功率,如果在普通光照條件下,照射10小時,就可發電1000WH,也就是1度電,其實太陽能峰值功率WP是在標准條件下:輻射強度1000W/m,大氣質量AM1.5,電池溫度25℃條件下,太陽能電池的輸出功率。(這個條件大約和我們平時晴天中午前後的太陽光照條件差不多)按廣東地區的光照條件,折算成標准光照時間大約為3.3~3.5小時。在陰雨天,太陽電池也可以產生一定的能量,它的功率大約在額定功率的5-15%
2.太陽能發電損耗
通常誤認為:太陽能電池組件每天輸出的電量會被負載全部利用。實際上,太陽能電池組件安裝存在相當大的損耗,大約在15~20%,充電、放電過程中,損耗在20%左右,如果有逆變器,損耗在10%以上,總的來說,太陽能發電利用率大約在50%左右。總之,所有能量轉換過程中,都必須遵循能量守恆的定律,絕對不會無中生有,也不會百分百利用。
3.如何降低太陽能發電損耗
一般來講,為了盡可能降低損耗,常採取如下措施:
⑴太陽能電池組件傾斜,與光線成垂直角度,一般廣東地區傾斜35~40度。
⑵太陽能電池所有組件開路電壓、短路電流、工作電壓、工作電流等參
數盡量一致,連接電纜盡可能粗些、短些。
⑶蓄電池如果採用串聯,所有的單元內阻盡量一致,盡可能小。
⑷為了減少線路間的損耗,條件允許的話,盡可能採用高電壓、低電流的方案,這樣使線路承受的電流盡可能小,從而降低損耗。在設計控制電路時,盡可能採用集成化高的、穩定性好的元器件。 隨著地球資源的日益貧乏,基礎能源的投資成本日益攀高,各種安全和污染隱患可謂是無處不在。太陽能作為一種「取之不盡,用之不竭」的安全、環保新能源越來越受到重視。這樣,太陽能照明產品隨著太陽能熱水器普及之後應然而生,在這里我們就太陽能燈具和使用市電燈具的效果作實用對比。
*對比一
市電照明燈具安裝復雜:在市電照明燈具工程中有復雜的作業程序,首先要鋪設電纜,這里就要進行電纜溝的開挖、鋪設暗管、管內穿線、回填等大量基礎工程。然後進行長時間的安裝調試,如任何一條線路有問題,則要大面積返工。而且地勢和線路要求復雜、人工和輔助材料成本高昂。
太陽能照明燈安裝簡便:太陽能燈具安裝時,不用鋪設復雜的線路,只要做一個水泥基座,然後用不銹鋼螺絲固定就可。
*對比二
市電照明燈具電費高昂:市電照明燈具工作中有固定高昂的電費,要長期不間斷對線路和其它配置進行維護或更換,維護成本逐年遞增。
太陽能照明燈具免電費:太陽能照明燈具是一次性投入,長期受益,維護成本低。
*對比三
市電照明燈具有安全隱患:市電照明燈具由於在施工質量、景觀工
程的改造、材料老化、供電不正常、水電氣管道的沖突等方面帶來諸多安全隱患。
太陽能照明沒有安全隱患:太陽能燈具是超低壓產品,運行安全可靠太陽能照明的其它優勢:綠色環保,能為高尚生態小區的開發和推廣增加新的賣點;可持續降低物業管理成本,減少業主公共分攤部分的費用。綜上對比所述,太陽能照明安全無隱患、節能無消耗、綠色環保、安裝簡便、自動控制免維護。