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太阳能光伏发电工程
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工程案例详情

太阳能光伏发电工程
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  太阳能发电系统是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置系统。在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电压的要求。

 

  通过充放电控制器对蓄电池进行充电,将由光能转换而来的电能贮存起来。晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变器的作用,将直流电转换成为交流电,输送到配电柜,由配电柜的切换作用进行供电。蓄电池组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常使用。光伏电站系统还应有限荷保护和防雷装置,以保护系统设备的过负载运行及免遭雷击,维护系统设备的使用。太阳能→电能→化学能→电能→光能。

太阳能发电系统组成结构:

太阳能光伏发电工程

  太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。

 

  (1)电池单元:由于技术和材料原因,单一电池的发电量是十分有限的,实用中的太阳能电池是单一电池经串、并联组成的电池系统,称为电池组件(阵列)。单一电池是一只硅晶体二极管,根据半导体材料的电子学特性,当太阳光照射到由P型和N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定的条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收,在导带和价带中产生非平衡载流子即电子和空穴。同于P-N结势垒区存在着较强的内建静电场,因而能在光照下形成电流密度J,短路电流Isc,开路电压Uoc。 若在内建电场的两侧面引出电极并接上负载,理论上讲由P-N结、连接电路和负载形成的回路,于是就有“光生电流”流过,太阳能电池组件就实现了对负载的功率P输出。

 

  (2)电能储存单元:太阳能电池产生的直流电先进入蓄电池储存,蓄电池的特性影响着系统的工作效率和特性。蓄电池技术是十分成熟的,但其容量要受到末端需电量,日照时间(发电时间)的影响。因此蓄电池瓦时容量和安时容量由预定的连续无日照时间决定。

太阳能组件: *多晶组件 *单晶组件 *薄膜组件

太阳能光伏发电工程

  太阳能电池组件:是利用半导体材料 的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。而国内主要研究生产适用于无电地区家庭照明用的小型太阳能发电系统。

逆变器:

太阳能光伏发电工程

  是将直流电转换成为交流电的设备。由于太阳能电池和蓄电池是直流电源,而负载是交流负载时,逆变器是必不可少的。逆变器按运行方式,可分为独立运行逆变器和并网逆变器。独立运行逆变器用于独立运行的太阳能电池发电系统,为独立负载供电。并网逆变器用于并网运行的太阳能电池发电系统。逆变器按输出波型可分为方波逆变器和正弦波逆变器。方波逆变器电路简单,造价低,但谐波分量大,一般用于几百瓦以下和对谐波要求不高的系统。正弦波逆变器成本高,但可以适用于各种负载。

逆变器保护功能:a、 过载保护;b、短路保护;c、接反保护;d、欠压保护;e、过压保护;f、过热保护

配电柜:

太阳能光伏发电工程

  太阳能控制柜:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;

有效发电:三电平技术,效率可达百分之99,中和效率百分之98.51,45℃ 1.1倍长期过载,50℃满载运行

节省投资:支持两台并联,接双绕组变压器,节省变压器成本百分之10以上集成SVG功能,100MW电站节省600万以上

稳定可靠:整机IP65高防护等级,PID防护及修复,双重保护

智慧友好:集成智能控制单元,发电量异常实时分析诊断

统一方阵内通讯接口,调试运维更便捷更大无功容量,有功满载时功率因数可达0.9

太阳能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

 

  1、独立光伏发电系统也叫离网光伏发电系统。主要由太阳能电池组件、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。

 

  2、并网光伏发电系统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这后直接接入公共电网。并网光伏发电系统有集中式大型并网光伏电站一般都是大型电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,发展难度较大。而分散式小型并网光伏系统,特别是光伏建筑一体发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。

 

  3、分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用电现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。

 

  分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成为交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。

分布式工业厂房平顶屋面:

太阳能光伏发电工程

优势/特点:利用闲置的工业厂房屋顶建设光伏电站,既可以盘活闲置的资源,又可减少能源的消耗,起到了节能减排的作用,给工厂带来巨大的经济效益、环境效益。光伏发电低碳环保,系统采用自发自用为主,余电上网为辅,大大节约了企业用电费用,还可“调节”室内温度,工厂屋顶铺设了光伏电站可以平均降低温度2-6℃。

分布式工业厂房彩钢瓦屋面:

太阳能光伏发电工程

优势/特点:厂房彩钢瓦屋面铺设了光伏电站可以平均降低温度2-6℃。既可节省工厂电费开支,同时又可增加厂房绿色、环保、低碳、节能的宣传效应,提升了厂区的整体品位,为获得较好的效益和经济效益,积极响应国家节能减排的号召,体现社会责任感。

建筑一体化(BIPV)

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优势/特点:满足建筑美学;满足建筑物的采光;满足建筑的可靠性能;满足安装方便;具有寿命长;绿色环保的效果;无需占用宝贵的土地资源;能减少建筑能耗,实现建筑节能;降低墙面及屋顶的温升。

农光/渔光互补

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优势/特点:光伏+农业模式,有利于开展现代农业项目、农业科技项目及农业配套项目,有利于第一产业与第二、三产业结合,优化产业结构,从而加快“三农”发展。“渔光互补”是将光伏面板支架立体布置于水面上方及鱼塘沿岸,因此不需要占用宝贵的农业、工业、住宅用地,不仅节约了土地,提高了单位面积土地经济价值,在发电的同时也不会影响到水产养殖,“渔光互补”实现了社会效益、经济效益和环境效益的共赢。

阳光棚

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优势/特点:稳定可靠,容量小并网简单,遮阳隔热,无噪音,不影响生活环境,性能稳定,余电上网等优点。

停车棚

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优势/特点:将光伏发电技术和车棚建筑进行结合,具有较好的经济效益与社会效益;车棚的光伏发电系统,可通过安装充电桩,将系统所发电直接通过充电桩输出,多余的电量还可以卖给电网,从而实现光伏车棚的增值;整体方案具有绿色环保、美观实用、持续收益、稳定。

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