太阳能光伏发电系统公司培训(分享)课件.ppt
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1、太阳能光伏发电系统,光伏发电系统,光伏发电系统是利用太阳能电池直接将太阳能转换成电能的发电系统。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器。其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行。,光伏发电的原理,太阳电池工作过程:太阳电池(solar cell)是以半导体制成的,将太阳光照射在其上,太阳电池吸收太阳光后,能透过p型半导体及n型半导体使其产生电子(负)及空穴(正),同时分离电子与空穴而形成电压降,再经由导线传输至负载。,光伏电池原理(电池组件阵列),光伏电池组件电气特性预备知识,直流电是指方向不随时间发生改变的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。,光伏电池组
2、件电气特性,电池能够产生的最大功率(PMAX)出现在最大电流(IMAX)和电压(VMAX)点,曲线下方的面积表示不同电压下电池能够产生的最大输出功率该曲线给出了PV电池的典型正偏特性,其中最大功率(PMAX)出现在最大电流(IMAX)和最大电压(VMAX)的交叉点。,光伏发电系统形式,主要有两种:1.独立光伏发电系统(离网系统)2.并网光伏发电系统 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,它既可以节省蓄电池的费用,通过研究理想的最大功率追踪控制技术,也可以降低太阳电池发电的成本。,独立光伏发电系统结构,并网光伏发电系统结构示意图,并网光伏发电系统结构示意图,光伏并网电站规模
3、等级划分,根据装机容量确定光伏电站的等级,根据国际能源机构(IEA)的分类:小规模(100kW 以下)中规模(100kW-1MW)大规模(1MW-10MW)超大规模(10MW以上),根据电压等级确定光伏电站的等级,根据国家电网发展(2009)747号文件分类:小型光伏电站接入电压等级为0.4kV低压电网的光伏电站中型光伏电站接入电压等级为10-35kV电网的光伏电站大型光伏电站接入电压等级为66kV及以上电网的光伏电站,与建筑结合的并网光伏发电系统(BIPV),特点:1、并网点在配电侧;2、采用“可逆流”并网方式(电流是双向的,可以从电网取电,也可以向电网送电);3、分“上网电价”并网方式(双
4、价制)和“净电表计量”方式(平价制)。,太阳电池开关/保护/防雷电缆并网逆变器电度表(光伏电量),光伏组件选型,光伏组件类型 光伏组件通常分为晶体硅组件和非晶硅组件(薄膜组件)。晶体硅组件又可以分为单晶硅组件和多晶硅组件。光伏组件的技术性能相比,晶体硅光伏组件技术成熟,且产品性能稳定,使用寿命长,故障率极低,运行维护最为简单。商业用化使用的光伏组件中,单晶硅组件转换效率最高,多晶硅其次,但两者相差不大,最后是薄膜组件。,光伏组件选型,薄膜组件具有与建筑结合良好的适应性、更强的弱光响应,更优异的高温性能、更低的成本以及对更强的抗遮挡能力。,单晶硅组件,多晶硅组件,薄膜组件,1.典型并网光伏发电系
5、统原理,1、光伏电池2、跟踪器3、汇流箱4、直流屏5、逆变器6、升压站7、其它设备,光伏汇流箱,光伏方阵汇流箱 PV array combiner box:光伏组件和并网逆变器间的电气连接,将太阳电池发出的直流电汇流后提供给光伏并网逆变器的装置。包含直流保护、防雷设备。以下简称汇流箱。,光伏汇流箱,光伏汇流箱,光伏阵列防雷汇流箱的电气原理框图,光伏方阵汇流箱 技术要求,光伏组串过流保护 1.对不装组串过流保护装置的汇流箱,光伏组件反向电流额定值Ir应大于可能发生的反向电流,直流电缆的过流能力应能承受来自并联组串的最大故障电流,即不小于1.25倍的Isc(STC)。2.对装有组串过流保护装置(如
6、熔丝)的汇流箱,组串过流保护装置应,不小于1.25倍的Isc(STC)。3.对装有隔离二极管的汇流箱,隔离二极管的反向电压应不低于Uoc(STC)的2倍。,注1:Isc(STC)为标准测试条件下光伏组件的短路电流。注2:Uoc(STC)为标准测试条件下光伏组件的开路电压。,光伏方阵汇流箱 技术要求,防雷 汇流箱输出端应配置防雷器,正极、负极都应具备防雷功能。规格应满足如下要求:a)最大持续工作电压(Uc):Uc1.3Uoc(STC)b)最大放电电流(Imax):Imax(8/20):40kA,标称放电电流In:In(8/20):20kA c)电压保护水平(Up):Up是在标称放电电流In下的测
7、试值,具体应用要求见表1 d)防雷器应具有脱离器和故障指示功能,光伏方阵汇流箱 技术要求,光伏方阵汇流箱 技术要求,外壳防护等级 室内型不低于IP20,室外型不低于IP54绝缘电阻在电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应不小于1000/V,光伏方阵汇流箱 技术要求,绝缘强度 汇流箱的输入对地、输出对地应承受50Hz的正弦交流电压1min,试验电压的均方根值见表1,光伏方阵汇流箱 技术要求,电气间隙和爬电距离,光伏方阵汇流箱 技术要求,接地要求,除非电路中电压有效值小于25VAC或60VDC或可接触导电部件与带电部件采用双重/加强绝缘隔开的情况,汇流箱中可接触的导电部件都要接到
8、接地端子上。接地电路中的任何一点到接地端子之间的电阻应不超过0.02。保护地导线的电气连接应采用下列连接方法:(1)通过金属直接接触连接;(2)通过其他安装固定的可接触导电部件连接;(3)通过专门的保护接地导线连接;(4)通过汇流箱中的其他金属零部件连接。保护地电路中不应包含开关器件、过流保护器件和电流检测器件。接地标志用黄绿色表示,在外接电缆的端子处标示PE。接地保护电路的阻抗应足够低,使得在汇流箱正常工作状态下,可接触导电部件与接地导线的接地点之间的电压不超过5VAC或12VDC。,光伏方阵汇流箱 技术要求,若接地导线和相导线所用材料一致,接地导线的截面积按照表3选取。否则,在提供机械防护
9、的情况下,接地导线的截面积应不小于2.5mm2;无机械防护时,应不小于4mm2。,光伏控制器,光伏控制器是独立光伏发电系统中非常重要的部件。控制光伏阵列对蓄电池组进行充电,并控制蓄电池组对后负载的放电,实现蓄电池组的过充和过放保护,对蓄电池进行温度补偿,并监控蓄电池组的电压和启动相关辅助控制。,光伏控制器,光伏控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负 载供电的自动控制设备。光伏控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测控制系统。既可快速实时采集光伏系统当前的工作状态,随时获得PV站的工作信息,又可详细积累PV
10、站的历史数据,为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供了准确而充分的依据。此外,光伏控制器还具有串行通信数据传输功能,可将多个光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。,光伏控制器的功能,(1)高压(HVD)断开和恢复功能:控制器应具有输入高压断开和恢复连接的功能。(2)欠压(LVG)告警和恢复功能:当蓄电池电压降到欠压告警点时,控制器应能自动发出声光告警信号。(3)低压(LVD)断开和恢复功能:这种功能可防止蓄电池过放电。通过一种继电器或电子开关连结负载,可在某给定低压点自动切断负载。当电压升到安全运行范围时,负载将自动重新接入或要求手动重新接入。有时,采用低压报警代替自动切断。
11、(4)保护功能:防止任何负载短路的电路保护。防止充电控制器内部短路的电路保护。防止夜间蓄电池通过太阳电池组件反向放电保护。防止负载、太阳电池组件或蓄电池极性反接的电路保护。在多雷区防止由于雷击引起的击穿保护。(5)温度补偿功能:当蓄电池温度低于时,蓄电池应要求较高的充电电压,以便完成充电过程。相反,高于该温度蓄电池要求充电电压较低。,光伏控制器的主要参数,1 太阳电池输入路数:112路2 最大充电电流:3 最大放电电流:4 控制器最大自身耗电不得超过其额定充电电流的1%5 通过控制器的电压降不得超过系统额定电压的5%6 输入输出开关器件:继电器或MOSFET模块7 箱体结构:台式、壁挂式、柜式
12、8 工作温度范围:15C-55 9 环境湿度:90,光伏控制器的分类,光伏控制器基本上可分为五种类型:并联型、串联型、脉宽调制型、智能型和最大功率跟踪型。并联型控制器:当蓄电池充满时,利用电子部件把光伏阵列的输出分流到内部并联电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。因为这种方式消耗热能,所以一般用于小型、低功率系统,例如电压在伏、安以内的系统。这类控制器很可靠,没有如继电器之类的机械部件。串联型控制器:利用机械继电器控制充电过程,并在夜间切断光伏阵列。它一般用于较高功率系统,继电器的容量决定充电控制器的功率等级。比较容易制造连续通电电流在安以上的串联控制器。脉宽调制型控制器:它以PWM脉冲
13、方式开关光伏阵列的输入。当蓄电池趋向充满时,脉冲的频率和时间缩短。按照美国桑地亚国家实验室的研究,这种充电过程形成较完整的充电状态,它能增加光伏系统中蓄电池的总循环寿命。,光伏控制器的分类,智能型控制器:采用带CPU的单片机(如 Intel公司的MCS51系列或Microchip公司PIC系列)对光伏电源系统的运行参数进行高速实时采集,并按照一定的控制规律由软件程序对单路或多路光伏阵列进行切离/接通控制。对中、大型光伏电源系统,还可通过单片机的RS232接口配合MODEM调制解调器进行远距离控制。最大功率跟踪型控制器:将太阳电池的电压U和电流I检测后相乘得到功率P,然后判断太阳电池此时的输出功
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