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一.光伏发电简介 一.光伏发电简介 一.光伏发电简介 按所用材料的不同,太阳电池也可分为: 硅太阳电池 砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒多元化合物为材料的太阳电池 功能高分子材料制备的大阳电池 纳米晶太阳能电池等。 乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)封装结构示意图 防止太阳电池破损; 防止太阳电池被腐蚀失效; 满足负载要求,串联或并联成一个能够独立作为电源使用的最小单元。 进线配电装置(户内/户外) 主变压器 35KV/10KV中压开关柜 0.4KV低压配电屏 站用变压器 对于大型并网发电系统,为了减少光伏组件于逆变器之间的连接线,方便维护,提高可靠性,需要在组件于逆变器之间增加直流回流装置, 电网电压过欠压 保护:电网电压过欠频、交流短路保护、孤岛效应保护、逆变器过热保护、 直流极性反接保护、 逆变器过载保护、逆变器对地漏电保护; 最大效率 ηmax : 逆变器所能达到的最大效率 欧洲效率 ηeuro : 按照在不同功率点效率根据加权公式计算 加州效率ηcec: 按照不同功率,不同直流电压点效率计算 MPPT效率ηmppt:反应逆变器最大功率点跟踪的精度 整机效率ηtot: 在某个直流电压下ηeuro 和ηmppt乘积 一般在额定功率时,要求并网电流谐波5%。 MPPT跟踪:采用精度高于0.1%的电能专用采样芯片 电网电压过欠压 保护:电网电压过欠频、交流短路保护、孤岛效应保护、逆变器过热保护、 直流极性反接保护、 逆变器过载保护、逆变器对地漏电保护; 最大效率 ηmax : 逆变器所能达到的最大效率 欧洲效率 ηeuro : 按照在不同功率点效率根据加权公式计算 加州效率ηcec: 按照不同功率,不同直流电压点效率计算 MPPT效率ηmppt:反应逆变器最大功率点跟踪的精度 整机效率ηtot: 在某个直流电压下ηeuro 和ηmppt乘积 一般在额定功率时,要求并网电流谐波5%。 MPPT跟踪:采用精度高于0.1%的电能专用采样芯片 逆变器的效率对发电量有至关重要的影响,逆变器的性能对电能质量起决定性作用,谐波、直流分量、电压瞬时闪变等都要满足国家电网标准要求, 同时具备防低电压穿越和孤岛防护功能。 研究多逆变器的并网通信、群控已成为其孤岛效应检测与控制的研究趋势。 分布式MPPT技术是在每一串太阳电池组件的前端增加一个MPPT控制电路,然后汇接到直流接线箱里面,若干路太阳电池组件串独立地跟踪其最大功率点,然后汇接到逆变器,这时逆变器里就不需要再设置MPPT电路了。 分布式MPPT技术的优点是:将原来设计在逆变器里的MPPT电路,分解到每一串太阳电池组件的前端,克服了由于太阳电池组件参数的离散性或太阳辐射条件的差异会造成太阳电池组件并联情况下能量损失,可以增加系统的发电量在3%-10%。 缺点: 1、会产生一定损耗 2、效率也不容易做得太高。 3、会增加成本 4、环境恶劣(安装于支架后)可靠性要求高 运算放大器的零点漂移,逆变桥功率管的属性不一致等原因会使逆变器输出交流电压中含有直流分量。不采取直流分量抑制措施的逆变器电路,其输出电压中直流分量通常不能满足要求,而且,对于无输出隔离变压器的逆变器并联系统,各模块输出电压直流分量不一致还会造成较大的直流环境。 所以并网逆变器设计具有直流分量采集和控制电路,能快速检测逆变器的输出直流分量,利用DSP及时进行调节,减少直流分量对电网的注入。 * 在光伏发电工程中,电气设计自始到终都作为主体专业,特别是在变电所及升压站设计过程中电气设计更是处于主导地位。主要内容包括电气主接线、短路电流计算、电气设备选型、配电装置的布置、电缆敷设、厂用电和防雷接地等。 光伏并网电站太阳能资源评估规范,QX/T 89-2008 太阳能资源评估方法, 年辐射总量7500~9250MJ/m2: 青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部; 年辐射总量5850~7500MJ/m2: 河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地 日照时数: 全年日照时数分别为3200~3300小时和3000~3200小时。 组件损失: 组件失配的功率损失。一般组件产品允许偏差是±1.25% ; 表面尘埃遮挡和阵列遮挡损失。灰尘及杂物随着空气的流动,会附着在电池组件的表面,同时前排阵列对后面会产生遮蔽,降低功率输出,注意运行维护, 控制在2%; 不可利用的太阳辐射损失,太阳辐射的不均匀性,光谱与标准光谱不一致,导致效率减低,通常取2%; 温度的影响。环境温度和电池组件的温度特性有关,温度升高,功率输出降低,效率约为0.4%/度,取2%
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