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東莞市星火太陽能科技股份有限公司

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太陽能發(fā)電系統(tǒng)和設(shè)備
返回列表 來源: 電氣工程及其自動(dòng)化學(xué)習(xí) 發(fā)布日期: 2023.03.01 瀏覽次數(shù):

家用發(fā)電系統(tǒng)一般由太陽電池組件組成的光伏方陣、太陽能充放電控制器、蓄電池組、離網(wǎng)型逆變器、直流負(fù)載和交流負(fù)載等構(gòu)成。如輸出電源為交流220V或110V,還需要配置逆變器。光伏方陣在有光照的情況下將太陽能轉(zhuǎn)換為電能,通過太陽能充放電控制器給負(fù)載供電,同時(shí)給蓄電池組充電;在無光照時(shí),通過太陽能充放電控制器由蓄電池組給直流負(fù)載供電,同時(shí)蓄電池還要直接給獨(dú)立逆變器供電,通過獨(dú)立逆變器逆變成交流電,給交流負(fù)載供電。
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光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經(jīng)過串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)可形成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)是較少受地域限 制,因?yàn)殛柟馄照沾蟮?光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、無噪聲、低污染、無需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設(shè)周期短的優(yōu)點(diǎn)。
光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能。不論是獨(dú)立使用還是并 網(wǎng)發(fā)電,


光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,它們主要由電子元器件構(gòu)成,不涉及機(jī)械部件,所以,光伏發(fā)電設(shè)備極為精 煉,可靠穩(wěn)定壽命長(zhǎng)、安裝維護(hù)簡(jiǎn)便。理論上講,光伏發(fā)電技術(shù)可以用于任何需要電源的場(chǎng)合,上至航天器,下至家用電源,大到兆瓦級(jí)電站,小到玩具,光伏電源 無處不在。太陽能光伏發(fā)電的最基本元件是太陽能電池(片),有單晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜電池等。單晶和多晶電池用量最大,非晶電池用于一些小系 統(tǒng)和計(jì)算器輔助電源等。
國(guó)產(chǎn)晶體硅電池效率在10至13%左右,國(guó)外同類產(chǎn)品效率約18至23%。由一個(gè)或多個(gè)太陽能電池 片組成的太陽能電池板稱為光伏組件。光伏發(fā)電產(chǎn)品主要用于三大方面:一是為無電場(chǎng)合提供電源,主要為廣大無電地區(qū)居民生活生產(chǎn)提供電力,還有微波中 繼電源、通訊電源等,另外,還包括一些移動(dòng)電源和備用電源;二是太陽能日用電子產(chǎn)品,如各類太陽能充電器、太陽能路燈和太陽能草坪燈等;三是并網(wǎng)發(fā)電,這 在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)大面積推廣實(shí)施。中國(guó)并網(wǎng)發(fā)電還未起步,不過,2008年北京奧運(yùn)會(huì)部分用電由太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電提供。


需要考慮的因素

1、 太陽能發(fā)電系統(tǒng)在哪里使用?該地日光輻射情況如何?
2、 系統(tǒng)的負(fù)載功率多大?
3、 系統(tǒng)的輸出電壓是多少,直流還是交流?
4、 系統(tǒng)每天需要工作多少小時(shí)?
5、 如遇到?jīng)]有日光照射的陰雨天氣,系統(tǒng)需連續(xù)供電多少天?
6、 負(fù)載的情況,純電阻性、電容性還是電感性,啟動(dòng)電流多大?
7、 系統(tǒng)需求的數(shù)量。

系統(tǒng)組成

太陽能發(fā)電系統(tǒng)由太陽能電池組、太陽能控制器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220V或110V,還需要配置逆變器。


太陽能板

太陽能電池板是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分,太陽能電池板的作用是將太陽的光能轉(zhuǎn)化為電能后,輸出直流電存入蓄電池中。太陽能電池板是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部件之一,其轉(zhuǎn)換率和使用壽命是決定太陽電池是否具有使用價(jià)值的重要因素。組件設(shè)計(jì):按國(guó)際電工委員會(huì)IEC:1215:1993標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì),采用36片或72片多晶硅太陽能電池進(jìn)行串聯(lián)以形成12V和24V各種類型的組件。該組件可用于各種戶用光伏系統(tǒng)、獨(dú)立光伏電站和并網(wǎng)光伏電站等。
原材料特點(diǎn):電池片:采用高效率(16.5%以上)的單晶硅太陽能片封裝,保證太陽能電池板發(fā)電功率充足。玻璃:采用低鐵鋼化絨面玻璃(又稱為白玻璃), 厚度3.2mm,在太陽電池光譜響應(yīng)的波長(zhǎng)范圍內(nèi)(320-1100nm)透光率達(dá)91%以上,對(duì)于大于1200 nm的紅外光有較高的反射率。此玻璃同時(shí)能耐太陽紫外光線的輻射,透光率不下降。EVA:采用加有抗紫外劑、抗氧化劑和固化劑的厚度為0.78mm的優(yōu)質(zhì)EVA膜層作為太陽電池的密封劑和與玻璃、TPT之間的連接劑。具有較高的透光率和抗老化能力。TPT:太陽電池的背面覆蓋物—氟塑料膜為白色,對(duì)陽光起反射作用,因此對(duì)組件的效率略有提高,并因其具有較高的紅外發(fā)射率,還可降低組件的工作溫度,也有利于提高組件的效率。當(dāng)然,此氟塑料膜首先具有太陽電池封裝材料所要求的耐老化、耐腐蝕、不透氣等基本要求。邊框:所采用的鋁合金邊框具有高強(qiáng)度,抗機(jī)械沖擊能力強(qiáng)。也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中價(jià)值最高的部分。其作用是將太陽的輻射能力轉(zhuǎn)換為電能,或送往蓄電池中存儲(chǔ)起來,或推動(dòng)負(fù)載工作。


太陽能控制器

太陽能控制器是由專用處理器CPU、電子元器件、顯示器、開關(guān)功率管等組成。
主要特點(diǎn):
1、使用了單片機(jī)和專用軟件,實(shí)現(xiàn)了智能控制;
2、利用蓄電池放電率特性修正的準(zhǔn)確放電控制。放電終了電壓是由放電率曲線修正的控制點(diǎn),消除了單純的電壓控制過放的不準(zhǔn)確性,符合蓄電池固有的特性,即不同的放電率具有不同的終了電壓。
3、具有過充、過放、電子短路、過載保護(hù)、獨(dú)特的防反接保護(hù)等全自動(dòng)控制;以上保護(hù)均不損壞任何部件,不燒保險(xiǎn);
4、采用了串聯(lián)式PWM充電主電路,使充電回路的電壓損失較使用二極管的充電電路降低近一半,充電效率較非PWM高3%-6%,增加了用電時(shí)間;過放恢復(fù)的提升充電,正常的直充,浮充自動(dòng)控制方式使系統(tǒng)由更長(zhǎng)的使用壽命;同時(shí)具有高精度溫度補(bǔ)償;
5、直觀的LED發(fā)光管指示當(dāng)前蓄電池狀態(tài),讓用戶了解使用狀況;
6、所有控制全部采用工業(yè)級(jí)芯片(僅對(duì)帶I工業(yè)級(jí)控制器),能在寒冷、高溫、潮濕環(huán)境運(yùn)行自如。同時(shí)使用了晶振定時(shí)控制,定時(shí)控制精確。
7、取消了電位器調(diào)整控制設(shè)定點(diǎn),而利用了E方存儲(chǔ)器記錄各工作控制點(diǎn),使設(shè)置數(shù)字化,消除了因電位器震動(dòng)偏位、溫漂等使控制點(diǎn)出現(xiàn)誤差降低準(zhǔn)確性、可靠性的因素;
8、使用了數(shù)字LED顯示及設(shè)置,一鍵式操作即可完成所有設(shè)置,使用極其方便直觀的作用是控制整個(gè)系統(tǒng)的工作狀態(tài),并對(duì)蓄電池起到過充電保護(hù)、過放電保護(hù)的作用。在溫差較大的地方,合格的控制器還應(yīng)具備溫度補(bǔ)償?shù)墓δ?。其他附加功能如光控開關(guān)、時(shí)控開關(guān)都應(yīng)當(dāng)是控制器的可選項(xiàng);


蓄電池

蓄電池的作用是在有光照時(shí)將太陽能電池板所發(fā)出的電能儲(chǔ)存起來,到需要的時(shí)候再釋放出來。太陽能蓄電池是
‘蓄電池’在太陽能光伏發(fā)電中的應(yīng)用,主要采用鉛酸免維護(hù)蓄電池、普通鉛酸蓄電池,膠體蓄電池和堿性鎳鎘蓄電池四種。國(guó)內(nèi)廣泛使用的太陽能蓄電池主要是:鉛酸免維護(hù)蓄電池和膠體蓄電池,這兩類蓄電池,因?yàn)槠涔逃械摹懊狻本S護(hù)特性及對(duì)環(huán)境較少污染的特點(diǎn),很適合用于性能可靠的太陽能電源系統(tǒng),特別是無人值守的工作站。


逆變器

太陽能的直接輸出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。為能向220VAC的電器提供電能,需要將太陽能發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)出的直流電能轉(zhuǎn)換成交流電能,因此需要使用DC-AC逆變器。


(Le système de production d'énergie domestique se compose généralement d'un réseau photovolta?que de modules solaires, d'un contr?leur de charge et de décharge solaires, d'une batterie de stockage, d'un onduleur hors réseau, d'une charge en courant continu et d'une charge en courant alternatif, etc. Si la puissance de sortie est AC 220V ou 110V, l'onduleur doit également être configuré. Le réseau photovolta?que Convertit l'énergie solaire en énergie électrique sous l'éclairage, fournit de l'énergie à la charge par l'intermédiaire du Contr?leur de charge et de décharge de l'énergie solaire et charge simultanément la batterie de stockage; En l'absence d'éclairage, la charge en courant continu est alimentée par la batterie de stockage par l'intermédiaire du Contr?leur de charge et de décharge de l'énergie solaire, et la batterie de stockage doit également alimenter directement l'onduleur indépendant. Le courant de transaction de l'onduleur indépendant est utilisé pour alimenter la charge en courant alternatif.

La production d'énergie photovolta?que est une technologie qui convertit directement l'énergie photovolta?que en énergie électrique en utilisant l'effet photovolta?que de l'interface semi - conductrice. L'élément clé de cette technologie est les cellules solaires. Après la connexion en série, les cellules solaires peuvent être encapsulées et protégées pour former une grande zone de modules de cellules solaires, puis combinées avec le Contr?leur de puissance et d'autres composants pour former un dispositif de production d'énergie photovolta?que. L'avantage de la production d'énergie photovolta?que est qu'elle est moins limitée sur le plan géographique parce que le soleil brille sur la terre; Le système photovolta?que présente également les avantages d'une sécurité et d'une fiabilité élevées, d'un faible bruit, d'une faible pollution, de l'absence de consommation de carburant et de l'installation de lignes de transmission pour la production locale d'électricité et d'électricité, ainsi que d'un cycle de construction court.

La production d'énergie photovolta?que est basée sur le principe de l'effet photovolta?que, en utilisant des cellules solaires pour convertir directement l'énergie solaire en énergie électrique. Qu'il s'agisse d'une utilisation indépendante ou d'une production connectée au réseau,




Le système de production d'énergie photovolta?que se compose principalement de panneaux solaires (modules), de contr?leurs et d'onduleurs, qui sont principalement composés de composants électroniques et ne comportent pas de composants mécaniques. Par conséquent, l'équipement de production d'énergie photovolta?que est extrêmement raffiné, fiable, stable, à longue durée de vie et facile à installer et à entretenir. En théorie, la technologie de production d'énergie photovolta?que peut être utilisée dans n'importe quelle situation où l'énergie est nécessaire, depuis les engins spatiaux jusqu'à l'énergie domestique, jusqu'aux centrales électriques de classe mégawatt, jusqu'aux jouets, et l'énergie photovolta?que est omniprésente. Les éléments de base de la production d'énergie photovolta?que solaire sont les cellules solaires (puces), y compris le silicium monocristallin, le silicium polycristallin, le silicium amorphe et les cellules à couches minces. Les piles monocristallines et polycristallines sont les plus utilisées, tandis que les piles amorphes sont utilisées pour alimenter certains petits systèmes et calculatrices.

L'efficacité des cellules de silicium cristallin domestiques est d'environ 10 à 13%, tandis que celle des cellules de silicium cristallin étrangères est d'environ 18 à 23%. Les panneaux solaires constitués d'une ou de plusieurs cellules solaires sont appelés modules photovolta?ques. Les produits de production d'énergie photovolta?que sont principalement utilisés dans trois domaines: l'un est de fournir de l'énergie pour la fermeture du champ électrique, principalement pour la production d'énergie pour la vie des résidents dans les zones sans électricité, ainsi que de l'énergie de relais micro - ondes, de l'énergie de communication, etc., en outre, il comprend également certaines sources d'énergie mobiles et de secours; Deuxièmement, les produits électroniques solaires quotidiens, tels que les chargeurs solaires, les lampadaires solaires et les lampes solaires de pelouse; Troisièmement, la production d'électricité raccordée au réseau a été largement répandue dans les pays développés. La Chine n'a pas encore commencé à produire de l'électricité raccordée au réseau, mais une partie de l'électricité utilisée pour les Jeux olympiques de 2008 à Beijing sera fournie par l'énergie solaire et éolienne.

Facteurs à prendre en considération

1. Où est utilisé le système d'énergie solaire? Comment se passe le rayonnement solaire?

2. Quelle est la puissance de charge du système?

3. Quelle est la tension de sortie du système, DC ou ac?

4. Combien d'heures le système doit - il travailler chaque jour?

5. En cas de temps pluvieux sans lumière du jour, combien de jours le système doit - il être alimenté en continu?

6. Dans le cas de la charge, quelle est la résistance pure, la capacité ou l'inductance, quel est le courant de démarrage?

7. Quantité requise par le système.

Composition du système

Le système de production d'énergie solaire se compose d'une batterie solaire, d'un contr?leur solaire et d'une batterie de stockage. Si la puissance de sortie est AC 220V ou 110V, l'onduleur doit également être configuré.




Panneaux solaires

Le panneau solaire est la partie centrale du système de production d'énergie solaire. La fonction du panneau solaire est de convertir l'énergie solaire en énergie électrique et de stocker le courant direct de sortie dans la batterie. Le panneau solaire est l'un des composants les plus importants du système de production d'énergie solaire, son taux de conversion et sa durée de vie sont des facteurs importants pour déterminer si les cellules solaires ont une valeur d'utilisation. Conception des modules: selon la Norme CEI: 1215: 1993 de la Commission électrotechnique internationale, 36 ou 72 cellules solaires en silicium polycristallin sont connectées en série pour former divers types de modules 12V et 24V. Le module peut être utilisé dans divers systèmes photovolta?ques domestiques, des centrales photovolta?ques indépendantes et des centrales photovolta?ques raccordées au réseau.

Caractéristiques des matières premières: les panneaux solaires sont encapsulés dans des panneaux solaires monocristallins à haut rendement (plus de 16,5%) pour assurer une puissance de production suffisante. Verre: verre à faible teneur en fer trempé (également appelé verre blanc), d'une épaisseur de 3,2 mm, ayant une transmission de la lumière supérieure à 91% dans la gamme de longueurs d'onde (320 - 1100 nm) de la réponse spectrale des cellules solaires et une réflectivité élevée pour la lumière infrarouge supérieure à 1200 nm. Le verre peut également résister au rayonnement ultraviolet du soleil, la transmission de la lumière ne diminue pas. Eva: un film EVA de haute qualité d'une épaisseur de 0,78 mm avec un agent anti - UV, un agent antioxydant et un agent de durcissement est utilisé comme agent d'étanchéité pour les cellules solaires et comme agent de liaison entre le verre et le TPT. Il a une transmission lumineuse élevée et une capacité anti - age. TPT: le film fluoroplastique, le revêtement arrière de la cellule solaire, est blanc et reflète la lumière du soleil, de sorte que l'efficacité de l'assemblage est légèrement améliorée. En raison de son émission infrarouge élevée, il peut également réduire la température de fonctionnement de l'assemblage et améliorer l'efficacité de l'assemblage. Bien s?r, ce film fluoroplastique a d'abord les exigences de base de la résistance au vieillissement, de la résistance à la corrosion et de l'étanchéité à l'air des matériaux d'emballage des cellules solaires. Cadre: le cadre en alliage d'aluminium utilisé a une haute résistance et une forte résistance aux chocs mécaniques. C'est aussi la partie la plus précieuse du système solaire. Son r?le est de convertir la capacité de rayonnement solaire en énergie électrique, de l'envoyer à la batterie pour le stockage, ou de faire fonctionner la charge.




Contr?leur solaire

Le Contr?leur solaire se compose d'un processeur spécial, d'un composant électronique, d'un affichage, d'un transistor de puissance de commutation, etc.

Principales caractéristiques:

1. Un micro - ordinateur à puce unique et un logiciel spécial sont utilisés pour réaliser un contr?le intelligent;

2. Contr?le précis de la décharge corrigé par les caractéristiques du taux de décharge de la batterie. La tension d'extrémité de décharge est le point de commande qui est corrigé par la courbe de vitesse de décharge, ce qui élimine l'inexactitude de la surtension de commande de tension simple, qui est conforme à la caractéristique inhérente de la batterie, c'est - à - dire que différents taux de décharge ont des tensions d'extrémité différentes.

3. Il est équipé d'un contr?le automatique complet de la surcharge, de la surpression, du court - Circuit électronique, de la protection contre la surcharge et d'une protection anti - inversion unique; Aucune des protections ci - dessus n'endommagera les composants et ne br?lera l'assurance;

4. Le circuit principal de charge PWM en série est adopté, ce qui réduit la perte de tension du circuit de charge de près de la moitié par rapport au circuit de charge utilisant la diode, et l'efficacité de charge est supérieure de 3% - 6% à celle du circuit non PWM, ce qui augmente le temps de charge; La charge de levage restaurée par décharge excessive, la charge directe normale et le mode de commande automatique de la charge flottante font que le système a une durée de vie plus longue; En même temps, il a une compensation de température de haute précision;

5. Les LED intuitives indiquent l'état actuel de la batterie de stockage et permettent aux utilisateurs de comprendre l'état de fonctionnement;

6. Toutes les commandes sont des puces industrielles (seulement pour les contr?leurs de classe I), qui peuvent fonctionner librement dans un environnement froid, chaud et humide. En même temps, la commande de synchronisation des vibrations cristallines est utilisée, et la commande de synchronisation est précise.

7. Le point de réglage de la commande de réglage du potentiomètre a été annulé, et la mémoire du c?té e a été utilisée pour enregistrer chaque point de commande de travail afin de numériser le réglage et d'éliminer les facteurs qui ont réduit la précision et la fiabilité de l'erreur du point de commande en raison du biais de vibration du potentiomètre et de la dérive de température, etc.;

8. L'affichage et le réglage de la LED numérique sont utilisés. Tous les réglages peuvent être effectués en une seule touche. L'utilisation est extrêmement pratique et intuitive pour contr?ler l'état de fonctionnement de l'ensemble du système et pour protéger la batterie contre la surcharge et la décharge. Lorsque la différence de température est importante, le Contr?leur qualifié doit également avoir une fonction de compensation de la température. D'autres fonctions supplémentaires telles que l'interrupteur à commande optique et l'interrupteur à commande temporelle doivent être optionnelles pour le Contr?leur;




Batterie de stockage

La fonction de la batterie est de stocker l'énergie produite par les panneaux solaires lorsqu'il y a de la lumière et de la libérer au besoin. Les cellules solaires sont

L'application de la ? batterie de stockage? dans la production d'énergie photovolta?que solaire comprend principalement la batterie sans entretien plomb - acide, la batterie ordinaire plomb - acide, la batterie collo?dale et la batterie alcaline Nickel - cadmium. Les batteries solaires largement utilisées en Chine sont principalement des batteries au plomb - acide sans entretien et des batteries collo?dales, ces deux types de batteries, en raison de leurs caractéristiques inhérentes d'entretien sans entretien et de moins de pollution de l'environnement, sont très appropriés pour les systèmes d'alimentation solaire avec des performances fiables, en particulier les postes de travail sans surveillance.




Onduleur

La sortie directe de l'énergie solaire est généralement de 12 VCC, 24 VCC, 48 VCC. Pour fournir de l'énergie aux appareils de 220 vac, il est nécessaire de convertir l'énergie en courant continu du système solaire en courant alternatif, de sorte que l'onduleur DC - AC est nécessaire.)


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