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光伏系統(tǒng)介紹

返回列表 來(lái)源: 電力基礎(chǔ)學(xué)習(xí) 發(fā)布日期: 2022.09.25 瀏覽次數(shù):

1、小型太陽(yáng)能供電系統(tǒng)(Small DC) 

該系統(tǒng)的特點(diǎn)是系統(tǒng)中只有直流負(fù)載而且負(fù)載功率比較小,整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便。其主要用途是一般的戶(hù)用系統(tǒng),負(fù)載為各種民用的直流產(chǎn)品以及相關(guān)的娛樂(lè)設(shè)備。如在我國(guó)西北邊遠(yuǎn)地區(qū)就大面積推廣使用了這種類(lèi)型的光伏系統(tǒng),負(fù)載為直流節(jié)能燈、收錄機(jī)和電視機(jī)等,用來(lái)解決無(wú)電地區(qū)家庭的基本照明問(wèn)題。

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2 簡(jiǎn)單直流系統(tǒng)(Simple DC)

該系統(tǒng)的特點(diǎn)是系統(tǒng)負(fù)載為直流負(fù)載而且對(duì)負(fù)載的使用時(shí)間沒(méi)有特別的要求,負(fù)載主要是在白天使用,所以系統(tǒng)中沒(méi)有使用蓄電池,也不需要使用控制器。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,直接使用太陽(yáng)能太陽(yáng)電池組件給負(fù)載供電,省去了能量在蓄電池中的儲(chǔ)存和釋放過(guò)程所造成的損失,以及控制器中的能量損失,提高了太陽(yáng)能的利用效率。其常用于光伏水泵系統(tǒng)、一些白天臨時(shí)設(shè)備用電和旅游設(shè)施中。

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上圖顯示的就是一個(gè)簡(jiǎn)單直流的光伏水泵系統(tǒng)。這種系統(tǒng)在發(fā)展中國(guó)家的無(wú)純凈自來(lái)水供飲地區(qū)得到了廣泛的應(yīng)用,產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。

3 大型太陽(yáng)能供電系統(tǒng)(Large DC)

與上述兩種光伏系統(tǒng)相比,這種光伏系統(tǒng)仍適用于直流電源系統(tǒng),但是這種太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的負(fù)載功率較大,為了保證可靠地給負(fù)載提供穩(wěn)定的電力供應(yīng),其相應(yīng)的系統(tǒng)規(guī)模也較大,需要配備較大的太陽(yáng)能太陽(yáng)電池組件陣列和較大的蓄電池組,常應(yīng)用于通信、遙測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備電源,農(nóng)村的集中供電站,航  標(biāo)燈塔、路燈等領(lǐng)域。我國(guó)在西部地區(qū)實(shí)施的“光明工程”中,一些無(wú)電地區(qū)建設(shè)的部分鄉(xiāng)村光伏電站就是采用這種形式;中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通公司在偏僻無(wú)電網(wǎng)地區(qū)建設(shè)的通信基站也采用了這種光伏系統(tǒng)供電。

4.交流、直流供電系統(tǒng)(AC/DC)

與上述的三種太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)不同的是,這種光伏系統(tǒng)能夠同時(shí)為直流和交流負(fù)載提供電力,在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上比上述三種系統(tǒng)多了逆變器,用于將直流電轉(zhuǎn)換為交流電以滿(mǎn)足交流負(fù)載的需求。通常這種系統(tǒng)的負(fù)載耗電量也比較大,從而系統(tǒng)的規(guī)模也較大。在一些同時(shí)具有交流和直流負(fù)載的通訊基站和其它一些含有交、直流負(fù)載的光伏電站中得到應(yīng)用。

5.并網(wǎng)系統(tǒng)(UtilityGridConnect)

這種太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是光伏陣列產(chǎn)生的直流電經(jīng)過(guò)并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)換成符合市電電網(wǎng)要求的交流電之后直接接入市電網(wǎng)絡(luò),并網(wǎng)系統(tǒng)中PV方陣所產(chǎn)生電力除了供給交流負(fù)載外,多余的電力反饋給電網(wǎng)。在陰雨天或夜晚,光伏陣列沒(méi)有產(chǎn)生電能或者產(chǎn)生的電能不能滿(mǎn)足負(fù)載需求時(shí)就由電網(wǎng)供電。因?yàn)橹苯訉㈦娔茌斎腚娋W(wǎng),免除配置蓄電池,省掉了蓄電池儲(chǔ)能和釋放的過(guò)程,可以充分利用PV方陣所發(fā)的電力從而減小了能量的損耗,并降低了系統(tǒng)的成本。但是系統(tǒng)中需要專(zhuān)用的并網(wǎng)逆變器,以保證輸出的電力滿(mǎn)足電網(wǎng)電力對(duì)電壓,頻率等指標(biāo)的要求。因?yàn)槟孀兤餍实膯?wèn)題,還是會(huì)有部分的能量損失。這種系統(tǒng)通常能夠并行使用市電和太陽(yáng)能光伏組件陣列作為本地交流負(fù)載的電源。降低了整個(gè)系統(tǒng)的負(fù)載缺電率。而且并網(wǎng)PV系統(tǒng)可以對(duì)公用電網(wǎng)起到調(diào)峰作用。但是,并網(wǎng)光伏供電系統(tǒng)作為一種分散式發(fā)電系統(tǒng),對(duì)傳統(tǒng)的集中供電系統(tǒng)的電網(wǎng)會(huì)產(chǎn)生一些不良的影響,如諧波污染,孤島效應(yīng)等。

6.混合供電系統(tǒng)(Hybrid)

這種太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)中除了使用太陽(yáng)能光伏組件陣列之外,還使用了油機(jī)作為備用電源。使用混合供電系統(tǒng)的目的就是為了綜合利用各種發(fā)電技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),避免各自的缺點(diǎn)。比方說(shuō),上述的幾種獨(dú)立光伏系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是維護(hù)少,缺點(diǎn)是能量的輸出依賴(lài)于天氣,不穩(wěn)定。綜合使用柴油發(fā)電機(jī)和光伏陣列的混合供電系統(tǒng)和單一能源的獨(dú)立系統(tǒng)相比就可以提供不依賴(lài)于天氣的能源,它的優(yōu)點(diǎn)是:

1.使用混合供電系統(tǒng)的還可以達(dá)到可再生能源的更好的利用。因?yàn)槭褂每稍偕茉吹莫?dú)立系統(tǒng)通常是按照最壞的情況進(jìn)行設(shè)計(jì),因?yàn)榭稍偕茉词亲兓?,不穩(wěn)定的,所以系統(tǒng)必須按照能量產(chǎn)生最少的時(shí)期進(jìn)行設(shè)計(jì)。由于系統(tǒng)是按照最差的情況進(jìn)行設(shè)計(jì),所以在其他的時(shí)間,系統(tǒng)的容量是過(guò)大的。在太陽(yáng)輻照最高峰時(shí)期產(chǎn)生的多余的能量沒(méi)法使用而浪費(fèi)了。整個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)的性能就因此而降低。如果最差月份的情況和其他月份差別很大,有可能導(dǎo)致浪費(fèi)的能量等于甚至超過(guò)設(shè)計(jì)負(fù)載的需求。

2.具有較高的系統(tǒng)實(shí)用性。在獨(dú)立系統(tǒng)中因?yàn)榭稍偕茉吹淖兓筒环€(wěn)定會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)供電不能滿(mǎn)足負(fù)載需求的情況,也就是存在負(fù)載缺電情況,使用混合系統(tǒng)則會(huì)大大的降低負(fù)載缺電率。

3.和單用柴油發(fā)電機(jī)的系統(tǒng)相比,具有較少的維護(hù)和使用較少的燃料。

4.較高的燃油效率。在低負(fù)荷的情況下,柴油機(jī)的燃油利用率很低,會(huì)造成燃油的浪費(fèi)。在混合系統(tǒng)中可以進(jìn)行綜合控制使得柴油機(jī)在額定功率附近工作,從而提高燃油效率。

5.負(fù)載匹配更佳的靈活性。使用混合系統(tǒng)之后,因?yàn)椴裼桶l(fā)電機(jī)可以即時(shí)提供較大的功率,所以混合系統(tǒng)可以適用于范圍更加廣泛的負(fù)載系統(tǒng),例如可以使用較大的交流負(fù)載,沖擊載荷等。還可以更好的匹配負(fù)載和系統(tǒng)的發(fā)電。只要在負(fù)載的高峰時(shí)期打開(kāi)備用能源即可簡(jiǎn)單的辦到。有時(shí)候,負(fù)載的大小決定了需要使用混合系統(tǒng),大的負(fù)載需要很大的電流和很高的電壓。如果只是使用太陽(yáng)能成本就會(huì)很高。


1. The use of hybrid power supply system can also achieve better utilization of renewable energy.  Because stand-alone systems using renewable energy are often designed for the worst-case scenario, and because renewable energy is variable and unstable, systems must be designed for periods when energy generation is minimal.  Because the system is designed for the worst-case scenario, the capacity of the system is excessive at other times.  Excess energy produced during the peak period of solar irradiation is unusable and wasted.  The performance of the whole stand-alone system is degraded.  If the worst months are very different from other months, it can lead to wasted energy equal to or even exceed the design load requirements.  

 

2. High system practicability.  In an independent system, the change and instability of renewable energy will lead to the situation that the power supply cannot meet the load demand, that is, there is a load power shortage, and the use of hybrid system will greatly reduce the load power shortage rate.  

 

3. It requires less maintenance and uses less fuel than a system using only diesel generators.  

 

4. High fuel efficiency.  In the case of low load, diesel engine fuel efficiency is very low, which will cause fuel waste.  In hybrid systems, integrated control can be performed to keep the diesel engine operating near rated power, thus improving fuel efficiency.  

 

5. Better flexibility for load matching.  With the hybrid system, the diesel generator can provide more power immediately, so the hybrid system can be applied to a wider range of load systems, such as the use of large AC loads, impact loads, etc.  It can also better match the load with the generation of the system.  This can be done simply by turning on backup power during peak load times.  Sometimes, the size of the load dictates the use of hybrid systems, with large loads requiring large currents and high voltages.  If you just use solar energy it's going to be very expensive. 


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