光伏組件(俗稱太陽能電池板)由太陽能電池片(整片的兩種規格125*125mm、156*156mm、124*124mm等)或由激光切割機機或鋼線切割機切割開的不同規格的太陽能電池組合在一起構成。由于單片太陽能電池片的電流和電壓都很小,然后我們把他們先串聯獲得高電壓、再并聯獲得高電流后,通過一個二極管(防止電流回輸)然后輸出并且把。他們封裝在一個不銹鋼、鋁或其他非金屬邊框上,安裝好上面的玻璃及背面的背板、充入氮氣、密封。整體稱為組件,也就是光伏組件或說是太陽電池組件。組件有單晶硅組件、多晶硅組件、薄膜組件等晶硅組件:由高純度石英砂制成冶金硅,冶金硅經氯析冶煉制成晶硅,通常晶硅組件效率可達14-16%。又細分為單晶硅組件和多晶硅組件薄膜組件:薄膜電池的主要材料有非晶硅,銅銦鎵硒等。非晶硅電池組件效率為6%-8%左右,CIGS電池組件效率8-12%。效率雖然較晶硅低,有成本低,弱光性好等優點。一塊光伏組件通常由60片(6×10)或72片(6×10)電池片組成。光伏發電系統是由太陽能電池方陣、蓄電池組、充放電控制器、逆變器、交流配電柜、太陽跟蹤控制系統等組成。南京智能光伏電站運維
光伏組件成本構成光伏組件是光伏產業鏈條中位于光伏電池和光伏系統之間的下游環節,是**小有效發電單位,主要由電池片、互聯條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大**部分組成。
組件制造成本中電池片占比較高,除此之外生產所需輔材相較于其他環節也更多,包括玻璃、膠膜、背板、互聯條、匯流條、接線盒等。從成本結構來看,電池片占組件整體成本的比例為61.16%;其次玻璃、背板、EVA膠膜、鋁邊框成本占比相對較高,單瓦成本占比分別為7.1%、5.2%、8.4%、9%。
光合組件的封裝成本構成中不飽和電池片組件,其余組件中,鋁邊框的成本構成比較高,達到23%。其次為EVA、玻璃、背板、焊帶和接線盒的成本較高,占比分別為19%、18%、10%、9%和5%。 南京分布式光伏電站檢測其中應用***的主要有普通鉛酸蓄電池、堿性鎳鉻蓄電池和鉛酸免維護蓄電池三種。
太陽光照在半導體p-n結上,形成新的空穴-電子對,在p-n結內建電場的作用下,光生空穴流向p區,光生電子流向n區,接通電路后就產生電流。這就是光電效應太陽能電池的工作原理。
太陽能發電有兩種方式,一種是光—熱—電轉換方式,另一種是光—電直接轉換。
所次談談第一種:光——熱——電
光—熱—電轉換方式通過利用太陽輻射產生的熱能發電,一般是由太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換成工質的蒸氣,再驅動汽輪機發電。前一個過程是光—熱轉換過程;后一個過程是熱—電轉換過程,與普通的火力發電一樣。太陽能熱發電的缺點是效率很低而成本很高,估計它的投資至少要比普通火電站貴5~10倍。一座1000MW的太陽能熱電站需要投資20~25億美元,平均1kW的投資為2000~2500美元。因此,只能小規模地應用于特殊的場合,而大規模利用在經濟上很不合算,還不能與普通的火電站或核電站相競爭。
光伏是太陽能光伏發電系統的簡稱,是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統,有**運行和并網運行兩種方式。同時,太陽能光伏發電系統分類,一種是集中式,如大型西北地面光伏發電系統;一種是分布式(以>6MW為分界),如工商企業廠房屋頂光伏發電系統,民居屋頂光伏發電系統 。光伏行業發展至今,主要經歷了4個階段,在初期剛推出大規模商業化,新增裝機量年復合增速為81%,成長期(主要發展地在中國)增速為22%,目前平價期剛剛開啟。光伏的上游產業鏈指的是光伏原材料的加工,包括金屬硅——多晶硅——硅片——銀漿——PET基膜——氟膜。
光伏匯流箱巡回檢查、維護制度:
為了掌握光伏組件設備的運行狀況,及時發現和消除設備缺陷預防事故的發生,確保設備安全經濟運行,保證完成發電計劃。每個運行值班人員必須嚴格按照規定要求,認真地做好設備巡視檢查工作,特制定匯流箱巡回檢查、維護制度。
1.匯流箱應每月至少檢查一遍,及時發現,及時消缺,并在運行日志和OA上登記。
2.檢查匯流箱整體完整,無損壞、變形倒塌事故。若匯流箱有損壞、變形倒塌事故,應及時向領導匯報,同時現場指揮處理,并做好記錄。
3.檢查匯流箱整體清潔無雜物。
4.檢查螺絲無松動、生銹現象。
5.檢查接線端子無燒壞、松動現象。
6.檢查現場防火設施布置完善。
7.檢查保險無燒壞現象。
8.檢查保險底座無燒壞現象。
9.檢查防反二極管無燒壞現象。 組件接線盒的二極管主要是當電池片被遮擋時提供續流通道,而匯流箱中的二極管主要是防止組串之間產生環流。常州太陽能光伏電站技改
變壓器的作用:變換交流電壓、交換交流電流、變換阻抗和功率傳遞。南京智能光伏電站運維
太陽能作為一種清潔環保的可再生資源是近年來我國能源開發的重點對象,漁光互補電站因下面可養魚、上面可發電的雙重優勢,是常見的電站形式(光伏電站的形式有:漁光互補、農光互補、牧光互補、山地光伏、漂浮、彩鋼瓦分布式、水泥頂分布式、馬鞍板分布式、框架分布式、陽光房、BIPV等)。然而如此好的項目模式,也受到各種水鳥的青睞,它們在魚塘捕魚的同時會站在光伏組件的頂端休息,所造成的鳥糞可直接影響光伏發電,不及時處理可造成光伏組件熱斑。基于此,探究光伏電站驅鳥方案在光伏資產管理的工作中有著重要意義。驅鳥方案的研究:在嘗試了聲波驅鳥、無人機驅鳥、反光驅鳥、物理驅鳥等諸多方案后,聲波驅鳥、反光驅鳥、物理驅鳥的方案成本較高,無人機驅鳥方案效果不明顯。補充:在漁光互補項目中,形成上可發電、下可養魚的模式時,不僅帶來減少化石能源的排放和漁業的大豐收,同時也會吸引鳥類到來,如何高效驅鳥、控鳥,提高發電量,降低故障率已是運維工作中重要的一部分。 南京智能光伏電站運維
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