在太阳能发电系统中,系统的总效率η由太阳能电池组件的光电转换效率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等决定。目前,太阳能电池的光电转换效率只有17%左右。因此,提高太阳能电池组件的光电转换效率、降低太阳能太阳能光伏发电系统的单位功率造价,是太阳能太阳能光伏发电产业化的重点和难点。自太阳能电池问世以来,晶体硅作为主要材料保持着统治地位。目前对硅太阳能电池转换效率的研究,主要围绕着加大吸能面(如采用双面电池减小反射)、运用吸杂技术和钝化工艺提高硅太阳能电池的转换效率、电池超薄型化等方面。
太阳能光伏发电直流配电柜的维护 (1)直流配电柜不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无破损,箱体上的防水锁开启应灵活。
(2)直流配电柜内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象。
(3)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。
(4)直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠。
(5)直流配电柜的直流输出与并网主机直流输入处的连接应稳定可靠。
(6)直流配电柜的直流断路器动作应灵活,性能应稳定可靠。
(7)直流母线输出侧配置的防雷器应有效。
为防止光电组件遭重物撞击,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网?
答:不建议太阳能光伏发电安装铁丝防护网。因为给光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个光伏电站的发电效率造成影响。另外,由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击实验,一般情况下不用安装防护网。
太阳能光伏支架选型需要注意哪些问题?
答:太阳能支架材料、安装方式的选择,需要较严格的计算才能确定。另外,受安装地点因素,土地、气候、环境等因素影响。耐候性也是选择的依据之一。如太阳能光伏发电质地松软的安装地点可以用地锚的方式固定,若历史最大风速或最大雪量都在一定范围内,则可以适当选择技能满足要求,成本又较低的材料。另外,还需要考虑维修及材料回收等因素。
太阳能光伏发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。
(1) 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。
(2) 光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染。
光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。太阳能光伏发电它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。
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