大唐乌拉特后旗20MWp光伏电站示范工程.docx
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1、大唐乌拉特后旗20MWp光伏电站示范工程1 .光伏组件选型1.1光伏电池组件发展概况目前世界上太阳能开发应用最广泛的是太阳电池。世界上,1941年出现有关硅太阳电 池报道,1954年研制成效率达6%的单晶硅太阳电池,1958年太阳电池应用于卫星供电。 在70年代以前,由于太阳电池效率低,售价昂贵,主要应用在空间。70年代以后,对太 阳电池材料、结构和工艺进行了广泛研究,在提高效率和降低成本方面取得较大进展,地 面应用规模逐渐扩大,但从大规模利用太阳能而言,与常规发电相比,成本仍然很高。目前,世界上太阳电池的实验室效率最高水平为:单晶硅电池24%(4cm2),多晶硅 电池 18.6% (4cm2
2、),InGaP / GaAs 双结电池 30.28% (AM1),非晶硅电池 14.5% (初始)、 12.8% (稳定),碲化镉电池15.8%,硅带电池14.6%,二氧化钛有机纳米电池10.96%。我国于1958年开始太阳电池的研究,40多年来取得不少成果。目前,我国太阳电池 的实验室效率最高水平为:单晶硅电池20.4%(2cmX2cm),多晶硅电池14.5%(2cmX2cm)、 12% (10cmX 10cm),GaAs 电池 20.1% (lcmXcm),GaAs / Ge 电池 19.5% (AM0),CulnSe 电池9% (lcmX 1cm),多晶硅薄膜电池13.6% (lcmX
3、1cm,非活性硅衬底),非晶硅电池 8.6% (10cmX10cm)、7.9% (20cmX20cm)、6.2%(30cmX30cm),二氧化钛纳米有机电 池 10% (1cmX1cm)。世界光伏组件在过去15年平均年增长率约15%。90年代后期,发展更加迅速,最近 3年平均年增长率超过30%。自2004年后,中国光伏产业连续5年增长率超过100%。2010 年我国光伏电池产量已超过全球总产量的50%。在产业方面,各国一直通过扩大规模、提 高自动化程度、改进技术水平、开拓市场等措施降低成本,并取得了巨大进展。商品化电 池组件效率从10%13%提高到12%16%。国内整个光伏产业的规模逐年扩大,
4、2009年 中国内地多晶硅产量超过了两万吨,太阳能电池产量超过了 4000兆瓦,连续3年成为全 球太阳能电池的第一大国。但是国际上最大的并网应用光伏市场在国内仍然处于零星示范论证阶段,这与我国的 光伏技术水平和具体国情都有关系。中国光伏组件生产规模的大部分用于出口市场,造成 我国的光伏企业对国外市场的依存度较高,2008年爆发的全球金融危机,导致国外的市场 发生急剧变化,使得这些企业受到重大影响,因此随着能源形势和我国产业政策的变化, 推动我国对太阳能光伏发电这种绿色可再生能源的应用是必然的趋势。我们国家所拥有的 巨大潜力,可以让自己的光伏企业、相关产品、光伏发电项目进入到我国,从而形成比较
5、完整的光伏产业链。随着国内光伏电池组件产量的不断提高,国内光伏产品性价比上的优势越发明显,本 工程为国内第一个采用特许权招标方式开发的太阳能光伏发电厂,为达到充分示范和展示 我国光伏产业的发展成果的目的,根据要求本工程太阳能光伏电站设备必须以国内自主化 生产为主。1.2几种常用的太阳能电池(1) 单晶硅、多晶硅太阳能电池目前国内外使用最普遍的是单晶硅、多晶硅太阳能电池,而且国内的光伏组件生产也 主要是以单晶硅、多晶硅太阳能电池为主。商业化的多晶硅电池片效率一般在12-16%左 右,单晶硅电池片电池效率在13-18%左右。品体硅电池片如图1-1, 1-2所小,图1-1单晶硅硅片图1-2多晶硅硅片
6、由电池片组成的电池组件的外形结构如图1-3所示。自从太阳能电池诞生以来,品体 硅作为基本的电池材料一直保持着统治地位,而且可以确信这种状况在今后20年中不会 发生根本的转变。但是晶体硅太阳能电池的成本较高,通过提高电池的转化效率和降低硅 材料的生产成本,以提高硅材料太阳能电池的效益,成为世界光伏技术的主流,世界各国 也在此取得诸多新的进展。2004年中国科学家成功地在实验室完成P型品体硅技术,使 得品体硅太阳能电池的实验室转换效率达到24.7%; 2007年日本也成功试制的HIT太阳 能电池,太阳能电池量产转换效率提高到22.3%。提高转换效率的技术不断进步,进一步 推动了品体硅太阳能电池在光
7、伏技术中的领先地位。1-3多晶硅、单晶硅光伏组件外形图5-4非晶硅薄膜光伏组件LnTnTTF%-= &=詹=胃冒冒=_冒4-WEI JgBB-T I kEIE-v-=_=亘-ST-B-nr -=-_= s=lmlsltLIVTrllmmTL =_=_ =_=_ -Sv JH-l-H-V -3r=_=_=_一=_=_=uwlffiBMB_=ml_二 rmrn M=二smll rnlsmEs=-三l=-r 4.SL J= h-k-Bla-F k-B-sr I-=-3nm = nn-3illlllill5-a_=is= =i = H = E - = - =-B- = 3_E,g-E=SEEEti -
8、 -L=e,-E_ E=e,e,=Ee,=-=- - =_=_= ,=_= _=i_=i _=_=-Kla= i=_=i= =_ 三= =-i:;, -=-=-= = = =-=-=-= = -=s-= = 9s=-s-=-= =-= =lsiEsl= =e=e_ =e,fe-=eE! 1111 -eEiE;M E-=-=_-rBl一=_=_=_二一 = IT = =M一 . r=三_=_=(左为多晶硅组件,右为单晶硅组件) (2)非晶硅薄膜太阳能电池开发太阳能电池的两个关键问题就是:提高转换效率和降低成本。由于非晶硅薄膜太 阳能电池的成本低,便于大规模生产,普遍受到人们的重视并得到迅速发展。
9、非晶硅作为 太阳能材料尽管是一种很好的电池材料,但由于其光学带隙为1.7eV,使得材料本身对太 阳辐射光谱的长波区域不敏感,这样一来就限制了非晶硅太阳能电池的转换效率,目前电 池转化效率一般在5%-9%。此外,其光电效率会随着光照时间的延续而衰减,即所谓的光 致衰退S一W效应,使得电池性能不稳定,衰减较快。非晶硅薄膜太阳能电池由于具有较 低的成本、重量轻、高温性能好、弱光响应好,充电效率高(非晶硅材料的吸收系数在整 个可见光范围内,在实际使用中对低光强光有较好的适应等特点),有着极大的潜力,在未 来5-10年后,有望逐渐扩大其市场份额。但同时由于它的稳定性不高,使用寿命短(10-15 年),直
10、接影响了它的实际应用。数倍聚光太阳能电池数倍聚光太阳能电池片本身与其它常规平板光伏电池并无本质区别,它是利用反射或 折射聚光原理将太阳光会聚后,以高倍光强照射在光伏电池板上达到提高光伏电池的发电 功率。国外已经有过一些工业化尝试。比如利用菲涅尔透镜实现37倍的聚光,但由于 透射聚光的光强均匀性较差、且特制透镜成本降低的速度赶不上高反射率的平面镜,国外 开始尝试通过反射实现聚光,比如德国ZSW公司发明了 V型聚光器实现了 2倍聚光,美国 的Falbel发明了四面体的聚光器实现了 2.36倍聚光。尽管实现2倍聚光也可以节省50% 的光伏电池,但是相对于聚光器所增加的成本,总体的经济效益并不明显。目
11、前国内聚光太阳能电池研究尚处于示范运行阶段,聚光装置采用有多种形式,有: 高聚光镜面菲涅尔透镜、槽面聚光器、八面体聚光器等。由于聚光装置需要配套复杂的机 械跟踪设备、光学仪器、冷却设施,且产品尚处于开发研究期,其实际的使用性能及使用 效果尚难确定。根据国外的应用经验,尽管实现多倍聚光可以节省光伏电池,但是随着电 池价格的不断下降,相对于聚光器所增加的成本,总体的经济效益并不明显。1.3几种常用的太阳能电池技术性能比较几种常用的太阳能电池技术性能比较见表5-1。从比较结果可以看出:1. 晶体硅光伏组件技术成熟,且产品性能稳定,使用寿命长。2. 商业用化使用的光伏组件中,单晶硅组件转换效率最高,多
12、晶硅其次,但两者相差不大。3. 晶体硅电池组件故障率极低,运行维护最为简单。4. 在开阔场地上使用品体硅光伏组件安装简单方便,布置紧凑,可节约场地。5. 尽管非晶硅薄膜电池在价格、弱光响应,高温性能等方面具有一定的优势,但是 使用寿命期较短,只有10-15年。因此综合考虑上述因素,本工程拟选用品体硅太阳能电池一一225Wp多晶硅电池组件 和180Wp单晶硅电池组件。表5-1太阳能电池技术性能比较表序号比较项目多晶硅单晶硅非晶硅薄膜数倍聚1技术成熟性目前常用的是铸锭多晶硅 技术,70年代末研制成功O商业化单晶硅电池经50多 年的发展,技术已达成熟 阶段。70年代末研制成功,经过 30多年的发展,
13、技术日趋 成熟。发展起步较晚, 性相对不高。2光电转换效率商业用电池片一般12% 16%商业用电池片一般13% 18%o商业用电池一般5%9%。能实现2倍以上,3价格材料制造简便,节约电 耗,总的生产成本比单晶 硅低材料价格及繁琐的电池制 造工艺,使单晶硅成本价 格居高不下。生产工艺相对简单,使用 原材料少,总的生产成本 较低。需要配套复杂的 设备、光学仪器 施等,未实现 产,总的生产成4对光照、温度等 外部环境适应性输出功率与光照强度成正 比,在高温条件下效率发 挥不充分同左弱光响应好,充电效率高 。高温性能好,受温度的 影响比晶体硅太阳能电池 要小。为保证聚光倍数 追踪精度要求高 组件温升
14、大,影 率和使用寿命。5组件运行维护组件故障率极低,自身免 维护同左柔性组件表面较易积灰, 且难于清理。机械跟踪设备、冷却设施需要O6组件使用寿命经实践证明寿命期长,可 保证25年使用期同左衰减较快,使用寿命只有 10-15 年。机械跟踪设备、 、冷却等设施使 难保证7外观不规则深蓝色,可作表面 弱光着色处理。黑色、蓝黑色深蓝色。/8安装方式倾斜或平铺于建筑屋顶或 开阔场地,安装简单,布 置紧凑,节约场地。同左柔性组件重量轻,对屋顶 强度要求低,可附着于屋 顶表面。刚性组件安装方 式同左。带机械跟踪设备抗风强度要求高大,占用场地大9国内自主化生产 情况产业链完整,生产规模大、技术先进同左200
15、7年底2008年初国内开 始生产线建设,起步晚, 产能没有完全释放。尚处于研究论证目前,晶硅类高效太阳电池和各类薄膜太阳电池是全球新型太阳电池研究开发的两大热点和重点。已进行商业化应用的单晶硅 太阳电池、多晶硅太阳电池、北晶硅薄膜太阳电池、碲化镉薄膜太阳电池、铜钢 镓硒薄膜太阳电池主要特性如表5-1所示奏5-1主星商用太阳能电沌组件特性表电池和类晶硅类薄源类单晶硅多 iSiIl彬晶硅磷化镉制钢俩商-用效率弹-爵实臆室效率24%20. 3%12. 8%16.4%19. 3%使用寿命割年U5年25年25年25年组件层厚度厚层厚层薄层薄层薄层规模生产已形成己形成巳形成匚形成巳证明可行环境问遮中性中性
16、中性有(梗用镉)除使用镉外为中性能量住还时间小3年M年12年心年1-2年二要原材料中中丰富镉丽化物部是稀有金届他是昂贵的稀有金属生产成本高较高较低相对较低相对较低主要优点致率高技术成熟效率较高技术成熟弱光效成好成本较低弱光效成好成本相对彼低弱光效应好成本相对较低根据上表可知,晶硅类太阳能电池由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率相对较高的特点,被广泛应用于大型并网光伏电站项目。 非晶硅薄膜太阳能电池尽管转化效率较低、占地面积较大,但其成本亦较晶硅电 池低,且在弱光条件下性能好于晶硅类太阳能电池。因此,其在MW级太阳能 光伏电站的应用中具备一定的竞争力。两种晶硅电池最大的差别是
17、单晶硅的光电转化效率略高于多晶硅电池,也就 是相同功率的电池组件,单晶硅电池组件的面积小于多晶硅电池组件的面积。两 种电池组件的电性能、寿命等重要指标相差不大,若仅考虑技术性能,在工程实 际应用过程中,无论单晶硅还是多晶硅电池都可以选用。北晶硅薄膜电池与晶硅电池相比,制造工艺相对简单、成本低、不需要高温 过程、能源消耗少、单片面积大、组装简单、易于大规模生产等特点,其所占的 市场份额组件增加。但目前相对效率较低、稳定性不佳,考虑到工程场址区的气 候特点,同时由于北晶硅薄膜电池自身封装特点,其顶电极与背电极距离较近, 在电池互联处容易发生电池短路情况;另外针孔及电池材料的腐蚀或损坏的区域 也可能
18、会导致短路概率更大。在技术性能上考虑,非晶硅薄膜电池有一定的优势, 但产品稳定性和适应性方面目前缺点相对明显,需要更多实际工程的检验。(3)太阳能电池类型的确定晶硅类电池与北晶硅类电池板相比,晶硅电池板效率高,技术成熟。本项目考虑到多晶硅电池板技术发展较快,国内外尚有较大规模应用的实例,发展前景 看好,根据本工程的规模、场地条件及太阳辐射条件,经综合分析,本工程拟全 部选用多晶硅电池组件。综上所述,本工程暂选用多晶硅太阳能电池组件。(4) 太阳能电池组件规格的选择通过市场调查,国内主流厂商生产的多晶硅太阳能组件应用于大型并网光伏发电系统的,其目前主流规格大多为240Wp、250Wp。综合考虑组
19、件效率、技 术成熟性、市场占有率,以及采购订货时的可选择余地,本工程初选多晶硅为 250Wp的电池组件。表5迓太阳能电池组件参数表项目单位一数量峰值功率附)250开路电压(ISC)V37. i短路电流(VOC)A& 63工作电压(VHP)30. 7工作电流(IMP)AS. 15安装尺寸Ml1640 X 992 X 10KG19. D1.4光伏组件主要技术参数本工程拟选用品体硅太阳能电池225Wp多晶硅电池组件和180Wp单晶硅电池组件。表5-2电池组件详细技术参数见表5-2。光伏组件技术参数表序号太阳电池种类单硅电池多晶硅电池1太阳电池组件型号STP275-24/VbSTP275-24/Vb2
20、峰值参数2.1峰值功率Wp2251802.2开路电压V37.044.82.3短路电流A8.155.362.4工作电压V29.536.52.5工作电流A7.634.933组件尺寸mm1636X994X401580X808X504重量kg27.027.05峰值功率温度系数%/K-0.53-0.536开路电压温度系数%/K-0.36-0.367短路电流温度系数%/K0.030.03810年功率衰降1010925年功率衰降20205.2光伏组件布置5.2.1光伏组件布置方式选择对普通的多晶硅光伏组件常用的布置方式是按当地的最佳倾角,采用固定式安装,这 种布置方式的优点是支架系统简单,安装方便,布置紧凑
21、,节约场地;缺点是不能对太阳 能资源充分利用,当光伏发电系统整体造价较高时,不能充分发挥其经济效益。针对组件 固定式布置方式存在的缺点,开发研制出逐日跟踪式太阳能光伏发电系统,根据组件阵列 面旋转轴的数量又分为单轴和双轴跟踪。逐日跟踪式光伏发电系统虽然能提高组件对太阳 能资源利用效率,但是需要增加机械跟踪设备、感光仪器等,会增加单位工程造价,随着 品体硅电池板价格的不断下降,相对于机械跟踪等设备所增加的成本,总体的经济效益并 不划算,因此限制了逐日跟踪式光伏发电系统的推广利用。光伏阵列的安装方式一般分为固定式、单轴跟踪、全跟踪三种。要使太阳能 阵列接收到最多的太阳能辐射,最理想的方式是让太阳光
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