本溪縣太陽能控制器太陽能發電系統

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我國是世界上人口多的國家,然而資源卻十分有限。在能源消耗方面,工業、交通運輸、建筑業一直是三大能耗大戶,其中建筑能耗約占社會總能耗的30%左右,建筑能源消耗逐年遞增,能源供需矛盾日益,節能降耗勢在必行。為此,國家和地方相繼出臺了多個政策、法規和文件,要求大幅度提高可再生能源在建筑用能中的比例。
近年來,太陽能等可再生能源作為取之不盡、用之不竭的新型環保能源,已經在民用建筑中得到越來越多的應用。據國家能源局發布的2017年前11個月統計數據,我國的光伏發電總量高達1069億kWh,同比增長了72%,節能減排作用十分明顯。

太陽能一般指太陽光的輻射能量。在太陽內部進行的由“氫”聚變成“氦”的原子核反應,不停地釋放出的能量,并不斷向宇宙空間輻射能量,這種能量就是太陽能。太陽內部的這種
核聚變反應,可以維持幾十億至上百億年的時間。太陽向宇宙空間發射的輻射功率為3.8*10
kW的輻射值,其中20億分之一到達地球大氣層。到達地球大氣層的太陽能,30%被大氣層反射,23%被大氣層吸收,其余的到達地球表面,其功率為800000億kW,也就是說太陽每秒鐘照射到地球上的能量就相當于燃燒500萬噸煤釋放的熱量。廣義上的太陽能是地球上許多能量的來源,如風能,化學能,水的勢能等等。狹義的太陽能則限于太陽輻射能的光熱、光電和光化學的直接轉換。

什么是太陽能發電
太陽能發電有兩大類型:一類是太陽光發電(亦稱太陽能光發電),另一類是太陽熱發電(亦稱太陽能熱發電)。太陽能光發電是將太陽能直接轉變成電能的一種發電方式。它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電四種形式,在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池。
太陽能熱發電是先將太陽能轉化為熱能,再將熱能轉化成電能,它有兩種轉化方式。一種是將太陽熱能直接轉化成電能,如半導體或金屬材料的溫差發電,真空器件中的熱電子和熱電離子發電,堿金屬熱電轉換,以及磁流體發電等。另一種方式是將太陽熱能通過熱機(如汽輪機)帶動發電機發電,與常規熱力發電類似,只不過是其熱能不是來自燃料,而是來自太陽能。

太陽能熱發電因其技術的特殊性,一般規模比較大,在工程建造時的施工難度也較高,且容易造成光污染,所以不在我們本次討論范圍內。太陽能光發電適應大中小各種規模的發電系統,是我們一般太陽能應用中的方式。

太陽能發電的主要應用形式
當前主要的太陽能發電模式有兩種:
并網型太陽能發電系統;
離網型太陽能發電系統;
離網型太陽能發電系統
太陽能發電系統
在有光照的情況下將太陽能轉換為電能,通過
給負載供電,同時給蓄電池充電;在陰天氣或者無光照時,通過太陽能充放電控制器由蓄電池組給直流負載供電,同時蓄電池還要直接給立逆變器供電,通過立逆變器逆變成交流電,給交流負載供電。
離網發電系統主要是由太陽能電池組、蓄電池組、控制器等,如果系統中涉及到交流用電設備還需要增加交直流逆變器來提供交流220V。離網發電系統涉及到的影響較小,因為完全是由自己發電,所以考慮其他參數少,相對更加靈活方便,但是抗風險能力和負載能力較小。

太陽能發電系統的設計需要考慮的因素:
  1、太陽能發電系統在哪里使用?該地日光輻射情況如何?
  2、系統的負載功率多大?
  3、系統的輸出電壓是多少,直流還是交流?
  4、系統每天需要工作多少小時?
  5、如遇到沒有日光照射的陰雨天氣,系統需連續供電多少天?
  6、負載的情況,純電阻性、電容性還是電感性,啟動電流多大?

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