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并网光伏发电系统图片(并网光伏发电系统图片大全)

工品易达2022-10-25光伏12

光伏发电有几种

三种

1、独立光伏发电系统:

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:

并网发电系统是将光伏阵列、风力机以及燃料电池等产生的可再生能源不经过蓄电池储能,通过并网逆变器直接反向馈入电网的发电系统。

因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用可再生能源所发出的电力,减小能量损耗,降低系统成本。

并网发电系统能够并行使用市电和可再生能源作为本地交流负载的电源,降低整个系统的负载缺电率。

3、分布式光伏发电系统:

分布试光伏发电是一种通过光能转化为电能发电方式,这种发电方便以其绿色清洁,使用方便,节能降耗等特点正逐步走进平常人的生活中,也正是因为其优点显著不浪费资源被国家纳入重点扶持行业。

什么是光伏并网发电系统?

光伏并网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之后直接接入公共电网。光伏并网发电系统有集中式大型并网电站一般都是国家级电站,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;也有分散式小型并网发电系统,特别是光伏建筑一体化发电系统,是并网发电的主流。

太阳能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。它主要由太阳能电池方阵和逆变器两部分组成。如下图所示:白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上,或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电。

太阳能光伏发电是依靠太阳能电池组件,利用半导体材料的电子学特性,当太阳光照射在半导体PN结上,由于P-N结势垒区产生了较强的内建静电场,因而产生在势垒区中的非平衡电子和空穴或产生在势垒区外但扩散进势垒区的非平衡电子和空穴,在内建静电场的作用下,各自向相反方向运动,离开势垒区,结果使P区电势升高,N区电势降低,从而在外电路中产生电压和电流,将光能转化成电能。

利用清洁干净、可再生的自然能源太阳能发电,不耗用不可再生的、资源有限的含碳化石能源,使用中无温室气体和污染物排放,与生态环境和谐,符合经济社会可持续发展战略。所发电能馈入电网,以电网为储能装置,省掉蓄电池,比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达35%一45%,从而使发电成本大为降低。省掉蓄电池避免了蓄电池的二次污染,并可提高系统的平均无故障时间。

光伏发电系统由哪些部分构成?其作用分别是什么

光伏发电系统(pv

system)是将太

阳能转换成电能的发电系统,利用的

是光生伏特效应。光伏发电系统分为

独立太阳能光伏发电系统、并网太阳

能光伏发电系统和分布式太阳能光伏

发电系统。

它的主要部件是太阳能电池、蓄电池

、控制器和逆变器。其特点是可靠性

高、使用寿命长、不污染环境、能独

立发电又能并网运行,受到各国企业

组织的青睐,具有广阔的发展前景。

主要有三种:1.独立光伏发电系统(

离网系统)

2.并网光伏发电系统

3.分

布式光伏发电系统

独立光伏发电系统主要组成部分

1.

光伏阵列

2.

光伏

3.

蓄电池组

4.

逆变器

5.

监控系统

6.

负载

并网光伏发电系统主要组成部分

1.

光伏阵列

2.

并网逆变器

3.

公共电网

4.

监控系统

分布式光伏发电系统主要组成部分

1.

光伏阵列

2.

直流汇流箱

3.

直流配电柜

4.

并网逆变器

5.

交流配电柜

6.

负载

7.

公共电网

8.

监控系统

独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏

发电不与电网连接的发电方式,典型

特征为需要用蓄电池来存储夜晚用电

能量。独立太阳能光伏发电在民用范

围内主要用于边远的乡村,如家庭系

统、村级太阳能光伏电站;在工业范

围内主要用于电讯、

太阳能水泵,在具备风力发电和小水

电的地区还可以组成混合发电系统,

如风力发电/太阳能发电互补系统等。

并网太阳能光伏发电是指太阳能光伏

发电连接到国家电网的发电的方式,

成为电网的补充,典型特征为不需要

蓄电池。

庭为单位,商业用途主要为企业、政

府大楼、

美化景观照明系统等的供电,工业用

途如太阳能农场。

分布式太阳能光伏发电又称分散式发

电或分布式供能,是指在用户现场或

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。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

变成交流电供给建筑自身负载,多余

或不足的电力通过联接公共电网来调

节。

燃料电池并网发电和光伏并网发电所用的逆变器一个原理吗?

1.1光伏并网发电系统的基本原理

光伏并网逆变器系统是将太阳能光伏阵列发出的直流电转化为与公共电网电压同频同相的交流电,因此该系统是既能满足本地负载用电又能向公共电网送电。一般情况下,公共电网系统可看作是容量为无穷大的交流电压源。当太阳能光伏发电并网系统中太阳能光伏阵列的发电量小于本地负载用电量时,本地负载电力不足部分由公共电网输送供给;当光伏电池阵列的发电量大于本地负载用电量时,太阳能光伏系统将多余的电能输送给公共电网,实现并网发电

1.2光伏并网发电系统的组成

太阳能光伏发电并网系统组成如图所示,该系统一般由太阳能电池光伏阵列、MPPT控制、DC/DC变换器、驱动电路以及控制器组成,其中变换器可将太阳能光伏阵列发出的直流电逆变成正弦交流电并入公共电网。控制器主要控制逆变器并网电流的波形、功率以及光伏电池最大功率点的跟踪,以便向电网传送的功率与太阳能光伏电池阵列所发的最大功率电能相匹配。

1.3光伏并网发电系统的控制方式

如果光伏并网逆变器的输出采用电压控制,则相当于是电压源与电压源并联运行;如果光伏并网逆变器的输出采用电流控制,就相当于电流源与电压源并联运行。逆变器采用电流控制时,只需控制逆变器的输出电流跟踪电网电压,控制输出电流与电网电压同频同相,这样系统的功率因数为1。目前,光伏并网逆变器一般都采用电压源输入、电流源输出的控制方式。

太阳能光伏发电并网系统的逆变器通常采用电流控制模式,这样整个系统系统实际上就是一个电压源和电流源并联的系统。逆变器并网运行的主要控制目标是要保证逆变器输出电流与公共电网电压同频同相,并且还能实时跟踪电网电压实现最大功率跟踪控制。通过采用锁相控制技术实现太阳能光伏发电并网系统输出的并网电流与公共电网电压相位同步,保证系统输出的功率因数为1。光伏并网逆变器运行时还要控制并网电流的总畸变失真要低,以减小对电网的谐波影响,使并网系统的有功功率输出达到最大。

1.4光伏并网发电系统的分类

光伏并网发电系统可以按照系统功能分为两类:一种为不含蓄电池环节的不可调度式光伏并网发电系统;另一种为含有蓄电池组的可调度式光伏并网发电系统。系统结构图如1.1所示

可调度式光伏并网发电系统增加了储能环节,系统首先对蓄电池进行充电,然后根据需要将系统用作并网或者经逆变后独立使用,系统工作时间和并网功率大小可以人为设定。可调度式并网系统虽然在表面上看来比不可调度式系统功能齐全,但由于增加了储能环节,带来了很多严重的问题,这是因为:

(1)由于采用蓄电池作为储能设备,系统必须增加蓄电池的充电装置,这就增加了成本并且降低了系统的可靠性。

(2)蓄电池组的寿命较短。目前免维修蓄电池在良好环境下的工作寿命通常为5年,而光伏阵列稳定工作的寿命则在25~30年之问,这样就需要定期更换蓄电池组,又增加了许多系统的投入。

(3)蓄电池组较为笨重,需要占用较大空间,同时要防止泄露出腐蚀性液体,另外报废的蓄电池组要专门处理,否则会造成污染。

基于上述原因,目前的光伏并网系统主要以不可调度式系统为主。不可调度式光伏并网发电系统的集成度高,其安装和调试相对方便,可靠性也高。

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