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    太陽能發電系統各單元的原理

    2021-04-27 ryder

    太陽能發電系統主要包括:太陽能電池包件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、用戶即照明負載等組成。其中,太陽能電池包件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端。


    太陽能電源系統


    太陽能電池與蓄電池包成系統的電源單元,因此蓄電池性能筆直影響著系統工作特性。


    (1) 電池單元:


    由于技術和材料原由,單一電池的發電量是十分有限的,實用中的太陽能電池是單一電池經串、并聯組成的電池系統,稱為電池包件(陣列)。單一電池是一只硅晶體二極管,依據半導體材料的電子學特性,當太陽光照射到由P型和N型兩種不同導電類型的同質半導體材料構成的P-N結上時,在一定的條件下,太陽能輻射被半導體材料吸收,在導帶和價帶中萌生非平衡載流子即電子和空穴。同于P-N結勢壘區存在著較強的內建靜電場,因而能在光照下形成電流密度J,短路電流Isc,開路電壓Uoc。 若在內建電場的兩側面引出電極并接上負載,理論上講由P-N結、連接電路和負載形成的回路,就有"光生電流"流過,太陽能電池包件就實現了對負載的功率P輸出。


    理論研究聲明,太陽能電池包件的峰值功率Pk,由當地的太陽均勻輻射強度與末端的用電負荷(需電量)決定。


      (2) 電能儲存單元:


    太陽能電池萌生的直流電先進入蓄電池儲存,蓄電池的特性影響著系統的工作效率和特性。蓄電池技術是十分成熟的,但其容量要受到末端需電量,日照時間(發電時間)的影響。因此蓄電池瓦時容量和安時容量由預定的連續無日照時間決定。


    控制器


    控制器的主要功能是使太陽能發電系統始終處于發電的最大功率點附近,以獲得最高效率。而充電控制通常采用脈沖寬度調制技術即PWM控制方式,使整個系統始終運行于最大功率點Pm附近區域。放電控制主要是指當電池缺電、系統故障,如電池開路或接反時切斷開關。目前日立公司研制出了既能跟蹤調控點Pm,又能跟蹤太陽移動參數的"向日葵"式控制器,將固定電池包件的效率提高了50%左右。


    DC-AC逆變器:


    逆變器按激勵方式,可分為自激式振蕩逆變和他激式振蕩逆變。主要功能是將蓄電池的直流電逆變成交流電。通過全橋電路,一般采用SPWM解決器經過調制、濾波、升壓等,得到與照明負載頻率f,額定電壓UN等匹配的正弦交流電供系統終端用戶使用。

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