我國首座CSP槽式太陽能示範電站已經一次性試車成功,標誌著國產化技術和設備已經達到了熱發電的要求,並將進入產業化發展。這些國內外項目的成功實施,也必將為我國其它地區實施太陽能熱發電站提供經驗,為我國更多更快建設太陽能熱發電站作出貢獻。
太陽能離網發電係統
太陽能離網發電係統包括1.太陽能控製器(光伏控製器和風光互補控製器)對所發的電能進行調節和控製,一方麵把調整後的能量送往直流負載或交流負載,另一方麵把多餘的能量送往蓄電池組儲存,當所發的電不能滿足負載需要時,太陽能控製器又把蓄電池的電能送往負載。蓄電池充滿電後,控製器要控製蓄電池不被過充。當蓄電池所儲存的電能放完時,太陽能控製器要控製蓄電池不被過放電,保護蓄電池。控製器的性能不好時,對蓄電池的使用壽命影響很大,並最終影響係統的可靠性。2.太陽能蓄電池組的任務是貯能,以便在夜間或陰雨天保證負載用電。3.太陽能逆變器負責把直流電轉換為交流電,供交流負荷使用。太陽能逆變器是光伏風力發電係統的核心部件。由於使用地區相對落後、偏僻,維護困難,為了提高光伏風力發電係統的整體性能,保證電站的長期穩定運行,對逆變器的可靠性提出了很高的要求。另外由於新能源發電成本較高,太陽能逆變器的高效運行也顯得非常重要。
太陽能離網發電係統主要產品分類
、光伏組件B、風機C、控製器D、蓄電池組E、逆變器F、風力\/光伏發電控製與逆變器一體化電源。
太陽能並網發電係統
可再生能源並網發電係統是將光伏陣列、風力機以及燃料電池等產生的可再生能源不經過蓄電池儲能,通過並網逆變器直接反向饋入電網的發電係統。
因為直接將電能輸入電網,免除配置蓄電池,省掉了蓄電池儲能和釋放的過程,可以充分利用可再生能源所發出的電力,減小能量損耗,降低係統成本。並網發電係統能夠並行使用市電和可再生能源作為本地交流負載的電源,降低整個係統的負載缺電率。同時,可再生能源並網係統可以對公用電網起到調峰作用。並網發電係統是太陽能風力發電的發展方向,代表了21世紀最具吸引力的能源利用技術。
太陽能並網發電係統主要產品分類
、光伏並網逆變器B、小型風力機並網逆變器C、大型風機變流器(雙饋變流器,全功率變流器)。
空間太陽能電源
第一個空間太陽電池載於1958年發射的V
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rdI,體裝式結構,單晶Si襯底,效率約10%(28℃)。到了1970年代,人們改善了電池結構,采用BSF、光刻技術及更好減反射膜等技術,使電池的效率增加到14%。在70年代和80年代,地麵太陽電池大約每5.5年全球產量翻番;而空間太陽電池在空間環境下的性能,如抗輻射性能等得到了較大改善。由於80年代太陽電池的理論得到迅速發展,極大地促進了地麵和空間太陽電池性能的改善。到了90年代,薄膜電池和Ⅲ-Ⅴ電池的研究發展很快,而且聚光陣結構也變得更經濟,空間太陽電池市場競爭十分激烈。在繼續研究更高性能的太陽電池,主要有兩種途徑:研究聚光電池和多帶隙電池。
空間太陽電池主要性能
電池效率
由於太陽電池在不同光強或光譜條件下效率一般不同,對於空間太陽電池一般采用
M0光譜(1.367KW\/㎡),對於地麵應用一般采用
M1.5光譜(即地麵中午晴空太陽光,1.000KWm-2)作為測試電池效率的標準光源。太陽電池在
M0光譜效率一般低於
M1.5光譜效率2~4個百分點,例如一個
M0效率為16%的Si太陽電池
M1.5效率約為19%)。
◎25℃,
M0條件下太陽電池效率
電池類型麵積(cm2)效率(%)電池結構
一般Si太陽電池64cm214.6單結太陽電池
先進Si太陽電池4cm220.8單結太陽電池G
s太陽電池4cm221.8單結太陽電
池
InP太陽電池4cm219.9單結太陽電池
InP\/G
s4cm226.9單片疊層雙結太陽電池
InP\/G
s\/Ge4cm225.5單片疊層雙結太陽電池
G/\PnI
池電陽太結三層疊片單0.722mc4eG/\s
池電光聚◎
X0016.4270.0池電陽太s
G/\PnI
池電陽太結雙層疊片單,X054.6252.0s
G/\s
池電陽太疊堆械機,X0015.0350.0bS
為稱常通,變不本基度強照輻均平陽太道軌球地近在,作工外層氣大在池電陽太間空
用采多池電陽太間空此因。2mc/\Wm3531度強,譜光射輻體黑K0085近接布分譜光其,照輻0M
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能性照輻抗
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性靠可的池電陽太間空
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池電陽太iS
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