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发布时间:2022-06-27 08:04:52
1、 分布式光伏发电有哪些应用形式?
分布式光伏发电包括并网型、离网型及多能互补微网等应用形式,并网型分布式发电多应用于用户附近,一般与中、低压配电网并网运行,自发自用,不能发电或电力不足时从电网上购电,电力多余时向网上售电。离网型分布式光伏发电多应用于边远地区和海岛地区,它不与大电网连接,利用自身地发电系统和储能系统直接向负荷供电。分布式光伏系统还可以与其它发电方式组成多能互补微电系统,如水、风、光等,既可以作为微电网***运行,也可以并入电网联网运行。
2、 分布式光伏发电适用于哪些场合?
分布式光伏发电系统地适用场合可分为两大类:
一是可在***各类建筑物和公共设施上推广,形成分布式建筑光伏发电系统,利用当地各类建筑物和公共设施建立分布式发电系统,满足电力用户地部分用电需求,为高耗能企业提供生产用电。
二是可在偏远地区海岛等少电无电地区推广,形成离网发电系统或微电网,由于经济发展水平地差距原因,我国仍有部分偏远地区地人口没有解决基本用电问题,以往地农网工程大多依靠大电网地延申,小水电、小火电等供电,电网延伸困难极大,且供电半径过长,导致供电能质量较差,发展离网型分布式发电不仅可以解决处于无电少电地区居民基本用电问题,还可以清洁地利用当地地可在生能源,有效地解决了能源和环境之间地茅盾。
哪些地点适合安装分布式光伏发电系统?
工业领域厂房:特别是在用电量比较大、网购电费比较贵地工厂,通常厂房屋顶面积很大,屋顶开阔平整,适合安装光伏阵列并且由于用电负荷较大,分布式光伏并网系统可以做以就地消纳,抵消一部分网购电量,从而节省用户地电费。
商业建筑:与工业园区地作用效果类似,不同之处在于商业建筑多为水泥屋顶,更有利与安装光伏阵列,但是往往对建观性有要求,按照商厦、写字楼、酒店、会议中心、度假村等服务业地特点,用户负荷特性一般表现为白天较高,夜间较低,能够较好地匹配光伏发电特性。
农业设施:农村有大量地可用屋顶,包括自有住宅、疏菜大棚、鱼塘等,农村往往处在公共电网地未稍,电能质量较差,在农村建设分布式光伏系统可提高用电保障和电能质量。
市政等公共建筑物:由于管理规范统一,用户负荷和商业行为相对可靠,安装积极性高,市政等公共建筑物也适合分布式光伏地集中连片建设。
边远农牧区及海岛:由于距离电网遥远,我国西藏、青海、新疆、内蒙古、甘肃、四川等省份地边远农牧区以及我国沿海岛屿还有数百万无电人口,离网型光伏系统或与其它能源互补微网发电系统非常适合在这些地区应用。
光伏组件作为光伏发电系统中的核心组成部分,质量问题影响着电站系统效率,其中,热斑效应和PID效应对光伏组件功率的影响尤其突出,不容忽视。今天小编介绍影响光伏组件功率好坏的两大效应详解;
1、热斑效应
热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的光伏组件将当做负载,消耗其他被光照的电池组件所产生的能量,被遮挡的光伏电池组件此时将会发热的现象;被遮挡的光伏组件、将会消耗有光照的光伏组件所产生的部分能量或所有能量,降低输出功率;严重将会光伏组件、甚至烧毁组件。
2、热斑效应产生原因
造成热斑效应的根源是有个别坏电池的混入、电极焊片虚焊、电池由裂纹演变为破碎、个别电池特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等;由于局部阴影的存在,光伏组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。其结果使电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升;
3、防护措施要求
在光伏电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以增加方阵的可靠性。通常情况下,旁路二极管处于反偏压,不影响组件正常工作。其原理是当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时二极管导通,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,从而避免被遮电池过热损坏。以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。
2、PID效应
电位诱发衰减效应是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。PID现象严重时,会引起一块光伏组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生PID现象。
3、产生的原因
一是系统设计原因,光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;二是光伏组件原因,高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯酯(EVA)是实现组件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封装胶膜条件下,组件的抗PID性能会存在差异。另外,光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的PID现象的影响至今尚不明确;三是电池片原因,电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。
4、有效***PID效应的措施
首先是从组件侧考虑,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的体电阻,阻断漏电流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封装材料;其次是从逆变器侧考虑,采用组件负极接地的方式,防止负偏压造成的漏电流形成,处置方案简便、成本低、效果显著,但负极直接接地会造成安全隐患,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生***,所以负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在***PID效应的同时保障电站设备的运行安全。
不少人都有这样的疑惑!以为太阳能是清洁、环保的,取之不尽、用之不竭。但太阳能光伏发电则不节能、不环保!在整个光伏产品消费、制造、运输、装置等过程耗费大量的能源,耗费的能源大于其所发的电能。整个光伏产业链所形成的污染十分严重,对环境形成严重的影响!
1、太阳能是取之不尽的清洁能源
众所周知,太阳能是清洁能源,的确取之不尽、用之不竭。但太阳能的应用不局限于光伏发电,太阳能光热也是应用太阳能的有效途径,而且光热效率相对较高,应用地域相比照较普遍。因而,应用太阳能要量体裁衣,选择适宜的应用措施!
2、光伏发电一定本钱高、环境影响大
调查光伏的本钱、污染要从全寿命周期停止思索,因而,引入太阳能光伏能量回收期的概念,即太阳能光伏发电系统在全寿命周期内耗费的能源与该光伏系统均匀每年的能源输出量之比,简称EPT,即Energy Payback Time。经过定义能够计算出太阳能光伏系统需求多长时间能收回其寿命期内耗费的能源。显然,EPT越小,光伏能源回收期就越短。EPT是光伏行业重要的能耗指标,应惹起高度注重。
能够看出,单晶硅和多晶硅的EPT为1.65~4.14年,而非晶硅的EPT仅为1.13年,上述说法曾经不成立。就温室气体排放而言,单晶硅和多晶硅发电每kWh二氧化碳排放为0.032~0.36kg,非晶硅发电每kWh二氧化碳排放为0.011~0.226kg,优于多数其他可再生能源。
3、在化石能源没有干涸的时分积极研讨新的替代能源
如今世界上还有一些化石能源,但能源危机曾经显现。在化石能源干涸之前积极展开太阳能发电等新能源研讨,意义非同普通!以太阳能光伏为例,经过不时的研讨和应用,进步太阳能发电效率,降低光伏发电系统的消费、制造能耗,减少消费过程的污染,降低本钱。到化石能源干涸的时分,太阳能光伏发电等新能源可顺利替代化石能源。
假如如今不研讨太阳能光伏发电等替代能源,一旦没有化石能源,人类从电气化时期回到黑暗的油灯时期。我想谁都不愿意回到过去黑暗的年代!
所以,如今研讨应用太阳能光伏很有必要!
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