光伏发电-介绍课件

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1、光能未来Light energ future,光伏发电可行性项目-水电分公司,目录,光伏发电工程简介 发展历史及趋势 我国光伏发电动力 应用领域 系统分类 设备简介 配备系统 民建BIPV光伏发电工程环节要点 工程流程重点控制环节 我国光伏发电实行项目一览表 政府扶持政策,光伏发电工程简介,光伏发电是利用太阳能电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(SolarModule)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的一种材料,在广大的无电地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,也可以与区域电网并网实现互补。目前从民用的角度,在国内外技术研究趋于成熟且具产业化的是“光伏建筑

2、一体化”技术(BIPV)。,历史发展及趋势,20世纪70年代后,随着现代工业的发展,全球能源危机和大气污染问题日益突出,传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出,同时全球约有20亿人得不到正常的能源供应。全世界都把目光投向了可再生能源,丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。站在科学家的肩膀之上,诞生了新型环保能源利用光伏发电;,早在1839年,法国科学家贝克雷尔(Becqurel)就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”; 1954年,美国科学家恰宾和皮尔松在美国

3、贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳电池,诞生了将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术;,发展历史及趋势,20世纪90年代后,光伏发电快速发展,到2006年,世界上已经建成了10多座兆瓦级光伏发电系统,6个兆瓦级的联网光伏电站。美国是最早制定光伏发电的发展规划的国家。相继日本、德国、瑞士、法国、意大利、西班牙、芬兰等国,也纷纷制定光伏发展计划,并投巨资进行技术开发和加速工业化进程。90年代末,发展更为迅速,光伏组件生产成本降至3美元/瓦以下; 2006年的光伏行业调查表明,到2010年,光伏产业的年发展速度将保持在30%以上。年销售额将从2004年的70亿美金增加到2010年的300亿美金。许

4、多老牌的光伏制造公司也从原来的亏本转为盈利。,发展历史及趋势,中国是全球光伏发电安装量增长最快的国家 2015年1-6月,累计光伏发电量190亿千瓦时,全国新增光伏发电装机容量773万千瓦,截至2015年6月底,全国光伏发电装机容量达到3578万千瓦。 中国光伏发电的市场将会由独立发电系统转向并网发电系统,包括沙漠电站和城市屋顶发电系统。中国太阳能光伏发电发展潜力巨大,配合积极稳定的政策扶持,到2030年光伏装机容量将达1亿千瓦,年发电量可达1300亿千瓦时,相当于少建30多个大型煤电厂。 国家未来三年将投资200亿补贴光伏业,中国太阳能光伏发电又迎来了新一轮的快速增长,并吸引了更多的战略投资

5、者融入到这个行业中来。,我国光伏发电动力,可再生能源中,太阳能取之不尽,清洁安全,是理想的可再生能源; 我国太阳能资源较丰富,且分布范围较广,太阳能光伏发电的发展潜力巨大; 太阳能发电技术日趋成熟; 太阳能光伏发电的应用领域编辑我们生活的各个方面; 我国有60%的有电县严重缺电,光伏市场潜力巨大。,应用领域,大规模荒沫/开阔地域大规模型光伏发电站并网光伏系统,应用领域,建筑一体化(BIPV)与建筑物相结合分布光伏发电并网光伏系统,汉能总部龙甲光伏幕墙,应用领域,建筑一体化(BIPV)与建筑物相结合分布光伏发电并网光伏系统,京沪高铁南京南站屋顶光伏并网项目,应用领域,建筑一体化(BIPV)与建筑

6、物相结合分布光伏发电并网光伏系统,日本Sanyo太阳光电公司设计“诺亚方舟”地表性建筑,应用领域,此外还可对如下领域进行 道路桥梁附属用电设施(太阳能路灯、草地灯、LED灯) 通讯和工业应用(微波站、交通信号) 公共事业单位用电(学校、医院、办公楼用电) 农村电气化(光伏大棚、户用电),系统分类,在近几年的光伏发电体系中,并网光伏发电系统是主要的发展方向, 它可以节省了蓄电池的费用;通过研究理想的最大功率追踪控制技术,也将降低太阳电池发电的成本。,系统分类,独立光伏发电系统(离网系统) 将入射的太阳辐射能转换为电能且不与公用电网连接的发电系统。 可自给自足。 主要组成部分: 1. 光伏阵列 2

7、. 光伏汇流箱(内含直流防雷保护器) 3 . 储能装置(蓄电池组) 4. 逆变器 5. 监控系统 6.交流配电柜 7. 负载,系统分类,独立光伏发电系统(离网系统)结构,系统分类,并网光伏发电系统 将入射的太阳辐射能转换为电能并入公用电网的发电系统。一般国内 外普遍采用的形式为有逆流并网发电系统,省去了存储装置,节约了 成本 。 结构主要组成部分: 1.太阳能光伏组件 2. 光伏汇流箱(内含直流防雷保护器) 3 . 并网逆变器 4 监控系统 5.并网配电柜(内含防雷保护器) 6. 并网电量计量装置 7.负载 8.城市电网,系统分类,并网光伏发电系统结构,设备简介,一、光伏组件 光伏组件也就是太

8、阳能电池板,是由太阳能电池及其 他构件组成 。按照太阳能电池材质及组件结构和用途 分类见表4.1-1,表4.1-2,表4.1-3,设备简介,设备简介,设备简介,二、光伏汇流箱,太阳能汇流箱,太阳能光伏汇流箱,光伏阵列防雷汇流箱,太阳能发电汇流箱,光伏发电汇流箱,光伏防雷汇流箱,太阳能防雷器,太阳能光伏防雷器,光伏防雷器,光伏配电柜均为该称谓,设备简介,光伏汇流箱 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入KBT-PVX系列光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直

9、流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等。,设备简介,设备简介,三、逆变器,将来自太阳能的电池方阵直流电流变为负荷电网要求的直流电流的装置逆变器又称电源调整器。,设备简介,逆变器分类,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并 网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。,设备简介,逆变器功能: 逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有最大限度地发挥太阳电池性能的功

10、能和系统故障保护功能。归纳起来有自动运行和停机功能、最大功率跟踪控制功能、防单独运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)。这里简单介绍自动运行和停机功能及最大功率跟踪控制功能。,设备简介,逆变器选型的重要性: 要求具有较高的效率。 由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。 要求具有较高的可靠性。 目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具 备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交

11、流输出短路保护、过热、过载保护等。 要求输入电压有较宽的适应范围。 由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V的蓄电池,其端电压可能在 10V16V之间变化,这就要求逆变器在较大的直流输入电压范围内保证正常工作。,设备简介,逆变器的认证,并网逆变器除了需要完成正常商用/工业用电器设备的安规测试以及EMC(电磁兼容)测试以外,最重要的部分是完成各个国家不同的并网测试,以满足各个国家不同的电力设施的供电参数以及电网波动的保护需求. 只有在具有资质的实验室完成了这三部分的测试,并持有实验室出具的报告后,逆变器才可以取得当地的并网许可,输送电

12、力到当地的电力公司,并取得电网补贴. 简而言之,没有完成当地逆变器认证测试的逆变器,是不被当地政府或者电力公司许可接入到电网,那当然你也就没有资格获取电网补贴。,设备简介,四、存储装置 光伏发电系统的储能装置一般为蓄电池组其作用是贮存太阳能电池方阵受光照时发出的电能并可随时向负载供电。太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要求是:a.自放电率低;b.使用寿命长;c.深放电能力强;d.充电效率高;e.少维护或免维护;f.工作温度范围宽;g.价格低廉。,设备简介,存储装置的作用: 储能系统是光伏并网发电系统的调节、控制环节,它在光照良好发电充足时将部分电能储存起来,再根据需要在适当时候释放这部分电能,

13、起到稳定光伏电源输出和调节供用电平衡的作用。,设备简介,小编存储装置对光伏系统的影响 目前,由于光伏发电系统规模相对于电网规模较小,同时也由于储能系统成本较高,光伏系统并网发电时通常不采用储能系统,这使得光伏系统对电网带来了一些不良的影响,从电网安全、稳定、经济运行的角度分析,不加储能的光伏并网发电系统对电网造成的影响主要有以下几点: 对线路潮流的影响 对系统保护的影响 对电网经济性运行的影响 对电能质量的影响 对运行调度的影响,配备系统,监控及测试智能系统 光伏发电监控系统可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监控和控制,通过各种样式的图

14、表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行,配备系统,系统防雷 直击雷措施:高于屋面避雷带和不在屋顶避雷针保护范围内的系统光伏组件,均应做避雷保护; 预防雷电液侵入措施:系统的金属导管、电缆金属外衣、钢管、金属线槽和桥架,金属支架均应与总等电位接地装置连接; 雷击电磁脉冲防护措施:,汇流箱每路光伏组串具有二极管防反保护功能,设置光伏专用避雷器,正负极都具备防雷功能 直流配电柜每路输入回路具有二极管防反保护功能,设置光伏专用避雷器,正负极都具备防雷功能 交流配电柜设置电涌保护器; 进入监控系统站控层的线路设置电泳保

15、护器。,民建BIPV光伏发电工程建筑与结构环节要点,1、应结合建筑功能、建筑外观以及周围环境条件进行光伏组件类型、安装位置、安装方式和色泽的选择,使之成为建筑的有机组成部分。 2、安装在建筑各位或直接构成建筑围护结构的光伏组件,应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施,并应满足该部位建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求。 3、在既有建筑上增设或改造光伏系统,必须进行建筑结构安全、建筑电气安全的复核,并满足光伏组件所在建筑部位的防火、防雷、防静电等相关功能要求和建筑节能要求。 4、光伏组件的安装部位宜满足光伏组件冬至日全天有3h以上建筑日照时数的要求。 5、光伏组件不应跨越建筑变形缝设置

16、。 6、光伏组件不应影响安装部位的建筑雨水系统设计。 7、光伏组件的构造及安装应考虑通风降温措施,保证光伏电池温度不高于85。 8、多雪地区建筑屋面安装光伏组件时,宜设置便于人工融雪、清雪的安全通道,民建BIPV光伏发电工程建筑与结构环节要点,(一)平屋面上安装光伏组件应符合以下要求: 1、光伏组件安装宜按最佳倾角进行设计;当光伏组件安装倾角10时, 应考虑设置维修、人工清洗的通道; 2、光伏组件安装支架宜采用可调节支架,包括自动跟踪型和手动调节型; 3、光伏组件基座与结构层相连时,防水层应包到支座和金属埋件的上部,并在地脚螺栓周围作密封处理; 4、在屋面防水层上安装光伏组件时,其支架基座下部应增设附加防水层; 5、光伏组件周围屋面、检修通道、屋面出入口和方阵之间的人行通道上部应铺设屋面保护层; 6、光伏组件的引线穿过屋面处应预埋防水套管,并作防水密封处理。 (二

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