光伏发电系统概论(详).ppt
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1、光伏发电系统概述,一、太阳能光伏发电系统的应用、构成、分类用途、基本工作原理,二、BIPV系统与风光互补系统,三、太阳能光伏系统的相关设计,四、太阳能光伏发电系统的安装施工与检查测试,五、太阳能光伏发电系统的运行维护与故障排查,目 录,1、太阳能光伏发电系统的应用,(1)通信领域的应用(2)公路、铁路、航运等交通领域的应用(3)石油、海洋、气象领域的应用(4)农村和边远无电地区应用(5)太阳能光伏照明方面的应用(6)大型光伏发电系统(电站)的应用(7)太阳能光伏建筑一体化并网发电系统(BIPV)(8)太阳能电子商品及玩具的应用(9)其它领域的应用,一、太阳能光伏发电系统的应用、构成、工作原理与
2、分类,通过太阳能电池将太阳敷设能转换为电能的发电系统称为太阳能光伏发电系统,虽然应用形式多种多样,应用规模也跨度很大,但太阳能光伏发电系统的组成结构和工作原理却基本相同。其主要结构由以下构成:(1)太阳能电池组件或方阵 用于发电(2)蓄电池 用于储存电(3)光伏控制器 用于控制整个系统的工作状态(4)交流逆变器 用于将组件或者电池输出的直流电转换为交流电(5)光伏发电系统附属设施 包括直流配线系统、交流配电系统、运行监控和 检测系统、防雷和接地系统等,2、太阳能光伏发电系统的基本构成,3、太阳能光伏发电系统的分类及工作原理,1.3.1 分类 太阳能光伏发电系统从大类上可分为独立(离网)光伏发电
3、系统和并网光伏发电系统两大类。其中,独立光伏发电系统又可分为直流光伏发电系统和交流光伏发电系统以及交直流混合光伏发电系统。而在直流光伏发电系统中又可分为有蓄电池和无蓄电池的系统。在并网光伏发电系统中,也分为有逆流光伏发电系统和无逆流光伏发电系统,并根据用途也分为有蓄电池和无蓄电池的系统。光伏发电系统的分类及具体应用可参看表1-1。,表1-1,1.3.2 各类系统工作原理 1.3.2.1 独立光伏发电系统构成及原理 独立光伏发电系统也叫离网光伏发电系统。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。图1-1是独立太阳能光伏发电系统的工作原理示意图。光伏发电的
4、核心部件是太阳能电池板,它将阳光的光能直接转换为电能,并通过控制器将电能存储于蓄电池中。当负载用电时,蓄电池中的电能通过控制器合理的分配到各负载上。电池板产生的电流为直流电,可以直接以直流电的形式应用,也可以用交流逆变器将其转换成交流电供交流负载使用。太阳能发电的电能可以即发即用,也可以用储能装置将电能储存起来,在需要时使用。下面将根据用电负载的特点,分别讲下各种独立光伏发电系统的构成及原理。,图1-1,无蓄电池的直流光伏发电系统如图1-2所示,该系统的特点是用电负载是直流负载,对负载使用时间没有要求,负载主要是在白天使用。太阳能电池组件与用电负载直接连接,有阳光时就发电供负载工作,无阳光时就
5、停止工作。系统不需要控制器,也没有蓄电储能装置。该系统的优点是省去了电能通过控制器及在蓄电池的存储和释放过程中的能量损耗,提高了太阳能的利用效率。,(1)无蓄电池的直流光伏发电系统,图1-2,有蓄电池的直流光伏发电系统如图1-3所示,该系统的由太阳能电池组件、充放电控制器、蓄电池及直流负载组成。有阳光时,组件将光能转换为电能供负载使用,并同时想蓄电池存储电能。夜间或者阴雨天时,则由蓄电池向负载供电。这种系统应用广泛,如表1-1所示。当系统容量和负载功率较大时,就需要配备组件方阵和蓄电池组。,(2)有蓄电池的直流光伏发电系统,图1-3,交流及交直流混合光伏发电系统如图1-4所示。与直流光伏发电系
6、统相比,交流发电系统多了一个交流逆变器,用以把直流电转换为交流电,为交流负载供电。交直流混合系统则既能为直流负载供电,又能为交流负载供电。,(3)交流及交直流混合光伏发电系统,图1-4,所谓市电互补型光伏发电系统,就是在独立光伏发电系统中以太阳能光伏发电为主,以普通220V交流市电补充电能为辅,如图1-5所示。这样发电系统中太阳能电池和蓄电池的容量都可以设计的小一些,有阳光时利用阳光发电使用,无阳光时用市电补充。这种形式的原理与下面要介绍的无逆流并网型光伏发电系统有相似处,但不能等同于并网应用。,(4)市电互补型光伏发电系统,图1-5,并网光伏发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转
7、换为符合市电电网要求的直流电之后直接接入公共电网。从集中度来看既有集中式大型并网光伏系统(国家级电站,发电直接输电网后统一调配,但一次性投资大、建设周期长、占地面积大),也有分散式小型并网光伏系统(住宅、重要或应急负载、光伏建筑一体化。投资小、建设快、占地面积小)。图1-6是并网太阳能光伏发电系统的工作原理示意图。由太阳能电池组件方阵将光能转化为电能,并经直流配线箱进入并网逆变器,有些类型的并网系统还要配备蓄电池组储存直流电能。逆变器可以进行充放电控制、功率调节,交直流逆变、并网保护切换。经逆变器输出的交流电供负载使用,多余电力可经变压器等卖入公共电网。当并网系统因天气发电不足或负载用电量偏大
8、时可以从公共电网买电。系统还有监控、测试及显示系统,用于监控和检测系统工作状态,统计各类数据。常见的并网光伏发电系统一般有下列几种形式。,1.3.2.2 并网光伏发电系统构成及原理,图1-6,有逆流并网光伏发电系统如图1-7所示。当系统发电充裕时,可将多余电力卖给公共电网;当系统发电不足时,从公共电网买入电力向负载供电。由于向电网供电时与电网供电的方向相反,所以称为有逆流光伏发电系统。,(1)有逆流并网光伏发电系统,图1-7,(2)无逆流并网光伏发电系统,无逆流并网光伏发电系统如图1-8所示。系统即使发电充裕也不向公共电网供电,但当系统供电不足时,由公共电网向负载供电。,图1-8,(3)切换型
9、并网光伏发电系统,切换型并网光伏发电系统如图1-9所示。所谓切换型,实际上是有自动运行双向切换的功能。一是发电不足时,自动切换至公共电网供电;二是当电网不稳定时,自动断开与电网的连接,变成独立光伏系统工作。必要时也可断开一般负载供电专供应急负载。一般都带有储能装置。,图1-9,(4)有储能装置的并网光伏发电系统,有储能装置的并网光伏发电系统(见图1-6和图1-9),就是在上述积累并网光伏发电系统中根据需要配置储能装置。特点是主动性较强,不易受电网供电的影响。,小结:由此我们可以看出,不管是独立光伏系统还是并网光伏系统,基本组成结构、工作原理都是大致相同的。完全是根据负载、电网、应用范围规模等实
10、际情况在基本组成结构的基础上适当添减功能模块。例如:负载是交流负载,那么就需要加逆变器;发电和用电时间不一致,那么就要加控制器和蓄电池;如果我需要并网,那么就要加并网逆变器、电表等等。,二、BIPV系统与风光互补系统,BIPV系统与风光互补系统单独拿出来讲是因为一个是有自己的显著特点,一个是与其它新能源结合的产物。1、BIPV系统 BIPV又称光伏建筑一体化,它的特点是不额外占用土地(尤其适用于人口密集的发达城市),与建筑集成,赋予建筑科技性、美观性,提高市场认可度,与建筑材料集成,节省建筑材料,降低建造成本。BIPV优先发展配电侧低压多点并网,原地发电、原地使用,减少输电损耗。,建筑用电与P
11、V输出的关系-理论模拟,建筑负载与日照的关系,迈阿密(美国东南部)和里诺(美国西部),商业建筑负载用电需求与PV系统发电量的关系,削峰作用-黄金电力,BIPV发电与用电负荷需求曲线完美匹配,对电网能够起到辅助削峰作用,1997年,巴西,并网BIPV,削峰作用-黄金电力,工程实例,工程实例-系统稳定性,1.BIPV发电初期有衰减的现象(97-98年,S-W效应),以后发电量基本保持稳定。2.BIPV技术和工程是可靠稳定的。,以上BIPV的诸多优势,将极大激励未来建筑光伏发电系统的发展,建筑光伏市场现状与未来趋势,2010年欧洲建筑光伏发电和地面光伏发电系统比例,2008年欧美建筑光伏发电和地面光
12、伏发电系统比例,24,2020年中国发展规划,小结:(1)、包含BAPV在内的“广义BIPV”是关键市场,BIPV是重点技术,需要大家共同努力持续提高。(2)、“广义BIPV”会优先发展配电侧低压多点并网接入系统。(3)、配电侧低压并网BIPV应会成为未来国家智能电网的重要组成部分,相关技术与装备产业市场空间巨大。,2023/9/17,25,1.2.BIPV设计中的几个关键问题,(1)哪个区域适合安装BIPV系统?(2)安装倾角如何选择?.根据传统经验,并网光伏阵列的安装倾角为当地纬度或加减一定角度。.气象数据显示纬度相同、经度不同地方,太阳辐射量往往差异较大,不宜根据传统设计经验进行倾角设计
13、。(3)如何选择组件?.组件电性能参数(电流、电压、功率)对系统的效率影响如何?(4)如何设计、安装?.将光伏发电与建筑有机结合,需要综合考虑屋顶防水、附加载荷、建筑外观等因素,,南京南站作为京沪高铁全线五大枢纽站之一,聚集了京沪高铁、沪汉蓉客运线、宁杭城际、宁安城际等线路。南京南站的建成将成为南京市的地标性建筑。建筑特点:南偏东28.4,此偏角决定了太阳能电池组件的可安装范围。南京南站东西两侧主体结构由纵横交错的桁架组成,纵横交错的桁架形成了一个个方格。这是该项目设计中最大的难点。,1.3项目实例介绍,中国水平面太阳辐射分布图,2023/9/17,29,南京年日照小时数为2020左右,近年平
14、均年太阳辐射量 5098.3MJ/。,2023/9/17,30,峰值日照时数 3.75Peak sunshine hour:3.75,NASA气象数据库,夏至日遮挡,冬至日遮挡,2023/9/17,32,WEST,EAST,辐射量分析,西侧雨棚,东侧雨棚,辐射量分析,A:方格屋面,B:主桁架(西侧),C:站台雨棚屋面,安装区域分析,安装倾角分析,传统经验算法,务必采用Klien和Theilacker提出的计算倾斜面上月平均太阳辐照量的方法。Klien和Theilacker的计算方法:倾斜面上的太阳辐射总量 由直接太阳辐射量、天空散射辐射量和地面反射辐射量三部分组成,并认为天空散射辐射量是均匀分
15、布的。,(kWh/m2/day),其中:H 为水平面的总辐射量 Hd 为水平面的散射量;为光电板倾角;为地物表面的反射率,在工程计算中一般 取0.2,有雪覆盖的地面取0.7。Rb为倾斜面与水平面的直射量之比。,安装倾角分析,理论计算方法,计算机仿真模拟分析,不建议低纬度(35)南立面安装BIPV系统BIPV is not recommended to be installed on South elevation,安装倾角分析,光热光电一体化(CPC),安装倾角分析,2023/9/17,39,组件电性能参数对系统效率的影响 The Impact of Component parameters
16、on the system efficiency,组件功率相近,系统效率最优。This suggests to design PV system with similar efficiency modules connected by series or parallel method.,分析,1、选用功率相近的组件2、受阴影影响相同的组件串联成一路3、不同阴影区域分别进行最大功率点跟踪(MPPT),组件排列与连接的设计优化,分析,2023/9/17,41,用螺钉打穿屋面,安装固定光伏组件。,组件安装,A、压型钢板屋面,2023/9/17,42,采用橡胶圈,起到防水密封的作用。能满足防水等级,
17、但安装工序复杂。,A、压型钢板屋面,组件安装,2023/9/17,43,B、直立锁边屋面,建议采用直立锁边的屋面,组件安装,通过转接件固定在屋面板的锁边部位,不需用螺钉穿透屋面板。提高屋面防水性能,简化安装工序。,面积:200W组件面积:1580808mm1.3重量:1、每块200W组件重量:15.5kg 2、安装每块组件,需要4块角钢重量:40.808m3.369kg/m=10.89kg 3、电缆、螺丝等五金:2kg每块组件及支架重量:15.5+10.89+228.39kg每平方米载荷:28.391.322kg/25kg/(荷载要求),载荷分析,2023/9/17,45,系统数据,2023/
18、9/17,46,结论和建议,在目前情况下,优先考虑发电系统效率前提,不建议低纬度地区(35)在南立面安装光伏发电系统。为保证系统发电效率,首先选择功率相等或相近的组件串联一列,其次遵循“串流并压”的原则选择组件。建议金属屋顶采用直立锁边屋面,提高屋顶防水性能,简化组件安装工序,节省支架投资。,2、风光互补系统,风光互补发电系统结构示意图,由此可见,风光互补系统既是在独立光伏系统的基础上加装风力发电模块,主要应用范围为在风力和光能资源相对丰富的偏远地区。白天太阳能发电或者风光共同发电,夜晚风能发电,这样可以充分利用自然资源,提升发电总量,可适当减小系统储能装置和太阳能发电装置的容量。,风光互补系
19、统实例,三、太阳能光伏系统的相关设计,太阳能光伏系统的设计一般遵循以下原则和流程,下面就独立光伏系统和并网光伏系统的设计结合实例分别给予讲解,光伏系统的配置构成示意图:,1、独立光伏系统设计,1.1.独立光伏系统的原理和基本构成在第一章有详细阐述。1.2.影响设计的诸多因素*太阳照在地面太阳能电池方阵上的辐射光的光谱、光强受到大气层厚度(即大气质量)、地理位置、所在地的气候和气象、地形地物等的影响,其能量在一日、一月和一年内都有很大的变化,甚至各年之间的每年总辐射量也有较大的差别。*太阳能电池方阵的光电转换效率,受到电池本身的温度、太阳光强和蓄电池电压浮动的影响,而这三者在一天内都会发生变化,
20、所以太阳能电池方阵的光电转换效率也是变量。*蓄电池组也是工作在浮充电状态下的,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。*太阳能电池充放电控制器由电子元器件制造而成,它本身也需要耗能,而使用的元器件的性能、质量等也关系到耗能的大小,从而影响到充电的效率等。*负载的用电情况,也视用途而定,如通信中继站、无人气象站等,有固定的设备耗电量。而有些设备如灯塔、航标灯、民用照明及生活用电等设备,用电量是经常有变化的。因此,太阳能电源系统的设计,需要考虑的因素多而复杂。特点是:所用的数据大多为以前统计的数据,各统计数据的测量以及数据的选择是重要的。,设计者的任务是:在
21、太阳能电池方阵所处的环境条件下(即现场的地理位置、太阳辐射能、气候、气象、地形和地物等),设计的太阳能电池方阵及蓄电池电源系统既要讲究经济效益,又要保证系统的高可靠性。对太阳能电池方阵而言,负载应包括系统中所有耗电装置(除用电器外还有蓄电池及线路、控制器等)的耗量。方阵的输出功率与组件串并联的数量有关,串联是为了获得所需要的工作电压,并联是为了获得所需要的工作电流,适当数量的组件经过串并联即组成所需要的太阳能电池方阵。,1.3蓄电池组容量设计,(1)蓄电池的选用能够和太阳能电池配套使用的蓄电池种类很多,目前广泛采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。(2)蓄电池组容量的计
22、算蓄电池的容量对保证连续供电是很重要的。在一年内,方阵发电量各月份有很大差别。方阵的发电量在不能满足用电需要的月份,要靠蓄电池的电能给以补足;在超过用电需要的月份,是靠蓄电池将多余的电能储存起来。所以方阵发电量的不足和过剩值,是确定蓄电池容量的依据之一。同样,连续阴雨天期间的负载用电也必须从蓄电池取得。所以,这期间的耗电量也是确定蓄电池容量的因素之一。因此,蓄电池的容量BC计算公式为:BC=AQLNLTOCCAh(1)式中:A为安全系数,取1.11.4之间;QL为负载日平均耗电量,为工作电流乘以日工作小时数;NL为最长连续阴雨天数;TO为温度修正系数,一般在0以上取1,10以上取1.1,10以
23、下取1.2;CC为蓄电池放电深度,一般铅酸蓄电池取0.75,碱性镍镉蓄电池取0.85。,1.4太阳能电池方阵设计,(1)太阳能电池组件串联数Ns太阳能电池组件按一定数目串联起来,就可获得所需要的工作电压,但是,太阳能电池组件的串联数必须适当。串联数太少,串联电压低于蓄电池浮充电压,方阵就不能对蓄电池充电。如果串联数太多使输出电压远高于浮充电压时,充电电流也不会有明显的增加。因此,只有当太阳能电池组件的串联电压等于合适的浮充电压时,才能达到最佳的充电状态。计算方法如下:Ns=UR/Uoc=(UfUDUc)/Uoc(2)式中:UR为太阳能电池方阵输出最小电压;Uoc为太阳能电池组件的最佳工作电压;
24、Uf为蓄电池浮充电压;UD为二极管压降,一般取0.7V;UC为其它因数引起的压降。电池的浮充电压和所选的蓄电池参数有关,应等于在最低温度下所选蓄电池单体的最大工作电压乘以串联的电池数。,(2)太阳能电池组件并联数Np在确定NP之前,我们先确定其相关量的计算方法。将太阳能电池方阵安装地点的太阳能日辐射量Ht,转换成在标准光强下的平均日辐射时数H(日辐射量参见表1):H=Ht2.77810000h(3)式中:2.77810000(hm2/kJ)为将日辐射量换算为标准光强(1000W/m2)下的平均日辐射时数的系数。太阳能电池组件日发电量Qp Qp=IocHKopCzAh(4)式中:Ioc为太阳能电
25、池组件最佳工作电流;Kop为斜面修正系数(参照表1);Cz为修正系数,主要为组合、衰减、灰尘、充电效率等的损失,一般取0.8。两组最长连续阴雨天之间的最短间隔天数Nw,此数据为本设计之独特之处,主要考虑要在此段时间内将亏损的蓄电池电量补充起来,需补充的蓄电池容量Bcb为:Bcb=AQLNLAh(5)太阳能电池组件并联数Np的计算方法为:Np=(BcbNwQL)/(QpNw)(6)式(6)的表达意为:并联的太阳能电池组组数,在两组连续阴雨天之间的最短间隔天数内所发电量,不仅供负载使用,还需补足蓄电池在最长连续阴雨天内所亏损电量。,(3)太阳能电池方阵的功率计算根据太阳能电池组件的串并联数,即可得
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