太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换。
所次谈谈第一种:光——热——电
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。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。 组件接线盒的二极管主要是当电池片被遮挡时提供续流通道,而汇流箱中的二极管主要是防止组串之间产生环流。扬州分布式光伏电站监管
在组件生产成本和重量基本相同情况下,2mm双面双玻组件度电成本比单玻组件低4.34%,双面双玻组件性价优势逐渐显现,渗透率不断提升。由于组件背面可以 吸收地面反射光,根据地面材质的不同,双面双玻组件的发电量比单面单玻组件高 5%-19%;但使用光伏玻璃作为背板将增加光伏组件的重量和生产成本。随着国内 2mm双玻光伏组件生产技术的成熟,双面双玻组件单位度电成本降低,优势逐渐显现。根据测算,2mm双玻组件的重量为22.44kg,比3.2mm单玻组件的重1kg; 2mm双玻组件单位生产成本为1.61元/W,与3.2mm单玻组件相差无几。在组件生产成本和重量基本相同的情况下,保守预计2mm双面双玻组件的发电量比单玻组件高5%,经过测算度电成本比单玻组件低4.34%,具有较高的性价优势,双面双玻组件渗透率在快速提升(双玻组件2019年占比约20%,2020年预计提升到 30%)。宿迁农光互补光伏电站运行由于光伏汇流箱是安装在室外环境的,必须考虑对汇流箱进行雷击保护。
滤波:
在逆变器的输入接口和输出接口,均设计有EIM滤波器,其目的是控制EMI传导干扰,只允许直流和工频的理想低通电流通过,它同时又是一种双向滤波器,既可以避免逆变器向外部发出噪声干扰,同时又可以抑制外部干扰引入系统,滤波器包括X电容,Y电容,共模电感。共模电感是在同一个磁环上,由绕向相反、匝数相同的两个绕组组成,使流经过绕组时产生的磁场同相叠加,对干扰电流呈现较大的感抗,以此来抑制共模干扰,共模电容将共模电流不经过电网直接引入大地。
接地:
不论采用何种方法抑制EMI干扰,**终都要通过接地把静电泄放,因此逆变器的接地非常重要。接地包括接地、信号接地等。接地体的设计、地线的布置、接地线在各种不同频率下的阻抗等不仅涉及产品或系统的电气安全,而且关联着电磁兼容和其测量技术。
逆变器是怎么控制永磁同步电机定子电压/电流幅值、频率及相位的?
一般常见的是电压型逆变器,通过把直流电压调制成PWM电压输出,在电机这个惯性环节上,得到的电流响应是接近正弦波的,所以逆变器是通过调整电压控制电流。
至于如何控制电压的相位,幅值,频率,是通过SVPWM模块,根据输入的电压矢量参考指令和当前的直流电压,内部计算后转化成三相6个桥臂逆变器各自**开关实现的。至于如何得到电压矢量的角度、幅值,是根据电机控制环路计算来实现的。注意,SVPWM不需要得到频率,而是把角度和幅值输入给SVPWM即可,通过控制角度来实现对频率的控制,不会直接控制频率。 大量的分布式电源的接入,使配电网的改造和管理变得更为复杂。
太阳电池是一种可以将能量转换的光电元件,其基本构造是运用P型与N型半导体接合而成的。半导体**基本的材料是“硅”,它是不导电的,但如果在半导体中掺入不同的杂质,就可以做成P型与N型半导体,再利用P型半导体有个空穴(P型半导体少了一个带负电荷的电子,可视为多了一个正电荷),与N型半导体多了一个自由电子的电位差来产生电流,所以当太阳光照射时,光能将硅原子中的电子激发出来,而产生电子和空穴的对流,这些电子和空穴均会受到内建电位的影响,分别被N型及P型半导体吸引,而聚集在两端。此时外部如果用电极连接起来,形成一个回路,这就是太阳电池发电的原理。
简单的说,太阳光电的发电原理,是利用太阳电池吸收0.4μm~1.1μm波长(针对硅晶)的太阳光,将光能直接转变成电能输出的一种发电方式。
由于太阳电池产生的电是直流电,因此若需提供电力给家电用品或各式电器则需加装直/交流转换器,换成交流电,才能供电至家庭用电或工业用电。
组件有单晶硅组件、多晶硅组件、薄膜组件等。扬州渔光互补光伏电站维护
变压器是一种静止的电气设备。扬州分布式光伏电站监管
太阳能光伏停送电操作原则:
1.对于电厂、变电站等厂站设备,出线线路停送电的顺序均遵从:
2.停电原则:断开线路开关后,先拉开线路侧刀闸,再拉开母线侧刀闸;
3.送电原则:检查该线路所有接地刀闸均在分闸位置,先合母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,***再合上线路开关。
4.开关操作电源停、送电原则:刀闸操作前先送开关操作电源,刀闸操作结束后再断开关操作电源(线路停电操作)。
这种操作顺序都是遵循一个原则,就是为了防止发生误操作时,缩小事故范围。
注意*变压器停送操作还应注意以下检查:
(1)变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。
(2)变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。
(3)主变压器投运**0分钟应将冷却装置启动。
(4)新安装及大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下冲击合闸五次,更换线圈的变压器冲击合闸三次,有条件时应先用发电机零起升压正常后,再进行额定电压下的冲击合闸试验。
(5)新安装及进行过有可能使相位变动工作的变压器,在投运前必须由检修人员经过查线、核相等方法,确认相位正确,并进行详细书面交底。
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