大家好!今天让小编来大家介绍下关于光伏运行系统图_地面太阳能光伏发电系统的运行方式是怎么样的的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.求并网光伏逆变系统结构示意。2.地面太阳能光伏发电系统的运行方式是怎么样的
3.太阳能光伏发电系统怎么运作的
4.光伏系统的系统介绍
求并网光伏逆变系统结构示意。
并网逆变器是并网光伏发电系统中的核心部件,与离网型光伏逆变器相比,并网逆变器不仅要将太阳能光伏发电系统输出的直流电。转换为交流电,还要对交流电的电压,电流波形,频率,香味与同步等进行控制。还要解决对电网的电磁干扰,自我保护,单独运行和孤岛。效应以及最大功率跟踪等技术问题。
地面太阳能光伏发电系统的运行方式是怎么样的
光伏板不能直接和用电器连接,所产生的电能必须经过处理后才可以和负载连接。下面和大家分享一下原因。
1. 光伏板不能和直流负载直接连接
对于直流用电器而言,其供电范围比较敏感,电压太低用电器工作不稳定,电压太高用电器可能会被烧坏。虽然太阳能光伏板直接输出的是直流电能,但是输出的直流电能与光照强度存在着密切的关系,光照越强输出效率越高,光照越弱输出效率越低。而光照强度是不受控制的,所以,光伏板输出的直流电能波动太大,无法直接与直流用电器连接。
2. 光伏板不能和交流负载直接连接
常用的家用电器都是交流220V供电的,而光伏板所输出的电能是直流的,无法给交流设备供电,必须要通过逆变之后才可以给交流负载供电或者是并于电网。
3. 光伏板发电控制系统
光伏所产生的电能要被用户使用,必须经过处理,而光伏的控制系统包含如下几个部分:1)太阳能电池板矩阵;2)太阳能控制器;3)储能电池;4)逆变器等。其典型的系统框图如下图所示。
太阳能电池板矩阵的作用就是将太阳光能转化为电能。控制器所起到的作用就是对储能电池充放电控制、电池对逆变器供电的控制,是整个光伏系统的核心控制部分。而逆变器的作用就是将纯存在电池中的电能你变成220V给负载供电或者并入电网使用。
可见,太阳能光伏系统是一个复杂的系统,所产生的电能必须通过处理后才可以给用电器使用。
太阳能光伏发电系统怎么运作的
光伏发电系统分为独立光伏发电系统、并网光伏发电系统及分布式光伏发电系统。
一、独立光伏发电系统。独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要南太阳电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器,独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统、太阳能户用电源系统、通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。
二、并网光伏发电系统。并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。可以分为带蓄电池的并网光伏发电系统和不带蓄电池的并网光伏发电系统,带有蓄电池的并网光伏发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电;带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网光伏发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。
三、并网光伏发电系统。并网光伏发电系统又可分为集中式大型并网光伏电站和分布式光伏系统。集中式大型并网光伏电站的主要特点是能将所发电直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。这种电站投资大、建设周期长、占地面积大。而分布式光伏系统,有投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点。
光伏系统的系统介绍
您好!绿合岛非常高兴能为您解答!它是通过太阳光直接照在太阳能电池板上产生电能,并对蓄电池充电,可为直流节能灯,收录机,电视机,DVD,卫星电视接收机等产品供电,本品具有过充,过放,短路,温度补偿,蓄电池反接等保护功能,可输出12V直流电和220V交流电。分体式设计,体积小巧,携带方便,使用安全。
太阳能发电机由以下三部分组成:太阳电池组件;充、放电控制器、逆变器、测试仪表和计算机监控等电力电子设备和蓄电池或其它蓄能和辅助发电设备。
作为关键部件的太阳电池使用寿命长,晶体硅太阳电池寿命可达到25年以上。
光伏系统应用非常广泛,光伏系统应用的基本形式可分为两大类:独立发电系统和并网发电系统。应用主要领域主要在太空航空器、通信系统、微波中继站、电视差转台、光伏水泵和无电缺电地区户用供电。随着技术发展和世界经济可持续发展的需要,发达国家已经开始有计划地推广城市光伏并网发电,主要是建设户用屋顶光伏发电系统和MW级集中型大型并网发电系统等,同时在交通工具和城市照明等方面大力推广太阳能光伏系统的应用太阳能发电有很多形式,大体可以分为两类,一种是半导体发电,一种是太阳能热发电。 半导体发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。单晶硅、多晶硅、薄膜发电均是这种技术。也较光伏发电,现在光伏发电的效率一般在20%左右,发电的成本在1.5-3元/kwh,价格还是比较贵。不过听说一些厂家大规模的太阳能电站可以做到0.7元左右,不知道是不是真的。 还有一种是是太阳能热发电技术,现在一般的太阳能技术最高也就做到150-200°,再高的话太阳能的效率就很低了,这个温度还不能达到发电的水平,都在研究阶段,还有应用实例。
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如果根据太阳能光伏系统的应用形式,应用规模和负载的类型,对光伏供电系统进行比较细致的划分。还可以将光伏系统细分为如下六种类型:小型太阳能供电系统(Small DC);简单直流系统(Simple DC);大型太阳能供电系统(Large DC);交流、直流供电系统(AC/DC);并网系统(Utility Grid Connect);混合供电系统(Hybrid);并网混合系统。东莞南玻光伏科技有限公司即在并网系统方面的科研与探索走在国内同行的前列,下面就每种系统的工作原理和特点进行说明。 该系统的特点是系统中的负载为直流负载而且对负载的使用时间没有特别的要求,负载主要是在白天使用,所以系统中没有使用蓄电池,也不需要使用控制器,系统结构简单,直接使用光伏组件给负载供电,省去了能量在蓄电池中的储存和释放过程,以及控制器中的能量损失,提高了能量利用效率。其常用于PV水泵系统、一些白天临时设备用电和一些旅游设施中。下图显示的就是一个简单直流的PV水泵系统。这种系统在发展中国家的无纯净自来水供饮的地区得到了广泛的应用,产生了良好的社会效益。
与上述两种光伏系统相比,大型太阳能供电光伏系统仍然是适用于直流电源系统,但是这种太阳能光伏系统通常负载功率较大,为了保证可以可靠地给负载提供稳定的电力供应,其相应的系统规模也较大,需要配备较大的光伏组件阵列以及较大的蓄电池组,其常见的应用形式有通信、遥测、监测设备电源,农村的集中供电,航标灯塔、路灯等。我国在西部一些无电地区建设的部分乡村光伏电站就是采用的这种形式,中国移动公司和中国联通公司在偏僻无电网地区建设的通讯基站也有采用这种光伏系统供电的。如山西万家寨的通讯基站工程。 这种太阳能光伏系统中除了使用太阳能光伏组件阵列之外,还使用了油机作为备用电源。使用混合供电系统的目的就是为了综合利用各种发电技术的优点,避免各自的缺点。比方说,上述的几种独立光伏系统的优点是维护少,缺点是能量的输出依赖于天气,不稳定。
综合使用柴油发电机和光伏阵列的混合供电系统和单一能源的独立系统相比就可以提供不依赖于天气的能源。 1. 使用混合供电系统的还可以达到可再生能源的更好的利用。因为使用可再生能源的独立系统通常是按照最坏的情况进行设计,因为可再生能源是变化的,不稳定的,所以系统必须按照能量产生最少的时期进行设计。由于系统是按照最差的情况进行设计,所以在其他的时间,系统的容量是过大的。在太阳辐照最高峰时期产生的多余的能量没法使用而浪费了。整个独立系统的性能就因此而降低。如果最差月份的情况和其他月份差别很大,有可能导致浪费的能量等于甚至超过设计负载的需求。
2. 具有较高的系统实用性。在独立系统中因为可再生能源的变化和不稳定会导致系统出现供电不能满足负载需求的情况,也就是存在负载缺电情况,使用混合系统则会大大的降低负载缺电率。
3. 和单用柴油发电机的系统相比,具有较少的维护和使用较少的燃料。
4. 较高的燃油效率。在低负荷的情况下,柴油机的燃油利用率很低,会造成燃油的浪费。在混合系统中可以进行综合控制使得柴油机在额定功率附近工作,从而提高燃油效率。
5. 负载匹配更佳的灵活性。使用混合系统之后,因为柴油发电机可以即时提供较大的功率 所以混合系统可以适用于范围更加广泛的负载系统,例如可以使用较大的交流负载,冲击载荷等。还可以更好的匹配负载和系统的发电。只要在负载的高峰时期打开备用能源即可简单的办到。有时候,负载的大小决定了需要使用混合系统,大的负载需要很大的电流和很高的电压。如果只是使用太阳能成本就会很高。 1. 控制比较复杂。因为使用了多种能源,所以系统需要监控每种能源的工作情况,处 理各个子能源系统之间的相互影响、协调整个系统的运作,这样就导致其控制系统比独立系统复杂,大多使用微处理芯片进行系统管理。
2. 初期工程较大。混合系统的设计,安装,施工工程都比独立工程要大。
3. 比独立系统需要更多的维护。油机的使用需要很多的维护工作,比如更换机油滤清器,燃油滤清器,火花塞等,还需要给燃油箱添加燃油等。
4. 污染和噪音。光伏系统是无噪音,无排放的洁净能源利用,但是因为混合系统中使用了柴油机,这样就不可避免的产生噪音和污染。
很多在偏远无电地区的通信电源和民航导航设备电源,因为对电源的要求很高,都是采用的混合系统供电,以求达到最好的性价比。我国新疆、云南建设的很多乡村光伏电站就是采用光/柴混合系统。 光伏电池板为发电部件。光伏控制器对所发的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载,另一方面把多余的能量送往蓄电池组储存,当所发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。蓄电池充满电后,控制器要控制蓄电池不被过充。当蓄电池所储存的电能放完时,控制器要控制蓄电池不被过放电,保护蓄电池。控制器的性能不好时,对蓄电池的使用寿命影响很大,并最终影响系统的可靠 性。蓄电池的任务是贮能,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。逆变器负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。