一、太阳能光伏板的正确安装方法
1、安装前首先需要分清光伏板的正负极,并将其串联起来。千万不要误会,否则会导致充电失败,严重时会烧坏电池板,大大缩短使用寿命,甚至有爆炸的危险。
2、接下来需要整理电线,尽量选择绝缘铜线,而且颜色最好不同,这样方便安装。为了将电线安装到位,接头处需要用绝缘胶带包裹。
3、然后确定太阳能光伏板安装方向,方向最好是正南,以满足光照的要求。最后调整倾斜角度,如果靠近南方,角度可以设置小一些。例如,如果纬度为0至25度,则仰角可以设置为大约25度。如果纬度达到26~40度之间,则在25度的基础上增加5度或10度地表。
二、光伏太阳能安装技巧有哪些?
1、光伏太阳能安装之间,先用直角尺固定椽子尾部,然后将次角移至屋顶边缘并用粉笔在位置上做记号,最好在屋顶可见处屋顶顶部,安装方便。另外,使用这种测量方法时,需要依靠椽子,并且需要估计椽子的位置,最好是呈三角形并与椽子垂直。如果屋顶有特别紧密的背板,可以看到边缘的托梁上有很多钉子,这样可以找出椽子的大致位置。
2、测量好屋檐的大致位置后,就可以通过多种方法来研究如何更方便地安装光伏太阳能。最简单的方法之一是用润滑过的面团锤(也可以使用牛皮锤)垂直于椽子敲击,直到听到非常坚硬的声音。标记距椽子中心几英尺以内的位置。您还可以在椽子的左侧或右侧钻几个小孔,直到到达椽子的中心。另一种方法是在高范围设备上使用高密度电子传感器,小心地将设备滑过一块薄纸板(可以沿着屋顶板滑动),您将看到椽子的末端和末端。
3、当知道椽子的大概位置后,就可以在光伏太阳能安装的周围移动瓦片了。最后,遵循与上面相同的顺序。
4. 确定椽子中心后,最好用粉笔标记一个孔。
三、太阳能发电安装技术
太阳能发电是利用电池模块将太阳能直接转化为电能的装置。太阳能电池是利用半导体材料的电子特性实现P-V转换的固体器件,在没有电网的广大地区,该器件可以轻松实现用户照明和生活供电,一些发达国家还可以并网发电。区域电网优势互补。目前,从民用角度来看,国外在光伏建筑(照明)一体化技术方面的技术研究趋于成熟并初具规模,而国内主要研究生产适用于民用建筑的小型太阳能发电系统。无电地区的家庭照明。
1 太阳能发电原理
太阳能发电系统主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户、照明负载等。其中,太阳能电池组件和蓄电池是供电系统,控制器和逆变器是控制和控制系统。保护系统,负载为系统终端。
1.1 太阳能发电系统
太阳能电池和蓄电池构成系统的供电单元,因此蓄电池的性能直接影响系统的工作特性。
(1) 电池组:
由于技术和材料原因,单个电池的发电量非常有限,实用的太阳能电池是由单个电池串联和并联组成的电池系统,称为电池组件(阵列)。单电池是硅晶体二极管,根据半导体材料的电子特性,当阳光照射到由P型和N型两种不同导电类型的同质半导体材料组成的P-N结时,在一定条件下,太阳辐射被吸收半导体材料,产生非平衡载流子,即导带和价带中的电子和空穴。 P-N结势垒区有很强的内置静电场,从而在光照下形成电流密度J、短路电流Isc和开路电压Uoc。如果在内建电场两侧引出电极并连接到负载上,从理论上讲,P-N结、连接电路和负载形成的回路中,有光生电流流过,并且太阳能电池组件实现功率P输出给负载。
理论研究表明,太阳能组件的峰值功率Pk由当地平均太阳辐射强度和末端电力负荷(电力需求)决定。
(2)电能储存单元:
太阳能电池产生的直流电首先进入电池存储,电池的特性影响系统的效率和特性。电池技术非常成熟,但其容量受末端电力需求和日照时间(发电时间)的影响。因此,电池的瓦时容量和安时容量由预定的连续无日照时间决定。
1.2 控制器
控制器的主要作用是使太阳能发电系统始终保持在发电最大功率点附近,以获得最高效率。充电控制通常采用脉宽调制技术,即PWM控制方式,使整个系统始终运行在最大功率点Pm附近区域。放电控制主要是指电池电量不足、系统出现故障时的切断开关,如电池开路、反接等。目前,日立公司已开发出向日葵控制器,既可以跟踪控制点Pm,又可以跟踪太阳的运动参数,使固定电池组件的效率提高了约50%。
1.3 DC-AC逆变器
根据励磁方式,逆变器可分为自激式振荡逆变器和他激式振荡逆变器。主要功能是将电池的直流电进行转换
电转化为交流电。通过全桥电路,一般采用SPWM处理器,通过调制、滤波、升压等方式获得相同的照度
系统的最终用户使用匹配的正弦交流电,例如净负载频率f和额定电压UN。
太阳能发电系统的效率
在太阳能发电系统中,系统的总效率由电池组件的光伏转换率、控制器效率、电池效率、逆变器效率和负载效率组成。但与太阳能电池技术相比,其控制器、逆变器、照明负载等其他单元的技术和生产水平要成熟得多,目前系统的转换率仅为17%左右。因此,提高电池组件的转化率、降低单位发电成本是太阳能发电产业化的重点和难点。自太阳能电池问世以来,晶体硅一直保持着主角材料的主导地位。目前,硅电池转换率的研究主要集中在增加吸能表面,如双面电池,以减少反射;利用杂质吸收技术减少半导体材料的复合;超薄电池;完善理论,建立新模型;几种太阳能电池的转换效率如表1所示。
表1 几种太阳能电池的转换效率
实验室典型电池 商用薄膜电池
各种太阳能电池 ηmax(%) 各种太阳能电池 η(%)
单晶硅 24.4 多晶硅 16.6
多晶硅 18.6 铜铟镓硒 18.8
GaAs(单结) 25.7 碲化镉 16.0
A-Si(单结) 13 铜铟硒 14.1
充分利用太阳能是绿色照明的重要内容之一。真正意义上的绿色照明至少包括:高效率的照明系统、高稳定性、高效节能的绿色光源。
3.1 发电-建筑照明一体化
目前,已成功将太阳能组件与建筑构件,如太阳能屋顶(屋顶)、墙体、门窗等进行集成,实现光伏建筑照明一体化(BIPV)。 1997年6月,美国宣布以总统名字命名的“太阳能百万屋顶计划”,计划到2010年为100万户家庭实施太阳能发电系统。日本的新阳光项目已将光伏建筑组件的安装成本降低到170~210日元/ W在2000年之前,太阳能电池的年产量达到10MW,电池成本降低到25~30日元/W。 1999年5月14日,德国仅用一年零两个月就建成了世界上第一座零排放太阳能组件厂,完全由可再生能源提供电力,生产过程中不排放二氧化碳。工厂南墙为约10m高的光伏阵列玻璃幕墙,包括屋顶光伏组件,整个厂房配备了575m2的太阳能组件,仅此一项就可以提供建筑物三分之一以上的电能,其墙体和屋顶光伏组件的造型、色彩、建筑风格和建筑组合,与周围自然环境的融合达到了完美的协调。该建筑的额外发电量约为45kW,由自然状态下的菜籽油燃料的热电厂提供,旨在生产一个真正的零排放工厂,平衡燃烧菜籽油时产生的二氧化碳和所需的二氧化碳用于油菜籽的生长。 BIPV还注重建筑装饰艺术的研究,并在捷克由德国WIP公司与捷克合作建造了世界上第一座彩色光伏幕墙。在印度西孟加拉邦,一个没有通电的岛上的117名村民安装了12.5kW的BIPV。国内常州天和铝幕墙制造有限公司成功研发了一种太阳能房,将发电、节能、环保、增值融为一体,成功地将光电技术与建筑技术结合起来,称之为太阳能建筑系统(SPBS) ),上海公共厕所已于2000年9月20日通过专家论证。近日,上海浦东第一座太阳能照明一体化公厕建成,全部电力由屋顶太阳能电池提供。这将有效推动太阳能建筑节能产业化、市场化。
3.2 绿色照明光源研究
绿色照明系统的优化设计要求高光效输出、低能耗、延长灯具寿命。因此,DC-AC逆变器设计应获得合理的灯丝预热时间以及激励灯的电压和电流波形。
目前正在研发的太阳能照明光源的激励典型电路有四种:
(1)自激推挽振荡电路,通过灯丝串联启动器预热启动。光源系统主要参数为:输入电压DC=12V、输出光效率> 495Lm/个,灯额定效率9W,有效寿命3200h,连续开启次数> 1000次。
(2)自激推挽振荡(简易型)电路,光源系统主要参数为:输入电压DC=12V,灯功率9W,输出光效315Lm/支,连续启动次数> 1500次。
(3)自激单管振荡电路,灯丝串联继电器预热启动方式。
(4)自激单管振荡(简易)电路等高效节能绿色光源。
四.结束语
绿色能源和可持续发展问题是本世纪人类面临的重大问题,新能源的开发和现有能源的充分合理利用受到各国政府的高度重视。太阳能发电作为取之不尽、用之不竭的清洁环保能源,将得到空前的发展。随着太阳能产业化进程和技术发展的深入,其效率和性价比将得到提高,将广泛应用于包括BIPV在内的各个领域,也将极大推动我国绿色照明项目的快速发展。
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