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發(fā)布時間:2021-01-12 15:57  

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光伏發(fā)電的原理

多晶硅經過鑄錠、破錠、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上摻雜和擴散微量的硼、磷等,就形成P-N結。然后采用絲網(wǎng)印刷,將精配好的銀漿印在硅片上做成柵線,經過燒結,同時制成背電極,并在有柵線的面涂一層防反射涂層,電池片就至此制成。電池片排列組合成電池組件,就組成了大的電路板。一般在組件四周包鋁框,正面覆蓋玻璃,反面安裝電極。有了電池組件和其他輔助設備,就可以組成發(fā)電系統(tǒng)。為了將直流電轉化交流電,需要安裝電流轉換器。發(fā)電后可用蓄電池存儲,也可輸入公共電網(wǎng)。發(fā)電系統(tǒng)成本中,電池組件約占50%,電流轉換器、安裝費、其他輔助部件以及其他費用占另外 50%。



光伏發(fā)電的早期歷史(二)

20世紀90年代后,光伏發(fā)電快速發(fā)展,到2006年,世界上已經建成了10多座兆瓦級光伏發(fā)電系統(tǒng),6個兆瓦級的聯(lián)網(wǎng)光伏電站。美國是早制定光伏發(fā)電的發(fā)展規(guī)劃的國家。1997年又提出“百萬屋頂”計劃。日本1992年啟動了新陽光計劃,到2003年日本光伏組件生產占世界的50%,世界前10大廠商有4家在日本。而德國新可再生能源法規(guī)定了光伏發(fā)電上網(wǎng)電價,大大推動了光伏市場和產業(yè)發(fā)展,使德國成為繼日本之后世界光伏發(fā)電發(fā)展zui快的國家。瑞士、法國、意大利、西班牙、芬蘭等國,也紛紛制定光伏發(fā)展計劃,并投巨資進行技術開發(fā)和加速工業(yè)化進程。

世界光伏組件在1990年——2005年年平均增長率約15%。20世紀90年代后期,發(fā)展更加迅速,1999年光伏組件生產達到200兆瓦。商品化電池效率從10%~13%提高到13%~15%,生產規(guī)模從1~5兆瓦/年發(fā)展到5~25兆瓦/年,并正在向50兆瓦甚至100兆瓦擴大。光伏組件的生產成本降到3美元/瓦以下。



光伏發(fā)電結構組成

電池方陣:在有光照(無論是太陽光,還是其它發(fā)光體產生的光照)情況下,電池吸收光能,電池兩端出現(xiàn)異號電荷的積累,即產生“光生電壓”,這就是“光生伏效應”。在光生伏效應的作用下,太陽能電池的兩端產生電動勢,將光能轉換成電能,是能量轉換的器件。太陽能電池一般為硅電池,分為單晶硅太陽能電池,多晶硅太陽能電池和非晶硅太陽能電池三種。

蓄電池組:其作用是貯存太陽能電池方陣受光照時發(fā)出的電能并可隨時向負載供電。太陽能電池發(fā)電對所用蓄電池組的基本要求是:a.自放電率低;b.使用壽命長;c.深放電能力強;d.少維護或免維護;e.工作溫度范圍寬;f.價格低廉。

控制器:是能自動防止蓄電池過充電和過放電的設備。由于蓄電池的循環(huán)充放電次數(shù)及放電深度是決定蓄電池使用壽命的重要因素,因此能控制蓄電池組過充電或過放電的充放電控制器是必不可少的設備。



分布式光伏發(fā)電特點

系統(tǒng)相互獨立,可自行控制,避免發(fā)生大規(guī)模停電事故,安全性高;彌補大電網(wǎng)穩(wěn)定性的不足,在意外發(fā)生時繼續(xù)供電,成為集中供電不可或缺的重要補充;可對區(qū)域電力的質量和性能進行實時監(jiān)控,非常適合向農村、牧區(qū)、山區(qū),發(fā)展中的大、中、小城市或商業(yè)區(qū)的居民供電,大大減小環(huán)保壓力;輸配電損耗低,甚至沒有,無需建配電站,降低或避免附加的輸配電成本,土建和安裝成本低;調峰性能好,操作簡單;由于參與運行的系統(tǒng)少,啟停快速,便于實現(xiàn)全自動。