關鍵詞 |
南山區太陽能并網發電,鐵嶺太陽能并網發電,樺川縣太陽能并網發電,新民市太陽能并網發電 |
面向地區 |
全國 |
單晶硅太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,高可達23%,在太陽能電池中光電轉換,但其制造成本高。單晶硅太陽能電池的使用壽命一般可達15年,高可達25年。多晶硅太陽能電池的光電轉換效率為14%到16%,其制作成本低于單晶硅太陽能電池,因此得到大量發展,但多晶硅太陽能電池的使用壽命要比單晶硅太陽能電池要短。
目前世界上現有的有前途的太陽能熱發電系統大致可分為:槽形拋物面聚焦系統、中央接受器或太陽塔聚焦系統和盤形拋物面聚焦系統。在技術上和經濟上可行的三種形式是:30~ 80MW聚焦拋物面槽式太陽能熱發電技術(簡稱拋物面槽式);30~ 200MW點聚焦中央接收式太陽能熱發電技術(簡稱中央接收式);7.5~ 25kW的點聚焦拋物面盤式太陽能熱發電技術(簡稱拋物面盤式)。
在太陽能發電系統中,系統的總效率ηese由電池組件的PV轉換率、控制器效率、蓄電池效率、逆變器效率及負載的效率等組成。但相對于太陽能電池技術來講,要比控制器、逆變器及照明負載等其它單元的技術及生產水平要成熟得多,而且系統的轉換率只有17%左右。因此提高電池組件的轉換率,降低單位功率造價是太陽能發電產業化的和難點。太陽能電池問世以來,晶體硅作為主角材料保持著統治地位。對硅電池轉換率的研究,主要圍繞著加大吸能面,如雙面電池,減小反射;運用吸雜技術減小半導體材料的復合;電池超薄型化;改進理論,建立新模型;聚光電池等。
P型晶體硅經過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結。當光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發生了躍遷,成為自由電子在P-N結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產生一定的輸出功率。
系統相互立,可自行控制,避免發生大規模停電事故,安全性高;
彌補大電網穩定性的不足,在意外發生時繼續供電,成為集中供電不可或缺的重要補充;
可對區域電力的質量和性能進行實時監控,非常適合向農村、牧區、山區,發展中的中、小城市或商業區的居民供電,大大減小環保壓力;
輸配電損耗低,甚至沒有,無需建配電站,降低或避免附加的輸配電成本;土建和安裝成本低;
調峰性能好,操作簡單;由于參與運行的系統少,啟停快速,便于實現全自動。
太陽能逆變器是將直流電轉換為交流電的設備。由于太陽能電池和蓄電池是直流電源,負載是交流負載,太陽能逆變器是的。根據運行方式,太陽能逆變器可分為離網太陽能逆變器和太陽能并網逆變器。
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