光伏发电原理

上传人:s9****2 文档编号:561761976 上传时间:2023-09-13 格式:DOCX 页数:10 大小:409.06KB
返回 下载 相关 举报
光伏发电原理_第1页
第1页 / 共10页
光伏发电原理_第2页
第2页 / 共10页
光伏发电原理_第3页
第3页 / 共10页
光伏发电原理_第4页
第4页 / 共10页
光伏发电原理_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《光伏发电原理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏发电原理(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、光伏发电原理1 太阳电池1.1 半导体光生伏打电效应硅,地球上最丰富的元素之一,经“提纯”和“生长”后成为晶体半导体,是构成 太阳电池的基本材料。太阳电池特有的电特性是借助于在晶体硅中掺入某些元素(例如 磷或硼等),从而在材料的分子电荷里造成永久的不平衡,形成具有特殊电性能的半导体 材料。具有光-电转换特性的半导体器件通常由两种分别称郑型半导体和n型半导体的材 料结合而成(见图2-1),当光照射到pn结上时,产生 电子空穴对,在半导体内部结附近生成的载流子,受内建电场的吸引到达空间电荷区 电子流入n区,空穴流入p区,结果使n区储存了过剩的电子,p区有过剩的空穴,在pn 结附近形成与势垒方向相反

2、的光生电场。光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外,还 使P区带正电,n区带负电,在n区和p区之间的薄层产生电动势,这就是“光生伏打效应” 此时,如果将外电路短路,则外电路中就有与入射光能量成正比的光电流流过,这个电 流称作短路电流。另一方面,若将pn结两端开路,则由于电子和空穴分别流人n区和p防止反射膜太阳光表面电极| !Ei*:N型半导休P型半导体$ *八.3 G G& 31J#底面电极图 2-1 半导体光电效应示意图区,使n区的费米能级比p区的费米能级高,在这两个费米能级之间就产生了电位差V。以测得这个值,并称为开路电压。1.2 太阳电池原理太阳电池是一种具有光伏打效应的半导体器件(简称“

3、光伏器件”),它直接将太阳光转换成直流电,是光伏发电的最基本单元(见图2-2)。太阳电池由两层半导体材料组成,其厚度大约1/100英寸,形成两个区域一个正荷电区,一个负荷电区。负区位于电池的上层,在这一层强迫渗透磷并与硅粘在一起。正区置于电池表层的下面, 正负界面区域称为p-n结。制造电池时p-n结被赋予了恒定的特性。当阳光投射到太阳电池 内保持松散状态的电子时,这些靠近)-n结的电子朝向电池的表层流动。金属线将光伏组 件里每个电池的前面与下一个电池的背面相连,这样使电子通过许务-n结,建立起所有 电 池 的 串 联电 压。在每个电池p-n结处的电压增加大约0.5V的电动势,这个电池电压与电池

4、的尺寸无关。电流受电池面积和日照强度的影响,较大面积的电池能够产生较强的电流。2光伏电路原理图2-2光伏器件光-电转换示意图2.2.1 简单 光伏电路图2-2 (a)基本电路 (b)简单光伏电路电路是来自电压源的电子流的连续通道,例如将一个蓄电池通过导体或金属线连到 负载,就成为一个最简单的电路,如图2-3 (a)所示。它有一个单一的电压源(一个12V 蓄电池)被导线连到单一负载(12V24W灯泡),使用一个开关接通或断开灯泡与电源的 连接。当电路断开时,灯是熄灭的。当电路闭合后,24 W灯泡将形成2A (24W /12 V = 2A) 的电流。电流以2A的速率从蓄电池流出,再通过灯泡返回到蓄

5、电池。由蓄电池流出的电 子所获得的12V势能,在照明灯里消耗掉。太阳电池组件是一组用金属线串联或串/并联起来的太阳电池(见图2-4),目的是产 生所希望的电压和电流。太阳电池非常象小的蓄电池,当用金属线串联时,电流值恒定,电压累加。每个太阳电池电压约0.5伏,36个电池串联的光伏组件工作电压18伏,标称电压12伏,组件的输出电流与每个单独的电池电流相同。3A1 图2-4图 2-5 串联太阳电池组件co(X XJIB COMB 匸Q胞! El II太阳电池 一3 A12V依照上述电路的构成原理,将图2-3中的蓄电池替换成光伏组件后,在阳光的照射下灯泡也将发光,从而构成一个最简单的光伏电路,如图2

6、-3 (b)所示。2.2.2 串联和并联光伏电路太阳电池件组件同电源一样,也采用电压值和电流值标定。在充足的阳光下50W组 件标称电压是12V,电流大约3A。光伏组件可以组合到一起,根据需要可得到不同的电 压和电流。同蓄电池一样,将光伏组件串联时电压将增加,电流值不变。同样的两个12V、 3A光伏组件串联接线后得到24 V、3A系统,如图2-5所示。为增加系统的电流值,光伏组件必须并联接线,图2-6展示同样的两个12V、3A光伏组件并联接 线后得到12 V、6A系统。并联接线使产生的电流值增加,电压值不变。光伏系统可以采用串/并联接线,以获得所需要的电压和电流值。为得至24V、6A方 阵需要四

7、个光伏组件(见图2-7)。注意,串联接线时要将一个组件的正极(+)连到另一 个组件的负极(-),并联接线是从正到正极和负到负极。光伏组件串联接线时的总电压 降等于每个单独组件电压之和,串联接线时的各组件电流相等。蓄电池与光伏组件连接时,组件使用串联和并联组合接线,可实现所负载所要求的 电压和电流。2.2.3 负载图 2-7 并联太阳电池组件负载是光伏系统中必不可少的用电设备。负载的评估是系统设计和成本核算的关键 步骤。用电设备的功率需求可以通过测量或从厂商提供的技术资料获得。但是每天、每AGA加I3ASA图 2-6 并联太阳电池组件周或每个月用电设备工作的时间总量需要估计。当一个给定负载所需求

8、的瓦数没有时,通常可用给出的电压、电流参数代替。电压 乘电流即可计算负载所需要的瓦数。交流AC)或直流(DC)负载必须预先确定,如果 使用AC负载,需要配备逆变器。独立光伏系统选择的工作电压通常是最大负载所要求的 电压。DC电压一般是12V或12的倍数(24、36或48)。当多数负载是DC时,系统电压的 选择应以系统电流不超过允许值为准。如果负载具有不同的DC电压,必须被全部列出, 并选择具有最大电流的负载电压作为主要的系统电压。2.3 光伏系统构成光伏发电系统构成如图2-8所示,主要部件如下: 太阳电池:由硅半导体材料制成的方片、圆片或薄膜,在阳光照射下产生电压和电流。太阳电池组件:也称为“

9、光伏组件”,预先排列好的一组太阳电池,被层压在超 薄、透明、高强 度玻璃和密封的封装底层之间。太阳电池组件有 各种各样的尺寸和形状,典型组件是矩形平板;太阳电池方阵:简称“方阵”,在金属支架上用导线连在一起的多个光伏组件 的组合体。太阳电池方阵产生所需要的电压和电流; 蓄电池组:提供存储直流电能的装置; 控制器:系统控制装置。通过对系统输入输出功率的调节与分配,实现对蓄电 池电压的调整,以及系统赋予的其它控制功能;逆变器:为运行以交流为动力的负载,将直流电转变为交流电的电气设备; 直流负载:以直流电为动力的装置或设备;交流负载:以交流电为动力的装置或设备。2.4 光伏系统类型2.4.1 一体化

10、光伏充电器用光伏充电器来替代通常使用的蓄电池可能是比较经济的。一体化光伏蓄电池充电 器不仅具有所需的系统部件,而且将用具都置于一个盒内。最普通的是带有可充电电池 的一体化小型光伏充电器。带有光伏充电单元的照明灯、时钟和收音机已有成套装置出 售。太阳能手提灯和用于收音机蓄电池的光伏充电器具有广泛的潜在市场。2.4.2 白天用光伏系统最简单、成本最低的是仅仅在白天运行的光伏系统。这些系统由导线将光伏组件与 直流设备直接连在一起。太阳光照射在太阳电池上就产生电能,同时被负载利用。白天 使用的光伏系统发电时,较高的日照水平可使负载获得更多的运行机会。白天使用的光DC toad 直流自載Photovol

11、taic ceJI 表阳电池Storage battery 蓄电池交谑供电系统Photovoltaic cell 太阳电池Control deviceInvert eTAC load控制弦賓n交流负载IStorage battery書电池图2-8 光伏发电系统框图伏系统没有电能存储功能,因此只有当太阳正在照射时负载才能工作。简单的白天用光伏系统适合于仅仅在白天运行的负载,选择此类负载时应注意光伏系统的投资效果。白天用光伏系统的实例包括: 带有储水箱的远距离水泵(见图2-9);白天运行的风扇、鼓风机或分配太阳热能的循环器,例如:太阳能水加热装置和白天通风的场所; 利用太阳能工作的独立装置,例如:

12、计算器和玩具等。2.4.3 储能式直流系统在光伏系统里,存在晚上或阴天需要运行的负载时,该系统必须包括储能单元,通常用蓄电池储存由光伏组件产生的电能。系统负载可以在白天或夜间运行,也可以连续图 2-9 白天光伏系统或间歇运行,遇到阴天时负载将从蓄电池汲取电能。此外,蓄电池组在短时间内有能力提供大的冲击电流,这样系统有更好的适应性,如启动大的电动机或执行另 外一些“高功率”任务。使用蓄电池的简单直流光伏系统见图2-10。这个系统的基本部件包括一个光伏组件 一个充电控制器,储能蓄电池以及相当于系统用电负载的设备。蓄电池组由12个大容量 蓄电池排列而成。深循环蓄电池可承受深度放电,电池放电后当太阳照

13、射时再将蓄电池 充满电。比起常规的汽车蓄电池,深循环蓄电池更适合用在光伏系统中。蓄电池组的规 模和配置应取决于系统电压和夜间使用的电流。另外,当地的气候条件和特点,例如阴 天情况和环境温度在蓄电池设计中必须给予考虑。光伏组件的数量必须慎重选择,以便 在白天能充分的向蓄电池充电。2.4.4 交/直流两用光伏系统光伏组件产生的是直流电(DC),许多普通用电设备要求交流电AC)。逆变器可将 直流电转换为交流电,向交流负载供给电能的直流系统必须使用逆变器。在光伏系统里逆变器增加了系统的适应性,为用户提供了方便,但是也增加了系统的复杂性和成本。现在大多数电气产品都是交流设备,交流设备有更多的选择余地,与

14、直流设备相比交流设备一般具有较低的成本和较高的可靠性。高质量的逆变器已商品化,并有不同的容量DC负载配电箱AC負誠配电箱图 2-11 交/直流两用光伏系统范围供用户选择。有关逆变器的内容在第七章有更详细的讨论。交/直流两用光伏系统示 意图见图2-11。2.4.5 并网光伏系统在并网光伏系统的设计里,不提供蓄电池存储单元,白天不用的多余电量,用户可以通过逆变器将这些电能出售给当地的公用电力网,该逆变器是为这类光伏系统专门设图 2-12 并网光伏系统计的。当用户需要光伏系统产生的多余电能时,还可从公共电力网购回这部分功率。并网光伏系统示意图见图2-12。2.4.6 光伏混合发电系统互补发电就是将另

15、外的电源同时接入光伏发电系统,在许多场合下用户要求采用互补发电方式。多数混合发电系统使用柴油机发电机,称为光伏/柴油机互补发电系统。将/T蓄电池组器萩至AC员载逆 蛮至常负载图 2-13 光伏互补发电系统示意图普通发电机引入光伏系统能够大大减少系统的初始投资。完全用光伏系统来满足用电负 载,意味着太阳电池方阵和蓄电池要在最差的天气条件下也能支持负载的运行,同时蓄 电池组容量要大到足以带动大功率负载,例如洗衣机、干燥机、动力工具等等。普通发 电机不仅可提供阴天或比正常用电量大的多的额外功率需求,而且发电机运转时同样能 向蓄电池充电,这样蓄电池有了两个独立的充电系统,因此光伏系统与发电机结合还增 加了供电的可靠性。另一个互补方法是光伏/风力机互补发电系统。当没有日照时,光伏系统加入一个风 力发电机,这在有风的场合是很有意义的,只要有风,连续阴天时供电也不成问题。普 通发电机也可包括在光伏/风电混合系统里。一

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号