太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换。
所次谈谈第一种:光——热——电
光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。 光伏的上游产业链指的是光伏原材料的加工,包括金属硅——多晶硅——硅片——银浆——PET基膜——氟膜。宿迁渔光互补光伏电站方案

全球背板PET基膜的**厂商是日本东丽、帝人-杜邦、韩国SKC、三菱化学。国内主流背板PET基膜企业是东材科技和裕兴股份。4家公司的产能占全球产能43%,1995年甚至达到58%。随着BOPET新厂家的不断加入,4大厂商的产能份额正逐步减少,2010年缩减到36%左右,生产集中度逐步发散。PET基膜下游应用***,在显示领域,主要用于背光模组、偏光片、ITO导电膜等,根据测算,2020年我国背光模组用PET基膜需求量约为10亿平,我国偏光片用PET基膜需求量超8.5亿平,ITO用PET基膜需求量超6.8亿平。此外,我国MLCC用PET基膜需求近50亿平米。考虑PET基膜的价格区间,总体而言,我国PET基膜市场规模超百亿元。徐州承接光伏电站运维薄膜组件:薄膜电池的主要材料有非晶硅,铜铟镓硒等。

光伏电站EPC模式具有什么样子的优点:业主把工程的设计、采购、施工和开工服务工作全部托付给工程总承包商负责组织实施,业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制,总承包商更能发挥主观能动性,能运用其先进的管理经验为业主和承包商自身创造更多的效益;提高了工作效率,减少了协调工作量;设计变更少,工期较短;由于采用的是总价合同,基本上不用再支付索赔及追加项目费用;项目的**终价格和要求的工期具有更大程度的确定性。
光伏汇流箱巡回检查、维护制度:
为了掌握光伏组件设备的运行状况,及时发现和消除设备缺陷预防事故的发生,确保设备安全经济运行,保证完成发电计划。每个运行值班人员必须严格按照规定要求,认真地做好设备巡视检查工作,特制定汇流箱巡回检查、维护制度。
1.汇流箱应每月至少检查一遍,及时发现,及时消缺,并在运行日志和OA上登记。
2.检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故,应及时向领导汇报,同时现场指挥处理,并做好记录。
3.检查汇流箱整体清洁无杂物。
4.检查螺丝无松动、生锈现象。
5.检查接线端子无烧坏、松动现象。
6.检查现场防火设施布置完善。
7.检查保险无烧坏现象。
8.检查保险底座无烧坏现象。
9.检查防反二极管无烧坏现象。 碱性镍铬蓄电池的待点是有较好的低温、过充及过放性能,但缺点是价格较髙,一般用于较为特殊的场合。

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。直流断路器是整个汇流箱的输出控制器件,主要用于线路的分/合闸。其工作电压高至DC1 000 V。扬州分布式光伏电站设计
其中应用***的主要有普通铅酸蓄电池、碱性镍铬蓄电池和铅酸免维护蓄电池三种。宿迁渔光互补光伏电站方案
蓄电池是一种储存电能的容器,常被作为其它电路的“能源基地”。由于太阳能电池所产生的电力有限,因此要尽可能的扩大“基地”的储电容量,但也不能无限扩大,因为太阳能电池只能在白天发电,其日发电量M=发电功率(最大输出功率)×有效光照时间×发电时间,由此它的日电量等于输出电流与有效光照时间的乘积,即:C=IH(Ah)。而蓄电池的容量则使放电时间和放电电流的乘积,因此计算公式为:C=IH(单位Ah,就是额定1A的电流放电一小时)。那么太阳能电池和蓄电池在容量和电量上使如何计算的呢?我们可以通过电功率公式:P=IU演化为:P=Iuh/h=CU/h。根据上面的公式可以计算出蓄电池的容量,在计算过程中为了更加准确,还要考虑蓄电池的充电效率。蓄电池的充电效率一般为65%~80%之间,其充电效率的高低取决于充电的方式,即充电的速率和电池内部的活性物质的利用率等客观条件,一般的经验是充电效率的高低按照充电时间率和电流率来分别选取。充电时间越长电流越小,电能安全的转化效率越高,其补偿值就越高;充电时间越短则电流越大安全电能的转化越低。宿迁渔光互补光伏电站方案
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