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毕业结业论文-离网型太阳能光伏发电系统设计.doc

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11、螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂

12、羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆

13、袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀

14、聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅

15、袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿

16、膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆

17、羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀

18、螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅

19、肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿

20、袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃

21、膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇

22、羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄

23、螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃羀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芈蚈羃肈莀袃罿肇薂蚆袅肆蚄蕿膄肅莄螅肀肄蒆薇羆肃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螁膈薀蚀聿膇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄螇芄薆蚇膆芃莆蒀肂节蒈螅羈节薀薈袄芁芀螄螀芀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅袀莇芇螀螆莆葿薃膅莆薁衿

24、肁 南昌航空大学自 学 考 试 毕 业 论 文题 目 专 业 光伏材料应用技术 学生姓名 准考证号 指导教师 -_2012 年 5 月摘要随着煤炭、石油和天然气等化石燃料迅速消耗,以及由此带来的能源危机与环染日益加剧,近年来世界各国都在积极寻找和开发新的、清洁、安全可靠的可再生能源。太阳能具有取之不尽、用之不竭和清洁安全等特点,是理想的可再生能源。20 世纪 70 年代后,太阳能光伏发电在世界范围内受到高度重视并取得了长足进展。太阳能光伏发电技术作为太阳能利用的一个重要组成部分,并被认为是二十一世纪最具发展潜力的一种发电方式。太阳能光伏发电系统的研究对于缓解能源危机、减少环境污染以及减小温室效

25、应具有重要的意义。太阳能是最普遍的自然资源,也是取之不尽可再生资源。为了解决边远的农牧地区、偏僻的山区、孤立等的岛屿地方人们的日常生活、生产用电的需要、改善人们的生活水平,进行了离网型(独立)家用光伏发电系统的设计。根据当地的气象、环境状况及具体用电情况,给出了系统的设计方法及施工要求,包括控制器、蓄电池组组件、逆变器、离网型太阳能系统的设计等。安装运行以来,系统工作稳定正常,验证了这集的合理性、正确性。关键字:太阳能光伏发电系统;最大功率点跟踪;离网光伏发电。-_目 录1 绪论 .11.1 世界能源结构和发展新能源的背景 .11.2 太阳能光伏发电国内外研究现状与发展趋势 .42 太阳能离网

26、型光伏发电系统基本组成和特性 .62.1 太阳能离网型光伏发电系统概述 .62.2 太阳能电池 .62.3 铅酸蓄电池 .83 太阳能电池最大功率点跟踪 .113.1 太阳能电池最大功率点跟踪原理 .113.2 太阳能电池最大功率点跟踪方法 .114 太阳能离网型光伏发电系统主电路设计 .134.1 方框图,主电路图以及技术路线图 .134.2 太阳能离网型光伏发电系统常用 DC/DC 变换器及其特点 .144.3 带双向变换器的太阳能离网型光伏发电系统 .164.4 双向 BUCK-B00ST 变换器 .194.5 逆变电路 .20结束语 .23参考文献 .24致谢 .25-_1 绪论1.1

27、 世界能源结构和发展新能源的背景自人类社会诞生以来,能源一直是人类生存和发展的重要物质基础。随着社会的发展,能源在社会发展中的重要性越来越突出,尤其是近年来各国日益呈现出来的能源危机问题,更加明显地把能源置于社会发展的首要地位。根据BP 世界能源统 2005的统计数据,以目前的开采速度计算,全球石油储量可供生产 40 多年,天然气和煤炭则分别可以供应 67 年和 164 年。而我国的能源资源储量情况更是危机逼人,按 2000 年底的统计,探明可开发能源总储量约占世界总量的 10.1%。我国能源剩余可开采总储量的结构为:原煤占 58.8%,原油占 3.4%,天然气占 1.3%,水资源占 36.5

28、%。我国能源可开发剩余可采储量的资源保证程度为 129.7 年。自从工业革命以来,约 80%温室气体造成的附加气候强迫是由人类社会活动引起的,其中 CO2 的作用约占 60%,而化石能源的燃烧是 CO2的主要排放源。随着化石能源的逐步消耗以及化石能源的开发和利用所造成的环境污染和生态破坏问题,开发和利用能够支撑人类社会可持续发展的新能源和可再生能源成为人类急切需要解决的问题。新能源与可再生能源是指除常规化石能源和大中型水力发电、核裂变发电之外的生物质能、太阳能、风能、小水电、地热能以及海洋能等一次能源。研究和实践表明,新能源和可再生能源资源丰富、分布广泛、可以再生且不污染环境,是国际社会公认的

29、理想替代能源。新能源和可再生能源的开发利用不仅可以解决目前世界能源紧张的问题,还可以解决与能源利用相关的环境污染问题,促进社会和经济可持续性发展。根据国际权威机构的预测,到 21 世纪 60 年代,全球新能源与可再生能源的比例,将会发展到世界能源构成的 50%以上,成为人类社会未来能源的基石和化石能源的替代能源。目前世界大部分国家能源供应不足,不能满足经济发展的需要,各国纷纷出台各种法规支持开发利用新能源和可再生能源,使得新能源和可再生能源在全球升温。20 世纪 90 年代以来,以欧盟为代表的地区集团,大力开发利用可再生能源,连续 10 年可再生能源发电的年增长速度都在 15%以上。以德国、西

30、班牙为代表的一些国家通过立法方式,促进可再生能源的发展,1999 年以来可-_再生能源年均增长速度均达到 30%以上。西班牙 2003 年风力发电装机占到全机总量的 4%,德国在过去 11 年间,风力发电增长 21 倍,2003 年占全的 3.1%。瑞典和奥地利的生物质能源在其能源消费结构中高达 15%以上。我国拥有丰富的新能源与可再生能源可供开发利用,近十年来的高长使我国迫切需要加大对新能源和可再生能源的开发利用,以解决能源题,保障能源供应安全。近年来,由于各级政府和社会各界的高度重视可再生能源的开发和利用方面取得了较快发展,并于 2005 年 2 月 28 日通过了再生能源法 ,该法已于

31、2006 年 1 月 1 日起实施,这对于我国可再生能具有十分重要的意义。1.1.1 太阳能与太阳能光伏发电太阳能是一种能量巨大的可再生能源,据估算,太阳能传送到地球上每 40秒钟就有相当于 210 亿桶石油的能量传送到地球,相当于全球一天的能源。在目前的几种新能源技术中,太阳能以其突出的优势被定位为的未来能源,有无尽的潜力。目前太阳能利用的方式有:太阳能光伏发电,太阳能热利用,太阳能动力利用,太阳能光化利用,太阳能生物利用和太阳能光-光利用。其中太阳能光伏发电以其优异的特性近年来在全世界范围得到了快速发展,被认为是当前具有发展前景的新能源技术,各发达国家均投入巨资竞相研究开发,并产业化进程,

32、大力开拓太阳能光伏发电的市场应用。太阳能光伏发电是利用太阳能电池将太阳光能转化为电能的一种发太阳能电池单元是光电转化的最小单位,将太阳能电池单元进行串并联可以做成太阳能电池组件,其功率一般为几瓦到几百瓦,这种太阳能电池组件可以单独作为电源使用的最小单元,可以将太阳能电池组件进行进一步的串并联,构成太阳能电池方阵,以满足负载所需要的功率输出。太阳能光伏发电之所以发展如此迅速,是因为其具有以下优点(l)取之不尽,用之不竭。地球表面所接受的太阳能约为 1.071014GWh/年,是全球能量年需求的 35000 倍,可以说是一种无限的资源。(2)无污染。光伏发电本身不消耗工质,不向外界排放废物,无转动

33、部件,不产生噪声,是一种理想的清洁能源。(3)资源分布广泛。不同于水电受水力资源限制,火电受到煤炭资源及运输成本等影响,光伏发电几乎不受地域的限制,理论上讲在任何可以得到太阳能-_的地方都可以利用太阳能进行发电。(4)建设周期短,建造灵活方便,运行维护费用低。光伏发电系统可以按照需要将光伏组件灵活地串并联,达到所需功率,所以其建设周期短,扩容方便;安装于房顶,沙漠,还可与建筑相结合,从而节约占地面积,节省安装成本;太阳能光伏发电所消耗的太阳能无需付费,一年中往往只需在遇到连续阴雨天最长的季节前后去检查太阳能电池组件表面是否被污染,接线是否可靠以及蓄电池电压是否正常等,因而太阳能光伏发电的运行费

34、用很低。(5)光伏建筑集成。光伏产品与建筑材料集成是目前国际上研究及发展的前沿,这种产品不仅美观大方,还节省发电站使用的土地面积和费用。(6)分布式。光伏发电系统的分布式特点将提高整个能源系统的安全性和可靠性,特别是从抗御自然灾害和战备的角度看,更具有明显的意义。1.1.2 太阳能光伏发电系统简介太阳能光伏发电系统按是否与电网连接可分为独立离网光伏发电系统和并网光伏发电系统。太阳能光伏发电系统结构,该系统中的能量能进行双向传输。在有太阳能辐射时,由太阳能电池阵列向负载提供能量;当无太阳能辐射或太阳能电池阵列提供的能量不够时,由蓄电池向系统负载提供能量。该系统可为交流负载提供能量,也可为直流负载

35、提供能量,当太阳能电池阵列能量过剩时,可以将过剩能量存储起来或把过剩能量送入电网。该系统功能全面,但是系统过于复杂,成本高,仅在大型的太阳能光伏发电系统中才使用这种结构,并具有上述全面的功能;而一般使用的中小型系统仅具有该系统的部分功能。(一)离网型(独立)光伏发电系统离网光伏发电系统是指未与公共电网相连接的独立太阳能光伏发电系统,其输出功率提供给本地负载(交流负载或直流负载)的发电系统。其主要应用于远离公共电网的无电地区和一些特殊场所,如为公共电网难以覆盖的边远偏僻农村、海岛和牧区提供照明、看电视、听广播等基本生活用电,也可为通信中继站、气象站和边防哨所等特殊处所提供电源。-_太阳能电池阵列

36、控制器 D C / D C 变换器 直流负载蓄电池图 1.1 离网光伏发电系统图 1.1 所示为一种常用的太阳能独立光伏发电系统结构示意图,该系统由太阳能电池阵列、DC/DC 变换器、蓄电池组、DC/AC 逆变器和交直流负载构成。DC/DC 变换器将太阳能电池阵列转化的电能传送给蓄电池组存储起来供日照不足时使用。蓄电池组的能量直接给直流负载供电或经 DC/AC 变换器给交流负载供电。该系统由于有蓄电池组,因而系统成本增加,但可在无日照或日照不足时为负载供电。(二)并网光伏发电系统与公共电网相连接的太阳能光伏发电系统称为并网光伏发电系统。并网光伏发电系统将太阳能电池阵列输出的直流电转化为与电网电

37、压同幅、同频、同相的交流电,并实现与电网连接,向电网输送电能。它是太阳能光伏发电进入大规模商业化发电阶段、成为电力工业组成部分之一重要方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。1.2 太阳能光伏发电国内外研究现状与发展趋势当今世界各国特别是发达国家对于太阳能光伏发电十分重视,针对其制定规划,增加投入,大力发展。20 世纪 80 年代以来,即使是在世界经济从总体上处于衰退和低谷的时期,太阳能光伏发电产业也一直以 10%-15%的递增速度在发展。90 年代后期,发展更为迅速,成为全球增长速度最快的高新技术产业之一。1.2.1 国外太阳能光伏发电现状与发展趋势到 2004 年,世界太阳能光伏

38、发电装机总容量达到 964.9MW,到 2005 年底,-_达到 4961.69MW。己经商业化、实用化的太阳能光伏电池主要有单晶硅电池、多晶硅电池、非晶硅电池、聚光电池、带状硅电池以及薄膜电池等几类。在国际市场上目前太阳能光伏电池的价格大约为 3.15 美元/W,并网系统价格为 6 美元/w,发电成本为 0.25 美元/(kwh)。光伏电池的发电转化效率也不断提高,晶体硅光电池转化率达到 15%,单晶硅光电池转化率是 23.3%,砷化镓光电池转化率是 25%,在实验室中特制的砷化嫁光电池转化率己达 35%-36%。太阳能光伏电池/组件使用寿命大大增长,可使用 30 多年。目前,太阳能光伏发电

39、主要集中在日本、欧盟和美国,其太阳能光伏发电量约占世界光伏发电量的 80%。今后太阳能光伏发电系统主要围绕高效率、低成本、长寿命、美观实用等方向发展。专家们预测到 2050 年,太阳能光伏发电在发电总量中将占 13%-15%,到2100 年将约占 64%。1.2.2 我国太阳能光伏发电现状与发展趋势20 世纪 90 年代以来是我国太阳能光伏发电快速发展的时期,在这一时期我国光伏组件生产能力逐年增强,成本不断降低,市场不断扩大,装机容量逐年增加,2004 年累计容量达 35MW,约占世界份额的 3%。10 多年来,我国太阳能光伏产业长期平均维持了全球市场 1%左右的份额。到 2020 年前,我国

40、太阳能光伏发电产业将会得到不断的完善和发展,成本将不断下降,太阳能光伏发电市场发生巨大的变化:2005-2010 年,我国的太阳能电池主要用于独立光伏发电系统,发电成本到 2010 年将约为 1.20 元/(kWh);2010-2020 年,太阳能光伏发电将会由独立光伏发电系统转向并网发电系统,发电成本到 2020 年将约为0.60 元/(kwh)。到 2020 年,我国太阳能光伏产业的技术水平有望达到世界先进行列。-_2 太阳能离网型光伏发电系统基本组成和特性2.1 太阳能离网型光伏发电系统概述一般来说,太阳能离网型光伏发电系统主要包括太阳能电池阵列、控制器、蓄电池组和逆变器等部分。太阳能电

41、池阵列是整个系统能源的来源,它把照射到其表面的太阳能转化为电能;控制器是整个系统的核心部件之一,其运行状态决定着系统的运行状态,系统在控制器的管理下运行;蓄电池的功能在于储存太阳能电池阵列受光照时所发出的电能并在无光照时向负载供电;逆变器是将直流电变换为交流电的设备,由于太阳能电池阵列和蓄电池发出的是直流电,因此当系统向交流负载供电时,逆变器是不可缺少的。常用的太阳能离网型光伏发电系统如图 1.1 所示。2.2 太阳能电池2.2.1 太阳能电池原理及分类在太阳能光伏发电系统中,实现光电转换的最小单元是太阳能电池单体。太阳能电池单体实际上是一个 PN 结,PN 结在光照下会产生电动势,这种效应称

42、为光生伏特效应。当 PN 结处于平衡状态时,PN 结处有一个耗尽层,耗尽层中存在着势垒电场,电场方向由 N 区指向 P 区。当 PN 结受到光照时,硅原子受光激发而产生电子空穴对,在势垒电场的作用下,空穴向 P 区移动,电子向 N区移动,从而 P 区就有过剩的空穴,N 区就有过剩的电子,这样便在 PN 结附近形成与势垒电场方向相反的光生电动势。光生电动势的一部分抵消势垒电场,另一部分使 P 区带正电,N 区带负电,从而在 P 区与 N 区之间产生光生伏特效应。若在太阳能电池单体两侧引出电极并接上负载,则负载就有“光生电流”流过,从而获得功率输出。由上可知,太阳能电池单体将光能转换成电能的工作原

43、理可概括为以下四个过程:(l)太阳能电池单体吸收光子,在 PN 结两侧产生称为“光生载流子”的电子一空穴对,两者的电性相反,电子带负电,空穴带正电;(2)在太阳能电池单体 PN 结光生载流子,通过扩散作用到达空间电荷区;(3)到达空间电荷区的光生载流子被势垒电场分离,电子被分离到 N 区,空穴被分离到 P 区;(4)被势垒电场分离的电子和空穴分别被太阳能电池单体的正、负极收集,-_若在太阳能电池单体正负极之间接入负载,则有光生电流流过,从而获得电能实际中使用的太阳能电池是若干个太阳能电池单体经过串并联并封装后形成的太阳能电池组件,是可以单独作为电源使用的最小单元,其功率一般为几瓦至几十瓦、百余

44、瓦。太阳能电池组件再经过串并联组合可以形成太阳能电池阵列,以满足负载功率要求。太阳能电池多为半导体材料制造,种类繁多,形式各样,下面按照太阳能电池的材料进行分类介绍:(l)硅太阳能电池:指以硅为基体材料的太阳能电池,如单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池等,多晶硅太阳能电池又有片状多晶硅太阳能电池、铸锭多晶硅太阳能电池、筒状多晶硅太阳能电池和球状多晶硅太阳能电池等多种。硅太阳能电池特点是由于硅资源丰富,可以大规模生产,性能稳定且光电转化效率高,是目前应用最多的太阳能电池。但其制造过程复杂,成本高。目前市场上使用最多的是单晶硅太阳能电池,转换率为 17%左右,多晶硅转换效率为 1

45、4%左右,非晶硅电池转化效率为 6%左右。(2)化合物半导体太阳能电池:指由两种或两种以上元素组成的具有半导体特性的化合物半导体材料制成的太阳能电池,如碲化镉太阳能电池、砷化镓太阳能电池、硒铟铜太阳能电池、磷化铟太阳能电池等。化合物半导体太阳能电池具有转换效率高,抗辐射性好,可在聚光条件下使用等特点,但碲化镉太阳能电池带有毒性,易对环境造成污染,一般用于特定场合,如空间飞行器和航空系统。(3)有机半导体太阳能电池:指用含有一定数量的碳-碳键且导电能力介于金属和绝缘体之间的半导体材料制成的太阳能电池。该种电池虽然转换率低,但价格便宜、轻便、易于大规模制造。(4)薄膜太阳能电池:指用单质元素、无机化合物或有机材料等制作的薄膜为基体材料的太阳能电池。目前主要有非晶硅薄膜太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池、化合物半导体薄膜太阳能电池、纳米薄膜太阳能电池和微晶硅薄膜太阳能电池等。其特点是转换效率相对较高、成本降低(尤其是大大降低了晶体硅类太阳能电池的硅材料用量)、且适合规模生产,因此薄膜太阳能电池是未来太阳能电池的一个重要发展方向。

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