【2019年整理】光伏发电实训系统.docx
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太阳能光伏发电实验实训装置一、实验实训装置的原理太阳能光伏发电是利用光电效应将太阳能转化为电能的过程。
光电效应是指当光照射到半导体材料上时,光子能量被电子吸收,使电子跃迁到导带,形成电子空穴对,从而产生电流。
太阳能光伏发电实验实训装置利用光电效应原理,通过光伏电池将太阳能转化为直流电。
二、实验实训装置的组成1. 光伏电池:光伏电池是太阳能光伏发电的核心部件,是将太阳能转化为电能的关键组件。
光伏电池通常由硅材料制成,具有正负两极,当光照射到光伏电池上时,电子会从负极流向正极,产生电流。
2. 存储电池:存储电池用于储存由光伏电池产生的电能,以便在夜间或阴天等无法直接获得太阳能的情况下使用。
3. 逆变器:逆变器用于将光伏电池产生的直流电转换为交流电,以满足家庭或企业的用电需求。
4. 控制器:控制器用于监测和控制光伏电池的工作状态,包括电池的充放电控制、电压和电流的监测等。
5. 负载设备:负载设备是指使用电能的各种电器设备,如灯具、电视、电脑等,它们通过逆变器从光伏电池获取电能。
三、实验实训装置的应用太阳能光伏发电实验实训装置具有广泛的应用前景,以下是几个主要应用领域:1. 家庭应用:太阳能光伏发电系统可以为家庭提供独立的电力供应,减少对传统电网的依赖,实现节能减排。
同时,光伏发电系统还可以将多余的电能反馈到电网上,实现电能的双向流动。
2. 农业应用:太阳能光伏发电系统可以为农业生产提供可靠的电力供应,用于灌溉、养殖等用电设备,提高农业生产效率。
3. 商业应用:太阳能光伏发电系统可以为商业建筑提供电力供应,减少对传统电网的依赖,降低用电成本。
同时,商业建筑还可以将多余的电能出售给电网,实现电能的回收利用。
4. 非电力应用:太阳能光伏发电系统可以为偏远地区、山区和岛屿等非电力地区提供独立的电力供应,改善当地居民的生活条件。
总结:太阳能光伏发电实验实训装置通过光伏电池将太阳能转化为电能,具有广泛的应用前景。
光伏实训方案引言随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,可再生能源得到了广泛关注。
光伏发电作为一种可再生能源的代表,具有清洁、可再生、无噪音等特点,被广泛应用于各个领域。
为了提高光伏技术的应用水平,培养专业人才,光伏实训成为了必不可少的学习方法之一。
本文将介绍一套完整的光伏实训方案,旨在帮助学生全面了解光伏发电的原理和实践操作。
实训方案内容1. 实训设备准备为了进行光伏实训,需要准备一定数量的光伏电池板、逆变器、电池组等设备。
可以根据实训人数确定所需要的数量,并确保设备的品质和性能稳定,以保证实训效果。
2. 实训课程设计根据学生的知识水平和实际需求,设计一系列的实训课程,从基础知识到实际操作全面覆盖。
具体课程设计如下:2.1 光伏发电基础知识学生首先应该掌握光伏发电的基本原理、组成部分及其功能、光伏电池的种类和特性等基础知识。
2.2 光伏系统设计与安装学生通过实际操作,学习光伏系统的设计原则和标准、光伏电池板的安装技术、逆变器的连接与调试等。
2.3 光伏系统性能评估与优化学生通过实际样例,学习光伏系统的性能评估方法和技巧,了解如何优化光伏系统的性能。
2.4 光伏系统维护与故障排除学生学习光伏系统的维护和常见故障排除方法,例如定期清洁光伏电池板、检查电缆连接情况等。
3. 实训案例设计为了使学生能更好地将理论知识应用到实际操作中,设计一系列的实训案例,包括但不限于以下内容:3.1 实现一台简单的光伏发电系统学生通过使用光伏电池板、逆变器、电池组等设备,搭建一台简单的光伏发电系统,实现输入太阳能并输出交流电的功能。
3.2 光伏系统的性能评估与优化学生利用实际的光伏系统,测量并分析系统的各项性能指标,如输出功率、功率效率等,并找出影响系统性能的因素,提出相应的优化措施。
3.3 光伏系统的维护与故障排除学生通过模拟实际光伏系统的运行情况,学习如何检查和维护光伏系统,以及如何排除故障,提高系统的可靠性和稳定性。
光伏发电项目工程档案管理制度(EPC类)编号:Q/ -ZL-00x版本:A/0编制人:审核人:批准人:2019-06-30发布 2019-06-30实施XXXXXX发布文件制 /修订记录表第一章总则第一条目的为规范公司承接的EPC/PC光伏发电项目的工程档案管理,进一步加强各光伏发电项目对文件资料收集、分类、整理、归档、移交工作的规范化,确保工程档案的齐全、完整、准确、系统及提高档案合格率,特制定本管理制度。
第二条范围本制度适用于公司承建的EPC/PC工程的总承包单位、勘察设计单位、劳务承包单位、材料及设备供应单位在工程建设期间产生工程文档管理工作。
第三条术语和定义3.1建设项目建筑、安装等形成固定资产的活动中,按照一个总体设计进行施工,独立组成的,在经济上统一核算、行政上有独立组织形式、实行统一管理的整体工程。
3.2项目文件建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。
包括项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件等。
3.3项目档案经过鉴定、整理并归档的项目文件。
3.4电子文件以数码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机系统阅读、处理并可在通信网络上传输的文件。
3.5文件归档光伏发电项目在项目建设和设备仪器安装工作完成后,各职能部门及有关单位将具有保存价值的文件经过系统整理交档案部门保存的过程。
3.6分类根据档案的来源、形成时间、内容、形式等特征对档案实体进行有层次的划分。
3.7整理按照一定原则对档案实体进行系统分类、组卷、排列、编号和基本编目,使之有序化的过程。
3.8档号以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。
3.9案卷由互为联系的若干文件组成的档案保管单位。
3.10档案移交企业各职能部门及有关单位将整理完毕的档案,经部门负责人及有关质量监管单位审核后,按程序交给档案部门归档保存的过程。
第二章机构与职责第四条通用职责4.1 项目文件管理应与项目建设同步,在建设单位的统一领导下,对职责范围内形成的项目档案的完整、准确、系统和有效利用负责。
一、前言随着全球能源结构的不断调整和新能源产业的蓬勃发展,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,在我国得到了广泛的关注和应用。
为了提高我国光伏发电技术水平和人才培养质量,我国各大高校纷纷开设了光伏发电专业及相关课程。
本人在参加光伏综合实训的过程中,通过理论与实践相结合的方式,对光伏发电系统有了更深入的了解,现将实训过程及收获总结如下。
二、实训目的与内容1. 实训目的(1)了解光伏发电系统的基本组成和原理;(2)掌握光伏发电系统的安装、调试和维护方法;(3)提高实际操作能力,培养团队协作精神;(4)为今后从事光伏发电相关工作奠定基础。
2. 实训内容(1)光伏发电系统基础知识;(2)光伏组件、逆变器、控制器等设备的安装与调试;(3)光伏发电系统的并网运行与维护;(4)光伏发电系统的故障诊断与排除。
三、实训过程1. 实训前期准备实训前,我们进行了光伏发电系统基础知识的学习,包括光伏发电原理、光伏组件、逆变器、控制器等设备的工作原理及性能参数。
同时,我们还了解了光伏发电系统的安装、调试和维护方法。
2. 实训过程(1)光伏组件安装:在指导老师的带领下,我们学习了光伏组件的安装工艺,包括组件支架的搭建、组件的固定、接线等。
通过实际操作,掌握了光伏组件的安装方法。
(2)逆变器安装与调试:逆变器是光伏发电系统中的关键设备,我们学习了逆变器的安装工艺、接线方式以及调试方法。
在实际操作中,我们学会了如何判断逆变器的工作状态,并能够进行简单的故障排除。
(3)光伏发电系统并网运行:在完成光伏组件和逆变器的安装与调试后,我们学习了光伏发电系统的并网运行原理,并进行了实际操作。
通过模拟并网实验,掌握了光伏发电系统的并网运行方法。
(4)光伏发电系统维护:光伏发电系统的维护是保证系统稳定运行的关键。
我们学习了光伏发电系统的日常维护方法,包括光伏组件的清洁、逆变器的检查与维护等。
3. 实训总结通过本次光伏综合实训,我们不仅掌握了光伏发电系统的基本原理和操作技能,还培养了团队协作精神。
KNT-SPV01光伏发电实训系统 实验指导书 (2011 年全国职业院校技能大赛指定设备)
南京康尼科技实业有限公司 2011 年 3 月 第一部分 光伏发电系统基础 1.1 光伏电池
1.1.1 半导体与 PN 结
1.本征半导体 纯净半导体是导电能力介于导体和绝缘体之间的一种物质,纯净的半导体称 为本征半导体。制造半导体器件的常用半导体材料有硅( Si)、锗( Ge)和砷化镓(GaAs)等。本征硅半导体中的硅原子核最外层有四个价电子,硅晶体为共价键
结构,硅原子最外层的价电子被共价键束缚,在低温下,这些共价键是完好的,本征硅半导体显示出绝缘体特性。当温度升高或受到光照等外界激发时,共价键中的某些价电子会获得能量,摆脱共价键束缚,成为可以自由运动的电子,在原来的共价键中留出空穴。这些空穴又会被邻近的共价键中的价电子填补,并在邻近的共价键中产生新的空穴,空穴运动是带负电荷的的价电子运动造成的,其效果是带正电荷的粒子在运动。可以认为,自由电子是带负电荷的载流子,空穴是带正电荷的载流子。因此,本征半导体中有两种载流子即电子和空穴,它们是成对出现的,称为电子 - 空穴对,两种载流子都可以传导电流。通常本征半导体中的载流子浓度很低,导电能力差。当温度升高或受到光照时,本征半导体中的载流子浓度按指数规律增加,半导体的导电能力也显著增加。 2.P 型半导体和 N 型半导体 纯净半导体中加入了微量杂质, 其导电能力会明显增强。 在本征硅半导体中掺入微量三价元素,如硼( B)等,硼原子核的最外层有三个价电子,在形成共价键时,就产生了一个空穴,因此掺入微量三价元素后,本征硅半导体中的空穴浓度
大大增加,半导体的导电能力明显提高,主要依靠空穴导电的半导体称为 P 型半 导体。在 P 型半导体中,空穴浓度高于电子,空穴称为多数载流子,电子称为少 数载流子。在本征硅半导体中掺入微量五价元素,如磷( P)等,磷原子核的最外
层有五个价电子,在形成共价键时,就产生了一个自由电子,因此掺入微量五价元素后,本征硅半导体中的电子浓度大大增加,半导体的导电能力明显提高,主
要依靠电子导电的半导体称为 N 型半导体。在 N 型半导体中,电子的浓度高于空
穴,电子称为多数载流子,空穴称为少数载流子。无论是 P 型半导体还是 N 型半 导体,整个硅晶体中的正负电荷数量是相等的,是电中性的。 3.PN 结 采用特殊制造工艺使硅半导体的一边为 P 型半导体,另一边为 N 型半导体。
由于在 P 型半导体中的空穴浓度高于电子浓度,而在 N 型半导体中电子浓度高于
空穴浓度,因此,在 P 型半导体和 N 型半导体的交界面存在空穴和电子的浓度差。 多数载流子会从高浓度处向低浓度处运动,这种由浓度差引起的多数载流子运动 称为扩散运动,扩散运动的结果是在交界面 P 区一侧失去空穴留下不能移动的负 离子,在 N 区一侧失去电子留下不能移动的正离子。这样,在 P 型硅半导体和 N 型硅半导体交界面的两侧出现了由不能移动的正负离子形成的空间电荷区,称之 为 PN 结。空间电荷区中产生了一个从 N 区指向 P 区的电场,该电场由多数载流子扩散而形成,称为内电场。空间电荷区中没有载流子,所以空间电荷区也称为
耗尽层。如图 1 所示是半导体 PN 结的结构示意图。
图 1 半导体 PN 结的结构示意图
PN 结中的内电场力会使 P 区的电子即少数载流子向 N 区运动,同时使 N 区的空穴即少数载流子向 P 区运动,少数载流子在内电场力的作用下的运动称为漂
移运动。 扩散运动和漂移运动的方向是相反的,起初,空间电荷区较小,内电场较弱, 扩散运动占优势。随后空间电荷区不断扩大,内电场增强,对多数载流子扩散的 阻力不断增大,多数载流子扩散运动逐渐减弱,然而少数载流子的漂移运动不断 增强。最后,扩散运动和漂移运动达到动态平衡,空间电荷区的宽度相对稳定, 流过 PN 结的扩散电流和漂移电流大小相等、方向相反,总电流保持为零。 1.1.2 光伏电池的工作原理
光伏电池是半导体 PN 结接受太阳光照产生光生电势效应, 将光能变换为电能的变换器。当太阳光照射到具有 PN 结的半导体表面, P 区和 N 区中的价电子受到太阳光子的冲激,获得能量摆脱共价键的束缚产生电子和空穴多数载流子和少数
载流子,被太阳光子激发产生的电子和空穴多数载流子在半导体中复合,不呈现导电作用。在 PN 结附近 P 区被太阳光子激发产生的电子少数载流子受漂移作用到 达 N 区,同样, PN 结附近 N 区被太阳光子激发产生的空穴少数载流子受漂移作
用到达 P 区,少数载流子漂移对外形成与 PN 结电场方向相反的光生电场, 一旦接通负载电路便有电能输出。图 2 是光伏电池受光线照射引起光生电势的示意图,①是光伏电池表面被反射的光线;②是太阳光子进入光伏电池表面,激发产生的
电子和空穴在没有到达 PN 结时被复合;③是太阳光子到达 PN 结附近,激发产生的电子和空穴少数载流子在 PN 结漂移的作用下, 产生光生电势; ④是太阳光子到 达光伏电池深处, 远离 PN 结,激发产生的电子和空穴在没有到达 PN 结时被复合,
与②情况类似;⑤是被光伏电池吸收,能量较小不能激发电子和空穴的太阳光子; ⑥是被光伏电池吸收且透射的光子。
图 2 太阳光照射半导体产生电子和空穴的示意图 图 2 比较清楚地描述了光伏电池的电势是 PN 结附近由太阳光子激发的电子和空穴少数载流子通过漂移形成的, PN 结附近的电子和空穴少数载流子通过漂移,电子流向 N 区,空穴流向 P 区。从外电路来看, P 区为正、 N 区为负,如果接入负载, N 区的电子通过外电路负载流向 P 区形成电子流,进入 P 区后与空穴复合。我们知道,电子流动方向与电流流动方向是相反的,光伏电池接入负载后,电流 是从电池的 P 区流出,经过负载流入 N 区回到电池。
1.2 硅型光伏电池的电特性 1.2.1 等效电路
硅光伏电池的等效电路如图 3(a)所示。其中, I ph 是光伏电池输出的电流, 也称为光生电流, I ph 值正比光伏电池的面积和入射光的辐照度, 1cm2 光伏电池的
Iph 值约为 16~ 25mA/cm2。环境温度升高, Iph 值会略增大,温度每升高 1oC,Iph
值约上升 78μA 。 ID 是暗电流,是指光伏电池在无光照下由外电压作用下 PN 结流
过的单向电流,无光照下的光伏电池的特性类似普通的二极管的特性。 Rs 是串联 电阻,主要由光伏电池的体电阻、表面电阻、电极导体电阻、电极与硅接触电阻 等组成,阻值小于 1Ω。Rsh 是旁路电阻, 主要由光伏电池表面污浊和半导体晶体缺 陷引起的漏电阻,一般为几千欧姆。 Rs 和 Rsh 是光伏电池的固有电阻,相当于光伏电池的内阻,因串联的 Rs 值很
小、并联的 Rsh 值比较大,在进行电路分析和计算时,它们可以忽略不计。因此, 硅光伏电池的等效电路相当于一个恒流源 Iph 和二极管并联,如图 3(b)所示。 硅光伏电池的等效电路还应含有 PN 结形成的结电容和其它分布电容, 通常光伏电池只有直流分量而没有高频交流分量,因此,这些电容可以忽略不计。
(a) (b) 图 3 硅型光伏电池的等效电路
硅光伏电池的开路电压 Uoc 是将光伏电池置于 100mW/cm2 的光照下,光伏电
池输出开路即负载 RL→∞时的输出电压值,硅光伏电池的开路电压一般为 500~
580mV,工作电流约为 20~25mA/cm2,硅光伏电池的开路电压与电池面积无关, 与入射光辐照度的对数成正比,与环境温度成反比。环境温度每上升 1oC,Uoc 值 约下降 2~3mV 。 硅光伏电池单体是光电转换的最小单元,尺寸一般为 4~100cm2 不等。由于
所能提供的电压和电流很小,一般不作为光伏电源使用。通常将多个光电池进行 串并联封装,构成太阳能电池组件作为光伏电源的基本单元使用,其功率一般为 几瓦至几十瓦。太阳能组件再经过串并联组合安装构成太阳能电池方阵,以满足 光伏发电系统负载所要求的输出功率。 1.2.2 光伏电池的输出特性
图 4 是光伏电池的输出特性曲线,在光照强度不变的情况下,它的功率输出具有极大值。在这个极大值点的两侧,光伏电池输出都在零与极大值之间变化。
图 4 光伏电池的输出特性曲线
1.3 光伏储能及其充放电模式
1.3.1 蓄电池的主要参数指标
蓄电池有以下主要参数指标: ( 1)蓄电池的电动势。 ( 2)蓄电池的开路电压与工作电压。 ( 3)蓄电池的容量。 ( 4)蓄电池内阻。 ( 5)蓄电池的能量 ( 6)蓄电池功率和比功率 1.蓄电池的电动势 蓄电池的电动势在理论上是输出能量多少的量度。一般讲,在相同的条件下, 电动势高的蓄电池,输出的能量大。理论上讲,蓄电池的电动势等于组成蓄电池 的两个电极的平衡电势之差。 2.蓄电池的开路电压与工作电压 蓄电池在开路状态下的端电压称为开路电压。蓄电池的开路电压等于其正极 电势与负极电势之差,在数值上等于蓄电池的电动势。 蓄电池的工作电压是蓄电池承接负载后在放电过程中所显示的电压,也称为 负载电压或放电电压。由于蓄电池存在内阻,蓄电池承接负载后的工作电压往往 低于开路电压。蓄电池承接负载时是处于放电过程,放电电压在放电过程中表现 出来的平稳性表征蓄电池工作电压的精度。蓄电池工作电压的平稳性与蓄电池内 部活性物质反应的平稳性有关。蓄电池工作电压随放电时间变化的曲线称为放电 曲线,其数值及平稳度依赖于放电条件,在高速率、低温条件下放电时,蓄电池 的工作电压将减低,平稳程度也随之下降。 3.蓄电池的容量 蓄电池在一定放电条件下所能给出的电量称为蓄电池的容量,常用单位是安 培小时,简称安时(A ·h),根据不同的计量条件, 蓄电池的容量又分为理论容量、 额定容量、实际容量和标称容量。 ( 1)理论容量 理论容量是蓄电池中活性物质的质量按法拉第定律计算得到的最高理论值, 常用比容量的概念即单位体积或单位质量蓄电池所能给出的理论电量,单位是 A ·h/kg 或 A ·h/L 。 ( 2)额定容量 额定容量也称为保证容量,是按国家或有关部门颁布的保证蓄电池在规定的 放电条件下应该放出的最低限度的容量。 ( 3)实际容量 实际容量是指蓄电池在一定条件下实际所能够输出的电量,它在数值上等于 放电电流与放电时间的乘积,其值小于理论容量。因为蓄电池在放电过程中,其 活性物质不能完全被有效利用,蓄电池中不参加反应的导电部件等,也要消耗电 能。蓄电池的实际容量与蓄电池的正、负极活性物质的数量与利用的程度有关。 活性物质的利用率主要受放电模式和电极结构等因数影响,放电模式是指放电速