資料介紹
2.1 光伏發電系統組成
(1)光伏電池:光伏電池是光電轉換的最小基本單元,尺寸一般為 4平方厘米到100平方厘米不等。單體光伏電池的工作電壓約為 0.5V,工作電流約為20到25mA/c㎡,由于單體光伏電池容量有限,一般不能單獨使用。將光伏電池獨立的光伏發電系統由光伏電池陣列、控制器、蓄電池組、直流/交流逆變器等部分組成,其系統組成如圖 2.2 所示[26-28]。
單體進行串并聯封裝后,就成為光伏電池組件,其功一般為幾瓦至幾十瓦,是可以單獨電源使用的最小單元。光伏電池組件再經過串并聯組合安裝在支架上,就構成了光伏方陣,可以滿足負載所要求的輸出功率。
(2)控制器:控制器是能自動防止蓄電池組過充電和過放電并具有簡單測量功能的電子設備。由于蓄電池組被過充電或過放電后將嚴重影響其性能和壽命,充放電控制器在獨立光伏發電系統中一般是必不可少的。
(3)逆變器:逆變器是將直流電變換成交流電的電子設備。由于光伏電池和蓄電池發出的是直流電,當負載是交流負載時,逆變器是不可缺少的。逆變器按運行方式,可分為獨立運行逆變器和并網逆變器。獨立運行逆變器用于獨立運行的光伏電池發電系統,為獨立負載供電。
(4)蓄電池組件:蓄電池組件作用是儲存光伏電池方陣受光照時所發出的電能并可隨時向負載供電。目前我國與光伏電池發電系統配套使用的蓄電池主要是鉛酸蓄電池和鎘鎳蓄電池。
2.2光伏電池的特性
在無光的環境下,光伏電池的輸出伏安特性與二極管相似。根據光伏電池的輸出特性和內部結構,光伏電池單元可以等效為如圖2-2所示的電路。等效電路由一個二極管、一個電流源、一個阻抗較高的電阻和一個阻抗較低的電阻相串聯組成。圖中,為電池產生的電流,為經過二極管的電流,I為電池的輸出電流。在電路模型中,電流源產生的屯流與入射到電池上的光強強度成正比關系,受溫度的影響比較少;串聯電阻是為了使模型更加準確的表征從電池最大功率點到開路電壓這個范圍內的伏安特性,并聯電阻為了使模型更加準確的表征從電池的最大功率點到零工作電壓這個范圍內的伏安特性。
由單體光伏電池等效電路可得出:
Iph - Id = Ish 2-1
其中Iph是光伏電池的光電流,Id是通過二極管的電流,U是通過并聯電阻的電流,I是光伏電池的輸出電流。
2.3 影響光伏發電系統輸出功率的因素
由于受很多氣象因素影響,太陽能發電系統的輸出功率是不穩定和難以控制的。影響太陽能光伏系統功率輸出的因素很多,關系很復雜,有些文獻甚至列舉了修正系數來使模型更好的反映這些因素。實際上現場條件和運行情況變化無常,既無法事先確定各因素大小,也完全沒有必要作如此細致的區分。因此,本文只考慮如下幾個主要因素:太陽福照強度、組件溫度和太陽能光伏電池的轉換效率。
1.太陽福照強度
發電功率隨著太陽輻照強度的波動而變化,太陽福射強度是影響輸出功率的主要因素。當太陽電池的面積確定時,其輸出電流與太陽福照強度成正比,因此,當太陽福照強度增加時,光伏系統輸出功率也會隨之增加。而太陽福照強度是由許多不確定因素決定,如季節和地理位置等。此外,天氣情況、太陽照射角度、觀測円期、時間和云量都會對太陽福照度造成很大影響。由于受太陽輻射度的影響,光伏輸出功率有很強的周期性,包括日周期和年周期。光伏發電系統通常在上午8:00和下午5:00之間產生輸出,因此在并網時會對電網產生周期性的不穩定影響。因為太陽福照強度具有隨機性,使得確定光伏系統各方陣面上各個時段太陽福照量的確切值變得相當困難,只能參考氣象臺的歷史資料記錄,但是通常氣象臺站提供的是水平面上的太陽福照量,若要使用其進行預測,需要轉換為傾斜方陣面上的福照量。太陽福照強度可定義為照射到單位時間單位面積上的太陽光能量(單位:w/㎡)。太陽福射經過大氣,其中部分到達地面,稱為直接太陽福射;另一部分被大氣分子及大氣中的水汽、塵埃等反射、散射和吸收。被散射的太陽光包括返回宇宙空間的部分和到達地面的部分,到達地面的部分太陽光稱為散射太陽福射。直接太陽福射和散射太陽福射之和稱為總福射,為太陽能光伏發電系統所利用。影響太陽總輻射強度的因素可歸納總結如下:
(1)太陽光入射角h:入射角越大太陽總福射越大;(2)大氣透明度P; 大氣透明度低會減少到達地面的太陽福射;(3)大氣質量m,m越大,到達地面的太陽總輻射越少。此外,海拔、煒度、云量和坡度坡向等也有直接或間接的影啊;(4)煒度:諱度越尚,太陽光入射角越小,故總福射越低;(5)海拔越高,地面接受的太陽直接福射越強;(6)坡度坡向:南北回歸線以南以北地區,明顯表現出南坡向陽、北坡背陰,并且冬季比夏季更加顯著;(7)云量:一般情況下,云層越厚,云量越大,太陽直接福射越弱,散射福射量增加。
光伏電池的溫度觀察公式,可以發現溫度對太陽能電池的轉換效率也有一定的影響,與轉換效率成反比。高溫會降低光伏電池的轉換效率。溫度升高1攝氏度晶體娃電池的輸出電壓就會大約降低0.5%,所以盡量保證安電池板在安裝以后上下面的空氣流通以達到盡可能低的溫度。太陽能電池內部的溫度一般會高于環境溫度,實際運行中的太陽能電池的溫度由多個參數決定,包括太陽福照強度、地面福射量、環境溫度、風向、風速、浮塵等,很難準確計算得出。為了簡化預測過程,也可以假設電池內部的溫度與外部環境溫度相等。
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