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      太陽能光伏發(fā)電分析和探究

      2016-05-14 22:07:46張弓劍
      青春歲月 2016年7期

      張弓劍

      【摘要】隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題的日益嚴重,開發(fā)利用清潔的可再生能源勢在必行。太陽能是當前最清潔、最現(xiàn)實、最有前景的可再生能源之一。在太陽能的利用中,光伏發(fā)電是其主要利用方式,受到各國的普遍關注。本文主要對太陽能光伏發(fā)電進行分析和探究。

      【關鍵詞】太陽能發(fā)電;光伏并網(wǎng);發(fā)電原理

      一、太陽能光伏發(fā)電的背景

      能源是人類生產(chǎn)的動力來源。在世界能源結(jié)構中,人類所利用的一次能源主要是煤炭、石油和天然氣等化石能源。經(jīng)過數(shù)千年,特別是近百年人類的消費,這些化石能源已經(jīng)被消耗了很多。除此之外,使用大量化石燃料給人類生存環(huán)境帶來了十分嚴重的后果。針對以上情況,開發(fā)利用可再生綠色能源是人類必須要采取的措施。從能源供應的諸多因素來考慮,太陽能無疑是符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的可再生綠色能源。

      全球能源專家們認定,太陽能將會成為本世紀最重要的能源之一。而且太陽能光伏發(fā)電無任何污染和絕對零排放,可直接輸出高品位電能,不受地域限制,只是地區(qū)之間有豐富與欠豐富之別。機動靈活的發(fā)電系統(tǒng)可按需要以模塊化的方式集成,可大可小,擴容方便,可以方便地通過輸電線路傳輸、使用和存儲電能,大大提高整個能源系統(tǒng)的安全性和可靠性。

      太陽能的轉(zhuǎn)換利用方式通常有光-電轉(zhuǎn)換、光-熱轉(zhuǎn)換和光-化學轉(zhuǎn)換等三種方式。利用光生伏打效應原理制成的光伏電池,可將太陽的光能直接轉(zhuǎn)換成電能加以利用,稱為光-電轉(zhuǎn)換,即光伏發(fā)電。

      二、太陽能光伏發(fā)電的現(xiàn)狀

      當今世界各國特別是發(fā)達國家對于光伏發(fā)電技術都非常的重視,并制定規(guī)劃,增加投入,加以大力發(fā)展。近年來,全世界太陽能電池的生產(chǎn)量平均每年增長近40%左右。我國也積極的發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè),1958年開始研究光伏電池,1972年首次成功地將光伏電池用于地面,1979年開始生產(chǎn)單晶硅太陽能電池。中國的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有2次跳躍,第一次是在上世紀年80代末,我國的改革開放正處于蓬勃發(fā)展時期,國內(nèi)先后引進了多條太陽能電池生產(chǎn)線;第二次光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展在2000年以后,主要是受到國際大環(huán)境的影響、國際項目政府項目的啟動和市場的拉動。

      近年來,我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已初具規(guī)模,但在總體水平上同國外相比還有很大差距,主要表現(xiàn)為:生產(chǎn)規(guī)模小、技術水平較低、部分材料仍采用進口品、成本高、市場培育和發(fā)展遲緩缺、乏市場培育和開拓的支持政策、措施。

      三、光伏發(fā)電的發(fā)展

      太陽能發(fā)電有光伏發(fā)電和太陽能熱發(fā)電兩種方式,其中光伏發(fā)電具有維護簡單、功率可大可小等突出優(yōu)點,作為中、小型并網(wǎng)電源得到較廣泛應用。光伏發(fā)電又分為離網(wǎng)和并網(wǎng)兩種。并網(wǎng)光伏發(fā)電技術是當今世界光伏發(fā)電的趨勢,是光伏技術步入大規(guī)模發(fā)電階段,成為電力工業(yè)組成部分之一的重要技術支撐。同離網(wǎng)運行的太陽能光伏電站相比,并網(wǎng)可以給太陽能光伏發(fā)電帶來很多好處。首先,不用考慮負載供電的穩(wěn)定性和供電質(zhì)量問題;其次,光伏電池可以始終運行在最大功率點,由于大電網(wǎng)來接納所發(fā)出的全部電能,大大提高了太陽能發(fā)電的效率;然后,省略了蓄電池作為儲能環(huán)節(jié),同時降低了蓄電池充放電過程中的能量損失,免除了存在蓄電池而帶來的運行和維護費用,同時也避免了處理廢舊蓄電池帶來的間接污染。

      并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)一般由光伏陣列模塊、逆變器和控制器三部分組成。逆變器將光伏電池所產(chǎn)生的電能逆變成正弦電流并入電網(wǎng)中控制器控制光伏電池最大功率點跟蹤、控制逆變器并網(wǎng)的功率和電流的波形,從而使向電網(wǎng)轉(zhuǎn)送的功率

      與光伏陣列模塊所發(fā)的最大電能功率相平衡??刂破饕话慊趩纹瑱C或數(shù)字信號處理芯片。

      太陽能光伏并網(wǎng)逆變器是連接光伏陣列模塊和電網(wǎng)的關鍵部件,它完成控制光伏陣列模塊運行于最大功率點和向電網(wǎng)注入正弦電流兩大主要任務。通常光伏并網(wǎng)逆變器按照應用的方式和領域可以分為三類:一是面向大型電站級的集中式逆變器,二是面向組件級的支路式逆變器,三是和光伏組件集成的交流模塊。

      光伏發(fā)電系統(tǒng)最主要的缺點是初期投資大成本較高,因此一方面要努力探索高性能、低造價的新型光電轉(zhuǎn)換材料與器件;另一方面需要進一步減少光伏發(fā)電系統(tǒng)的自身損耗和提高運行效率。光伏并網(wǎng)逆變器效率的高低不僅影響其自身損耗,還影響光電轉(zhuǎn)換器件以及系統(tǒng)其它設備的容量選擇與合理配置。因此,逆變器已成為影響光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)經(jīng)濟可靠運行的關鍵因素,研究其結(jié)構與控制方法對于提高系統(tǒng)發(fā)電效率、降低成本具有極其重要的意義。

      四、太陽能光伏發(fā)電原理

      光伏陣列模塊輸出特性具有非線性特征,并且其輸出受光照強度、環(huán)境溫度和負載情況影響。在一定的光照強度和環(huán)境溫度下,光伏陣列模塊可以工作在不同的輸出電壓,但只有在某一輸出電壓值時,光伏陣列模塊的輸出功率才能達到最大值,這時光伏陣列模塊的工作點就達到了出功率電壓曲線的最高點,稱之為最大功率點MPP。

      光伏電池是以半導體P-N結(jié)上接受太陽光照產(chǎn)生光生伏特效應為基礎,是直接將光能轉(zhuǎn)換成電能的能量轉(zhuǎn)換器。其工作原理是:當太陽光照射到半導體表面,半導體內(nèi)部N區(qū)和P區(qū)中原子的價電子受到太陽光子的沖擊,通過光輻射獲取到超過禁帶寬度Eg的能量,脫離共價健的約束從價帶激發(fā)到導帶,在半導體材料內(nèi)部產(chǎn)生出很多處于非平衡狀態(tài)的電子-空穴對。這些被光激發(fā)的電子和空穴,或自由碰撞,或在半導體中復合恢復到平衡狀態(tài)。其中復合過程對外不呈現(xiàn)導電作用,屬于光伏電池能量自動損耗部分。一般希望有更多的光激發(fā)載流子中的少數(shù)載流子能運動到P-N結(jié)區(qū),通過P-N結(jié)對少數(shù)載流子的牽引作用而漂移到對方區(qū)域,對外形成與P-N結(jié)勢壘電場方向相反的光生電場。一旦接通外電路,即可有電能輸出。當把眾多這樣小的太陽能光伏電池單元通過串并聯(lián)的方式組合在一起,構成光伏電池組件,便會在太陽能的作用下輸出功率足夠大的電能。正是由于靠P-N結(jié)的光生少數(shù)載流子,在P-N結(jié)的漂移作用下,N區(qū)的電子留在N區(qū),空穴流向P區(qū);P區(qū)的空穴留在P區(qū),電子流向N區(qū),構成光生電場。

      五、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的應用

      現(xiàn)階段太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的應用,主要以小型戶光伏發(fā)電、屋頂型光伏發(fā)電和大型并網(wǎng)型光伏發(fā)電的應用進行介紹。

      小戶型家用型光伏系統(tǒng)作為非并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成部分之一,廣泛應用于較為貧困的山區(qū)和農(nóng)村,以保證他們的用電所需。其性能優(yōu)良,可靠性高,得到了廣大用戶的好評。不但能夠滿足白天的電能供應,還可把多余的電能儲存起來以滿足夜間和天氣不好時候的供應。

      屋頂型光伏發(fā)電在生活中也得到了廣泛的應用。在應用中,不但能夠滿足用戶用電的需求,還能夠充分利用屋頂資源,減少土地資源的占用降低屋頂?shù)纳郎?,緩解用電高峰等?yōu)點。

      大型并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)主要以地面電站及屋面大型電站為標志,大型并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)作為光伏發(fā)電的未來,是技術進步的標志,若能夠?qū)⒋笮筒⒕W(wǎng)型光伏發(fā)電作為發(fā)電的主要方式,這對于緩解能源的損耗具有非常深遠的影響,對降低化石能源的使用,保護環(huán)境也會有很大的幫助。

      【參考文獻】

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      [3] 崔容強, 趙春江. 并網(wǎng)型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)[M]. 北京:化學工業(yè)出版社, 2007.

      [4] 馮垛生. 太陽能發(fā)電原理與應用[M]. 北京:人民郵電出版社, 2007.95-98.

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