在今后的十几年中,太阳电池的市场走向将发生很大的改变,2010年以前中国太阳电池多数是用于独立光伏发电系统,从2011年到2020年,中国光伏发电的市场主流将会由独立发电系统转向并网发电系统,包括沙漠电站和城市屋顶发电系统。
Solare Photovoltaik-Stromerzeugung ist eine Technologie, die Lichtenergie direkt in elektrische Energie umwandelt, indem sie den Photovoltaik-Effekt an der Halbleiterschnittstelle nutzt. Die Schlüsselkomponente dieser Technologie sind Solarzellen. Nachdem
die Solarzellen in Reihe geschaltet sind, können sie verkapselt und geschützt werden, um eine große Fläche von Solarzellenmodulen zu bilden, und dann mit Leistungsreglern und anderen Komponenten kombiniert werden, um eine photovoltaische Stromerzeugungseinrichtung
zu bilden.
Der Vorteil der solaren Photovoltaik-Stromerzeugung ist, dass sie weniger regional begrenzt ist, da die Sonne auf der Erde scheint; Die Photovoltaikanlage hat auch die Vorteile der Sicherheit und Zuverlässigkeit, kein Lärm, geringe Verschmutzung,
lokale Stromerzeugung und Stromversorgung ohne Kraftstoffverbrauch und Stromübertragungsleitungen und kurzen Bauzyklus.
1,1,Klassifizierung der solaren Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage
Die Photovoltaikanlage ist unterteilt in netzunabhängige Photovoltaikanlage, netzgekoppelte Photovoltaikanlage und verteilte Photovoltaikanlage:
1. netzunabhängige Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage. Es besteht hauptsächlich aus Solarzellenmodul, Controller und Batterie. Wenn Sie Strom zur Wechselstromlast liefern möchten, müssen Sie auch Wechselstromwechselrichter konfigurieren.
2. netzgebundenes Photovoltaik-Stromerzeugungssystem besteht darin, dass der von Solarmodulen erzeugte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt wird, der die Anforderungen des kommunalen Stromnetzes durch netzgebundenen Wechselrichter erfüllt
und dann direkt an das öffentliche Stromnetz angeschlossen wird. Das netzgekoppelte Stromerzeugungssystem hat zentralisierte großflächige netzgekoppelte Kraftwerke, die im Allgemeinen nationale Kraftwerke sind. Hauptmerkmal ist, dass die erzeugte
Energie direkt an das Stromnetz übertragen wird, und der Strom wird gleichmäßig vom Stromnetz zugewiesen, um Strom an die Benutzer zu liefern. Allerdings hat sich diese Art von Kraftwerk aufgrund seiner großen Investition, des langen Bauzyklus und
der großen Bodenfläche nicht viel entwickelt. Das dezentrale, netzgebundene Stromerzeugungssystem, insbesondere das integrierte Photovoltaik-Gebäude-Stromerzeugungssystem, ist der Mainstream der netzgebundenen Stromerzeugung aufgrund seiner Vorteile
von kleinen Investitionen, schnellem Bau, kleiner Grundfläche und starker politischer Unterstützung.
3. Verteiltes Photovoltaik-Stromerzeugungssystem, auch bekannt als verteilte Stromerzeugung oder verteilte Energieversorgung, bezieht sich auf die Konfiguration eines kleineren Photovoltaik-Stromversorgungssystems an oder in der Nähe des Benutzerstandortes,
um die Bedürfnisse bestimmter Benutzer zu erfüllen, den wirtschaftlichen Betrieb des bestehenden Verteilnetzes zu unterstützen oder die Anforderungen dieser beiden Aspekte gleichzeitig zu erfüllen.
2,Zusammensetzung der Photovoltaikanlage
1. Solarpanel: Solarpanel ist der Kernteil der Solarphotovoltaik-Anlage. Die Funktion des Solarpanels besteht darin, die Solarenergie in elektrische Energie umzuwandeln und dann Gleichstrom auszugeben, um in der Batterie zu speichern. Solarpanel
ist einer der wichtigsten Komponenten in der Photovoltaikanlage. Seine Umwandlungsrate und Lebensdauer sind wichtige Faktoren, um festzustellen, ob die Solarzelle einen Nutzungswert hat.
2.Controller: Solarcontroller besteht aus spezieller ProzessorCPU, elektronischen Komponenten, Anzeige, Schaltnetzrohr, etc.
3. Speicherbatterie: Die Funktion der Speicherbatterie besteht darin, die elektrische Energie zu speichern, die vom Solarpanel emittiert wird, wenn Licht vorhanden ist, und sie bei Bedarf freizugeben.
4. Wechselrichter: die direkte Ausgabe der Solarenergie ist im Allgemeinen 12VDC, 24VDC, 48VDC. Um 220VAC-Elektrogeräte mit Strom versorgen zu können, ist es notwendig, den von der Photovoltaikanlage erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln,
so dass ein DC-AC-Wechselrichter erforderlich ist.
3,Funktionsprinzip der Solar Photovoltaik-Anlage
Tagsüber erzeugt das Solarzellenmodul unter der Bedingung der Beleuchtung eine bestimmte elektromotorische Kraft, und die Solarzellenanordnung wird durch die Reihen- und Parallelschaltung der Module gebildet, so dass die Arrayspannung die Anforderungen
der Systemeingangsspannung erfüllt. Laden Sie dann die Batterie über den Lade- und Entladungsregler auf, um die aus Lichtenergie umgewandelte elektrische Energie zu speichern.
Nachts liefert der Batteriesatz Eingangsleistung für den Wechselrichter. Durch die Funktion des Wechselrichters wird die Gleichstrom-Leistung in Wechselstrom umgewandelt und an den Verteilerschrank übertragen, der durch die Schaltfunktion des
Verteilerschranks angetrieben wird. Die Entladung der Batterie wird durch den Controller gesteuert, um den normalen Gebrauch der Batterie sicherzustellen. Das Photovoltaik-Kraftwerkssystem muss auch mit begrenzten Lastschutz- und Blitzschutzvorrichtungen
ausgestattet sein, um die Systemausrüstung vor Überlastbetrieb und Blitzschlag zu schützen und den sicheren Gebrauch der Systemausrüstung aufrechtzuerhalten
Tagsüber erzeugt das Solarzellenmodul unter der Bedingung der Beleuchtung eine bestimmte elektromotorische Kraft, und die Solarzellenanordnung wird durch die Reihen- und Parallelschaltung der Module gebildet, so dass die Arrayspannung die Anforderungen
der Systemeingangsspannung erfüllt. Laden Sie dann die Batterie über den Lade- und Entladungsregler auf, um die aus Lichtenergie umgewandelte elektrische Energie zu speichern.
Nachts liefert der Batteriesatz Eingangsleistung für den Wechselrichter. Durch die Funktion des Wechselrichters wird die Gleichstrom-Leistung in Wechselstrom umgewandelt und an den Verteilerschrank übertragen, der durch die Schaltfunktion des
Verteilerschranks angetrieben wird. Die Entladung der Batterie wird durch den Controller gesteuert, um den normalen Gebrauch der Batterie sicherzustellen. Das Photovoltaik-Kraftwerkssystem muss auch über begrenzte Lastschutz- und Blitzschutzeinrichtungen
verfügen, um die Systemausrüstung vor Überlastbetrieb und Blitzschlag zu schützen und die sichere Verwendung der Systemausrüstung aufrechtzuerhalten.
Mit der rasanten Entwicklung der Weltwirtschaft und dem Fortschritt der Menschheit haben die Menschen immer höhere Anforderungen an Energie gestellt. Die Entwicklung neuer Energie ist zu einer dringenden Aufgabe geworden, vor der die Menschheit
steht.
Da thermische Energie zum Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl benötigt, sind einerseits die Reserven fossiler Brennstoffe begrenzt und drohen der Erschöpfung. Andererseits wird die Verbrennung von Brennstoff CO2 und Schwefeloxide
ausstoßen, was zu Treibhauseffekten und saurem Regen führen wird und die Umwelt der Erde verschlechtert. Wasserkraft wird eine große Menge Land überschwemmen, was zu Schäden an der ökologischen Umwelt führen kann. Sobald große Stauseen einstürzen,
werden die Folgen unvorstellbar sein. Darüber hinaus sind die hydraulischen Ressourcen einiger Länder auch begrenzt und werden von Jahreszeiten beeinflusst. Die Kernenergie ist unter normalen Umständen sauber, aber im Falle einer nuklearen Leckage
sind die Folgen auch schrecklich.
Die oben genannten Probleme zwingen Menschen, nach neuer Energie zu suchen. Neue Energie sollte zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllen: Erstens ist sie reich an Reserven und wird nicht erschöpft. Zweitens ist es sicher und sauber und bedroht
nicht Menschen und schädigt die Umwelt. Derzeit werden neue Energiequellen gefunden: Sonnenenergie, Windenergie, Brennstoffzellen.
Die Energie der Sonne, die auf der Erde scheint, ist sehr groß. Die Sonnenenergie, die über 40-Minuten auf der Erde scheint, reicht für den globalen menschlichen Energieverbrauch für ein Jahr. Man kann sagen, dass Sonnenenergie wirklich unerschöpfliche
und unerschöpfliche Energie ist. Darüber hinaus ist die Solarstromerzeugung absolut sauber und verursacht keine öffentlichen Gefahren. Daher ist die Solarstromerzeugung eine ideale Energie mit breiten Anwendungen und guten Aussichten.
2,2,Prinzip der Solarstromerzeugung
Die Solarstromerzeugung nutzt die elektronischen Eigenschaften von Sonnenenergie und Halbleitermaterialien zur Stromerzeugung.
1. Das Prinzip der Solarstromerzeugung (Photovoltaik-Stromerzeugung): Die Sonne scheint auf den Halbleiter p-n-Übergang, um ein neues Loch-Elektronenpaar zu bilden. Unter der Wirkung des p-n-Übergangs elektrischen Feldes fließen die Löcher
von der N-Region zur p-Region, und die Elektronen fließen von der p-Region zur N-Region. Nach dem Anschließen des Schaltkreises wird ein Strom gebildet. Dies ist das Arbeitsprinzip von photoelektrischen Effekt Solarzellen. (siehe Abbildung:)
2.Es gibt zwei Möglichkeiten der Solarstromerzeugung: eine ist Lichtwärmestromumwandlung, und die andere ist direkte Umwandlung von Lichtstrom.
a. Lichtwärmestromumwandlungsmodus: Stromerzeugung wird erreicht, indem die Wärmeenergie verwendet wird, die durch Sonnenstrahlung erzeugt wird. Im Allgemeinen wandelt der Solarkollektor die absorbierte Wärmeenergie in den Dampf des Arbeitsmediums
um und treibt dann die Dampfturbine an, um Strom zu erzeugen. Der erste Prozess ist der Prozess der leichten Wärmeumwandlung; Letzteres Verfahren ist ein thermischer elektrischer Umwandlungsprozess, der mit der gewöhnlichen thermischen Stromerzeugung
identisch ist Der Nachteil der solarthermischen Stromerzeugung ist der geringe Wirkungsgrad und die hohen Kosten. Es wird geschätzt, dass seine Investition mindestens 5- bis 10-mal höher ist als die von gewöhnlichen Wärmekraftwerken. Ein 1000MW solarthermisches
Kraftwerk erfordert eine Investition von US $2-2,5 Milliarden, mit einer durchschnittlichen Investition von US $2000-2500 für 1kW. Daher kann es derzeit nur bei besonderen Anlässen im kleinen Maßstab verwendet werden, und eine großflächige Nutzung
ist wirtschaftlich unwirtschaftlich und kann nicht mit gewöhnlichen Wärmekraftwerken oder Kernkraftwerken konkurrieren.
b. Direkter Umwandlungsmodus von Licht und Strom (Photovoltaik-Stromerzeugung): Verwenden Sie den photoelektrischen Effekt, um Solarstrahlungsenergie direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Das Grundgerät der Umwandlung von Licht Strom ist
Solarzelle. Solarzelle ist ein Gerät, das Sonnenenergie direkt durch den Photovoltaik-Effekt in elektrische Energie umwandelt. Es ist eine Halbleiter-Photodiode. Wenn die Sonne auf die Photodiode scheint, verwandelt die Photodiode die Sonnenenergie
in elektrische Energie (wie in der Abbildung gezeigt). Diese Methode ist einfach zu realisieren und kostengünstig, und wurde weit verbreitet verwendet.
Materialien, die Photovoltaik-Effekt erzeugen können: monokristallines Silizium, Polysilicium, amorphes Silizium, Galliumarsenid, Selen Indium Kupfer, etc. P-Typ kristallines Silizium kann mit Phosphor dotiert werden, um n-Typ Silizium zu erhalten
und bildet p-n-Verbindung. Kristallines Silizium ist das grundlegende Batteriematerial. Solarzellen aus kristallinem Silizium umfassen hauptsächlich monokristalline Siliziumsolarzellen, gegossene polykristalline Siliziumsolarzellen, amorphe Siliziumsolarzellen
und Dünnschicht-kristalline Siliziumsolarzellen. Monokristalline Siliziumbatterie hat eine hohe Umwandlungseffizienz und gute Stabilität, aber die Kosten sind hoch; Amorphe Silizium-Solarzellen haben eine hohe Produktionseffizienz und niedrige Kosten,
aber die Umwandlungseffizienz ist niedrig, und die Effizienz zerfällt schneller; Gegossene Polysilicium-Solarzellen haben stabile Umwandlungseffizienz und das höchste Leistungspreisverhältnis; Dünnschichtkristalline Silizium-Solarzellen befinden sich
in der Forschungs- und Entwicklungsstufe. Unter den Solarzellen der Siliziumserie nehmen monokristallines Silizium und polykristalline Siliziumzellen weiterhin die führende Position auf dem Photovoltaikmarkt ein, und der Anteil an monokristallinem
Silizium und polykristallinem Silizium hat 80%.
Der Produktionsprozess von Solarzellen kann grob in fünf Schritte unterteilt werden: A. Reinigungsprozess B. Stangenziehprozess c. Schneidprozess D. Batterieherstellungsprozess E. Verpackungsprozess.
3. Verfahren der Solarstromerzeugung:
Nehmen Sie nun Kristall als Beispiel, um den Prozess der Photoelektrizitätserzeugung zu beschreiben. Wenn Licht auf die Oberfläche von Solarzellen scheint, werden einige Photonen von Siliziummaterialien absorbiert; Die Energie der Photonen
wird auf das Silizium-Atom übertragen, wodurch die Elektronen migrieren, und die freien Elektronen sammeln sich auf beiden Seiten des p-n-Übergangs, um eine Potentialdifferenz zu bilden. Wenn viele Zellen in Reihe oder parallel geschaltet werden,
kann ein Solarzellen-Array mit großer Ausgangsleistung gebildet werden.
3,Solar-Stromerzeugungsanlage
1. Zusammensetzung des Solarstromerzeugungssystems: Das Solarstromerzeugungssystem besteht hauptsächlich aus Sonnenkollektoren, Ladereglern, Wechselrichtern und Batterien. (wie in der Abbildung gezeigt) hier eine kurze Einführung in die Funktionen
der einzelnen Teile:
Solarpanel: seine Funktion besteht darin, die Solarstrahlungsenergie direkt in Gleichstrom für Lastnutzung oder Speicherung in der Batterie zur Sicherung umzuwandeln. Im Allgemeinen werden je nach Bedarf der Benutzer mehrere Solarmodule auf
eine bestimmte Weise verbunden, um eine Solarzelle-Anordnung zu bilden, die mit geeigneten Halterungen und Anschlusskästen kombiniert wird.
Laderegler: Der Laderegler besteht hauptsächlich aus spezieller ProzessorCPU, elektronischen Komponenten, Anzeige, Schaltnetzrohr usw. Im Solarstromerzeugungssystem besteht die Grundfunktion des Ladereglers darin, den besten Ladestrom und die
beste Spannung für die Batterie bereitzustellen, die Batterie schnell, stabil und effizient aufzuladen, den Verlust im Ladeprozess zu reduzieren und die Lebensdauer der Batterie zu maximieren; Gleichzeitig muss die Batterie geschützt werden, um Überladung
und Überentladung zu vermeiden. Gleichzeitig erfassen und anzeigen Sie verschiedene wichtige Daten des Systems, wie Ladestrom, Spannung usw. Wenn die Leistung des Controllers schlecht ist, hat dies einen großen Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie
und letztlich auf die Zuverlässigkeit des Systems.
Wechselrichter: seine Funktion besteht darin, den Gleichstrom, der von Solarzellen-Array und Batterie bereitgestellt wird, in Wechselstrom umzukehren, Wechselstrom-Last zu liefern und an das Stromnetz anzuschließen. Die Effizienz ist eines
der wichtigsten Kriterien für die Auswahl von Wechselrichtern: Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Verlustleistung entsteht bei der Umwandlung von Gleichstrom aus photoelektrischen Komponenten in Wechselstrom. Die Qualität des Wechselrichters
bestimmt den Nutzen des Stromerzeugungssystems, das der Kern des Solarstromerzeugungssystems ist.
Batteriesatz: Es wird verwendet, um die DC-Energie zu speichern, die von der Solarzelle-Array für Lastnutzung erzeugt wird. In der Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage befindet sich die Batterie im schwimmenden Lade- und Entladungszustand. Tagsüber
lädt die Solarzelle die Batterie auf, und gleichzeitig versorgt sie die Last mit Strom. Nachts wird die gesamte von der Last verbrauchte Energie von der Batterie versorgt. Daher ist es erforderlich, dass die Selbstentladung der Batterie klein und
die Ladeeffizienz hoch sein sollte. Gleichzeitig sollten Faktoren wie Preis und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt werden.
2. Betriebsart des Solarstromerzeugungssystems: Solarstromerzeugungssystem umfasst Gleichstromversorgung, Wechselstromversorgung, Wechselstrom- und Gleichstromversorgung
Netzunabhängiger Betrieb, netzgebundener Betrieb und windsolarer Komplementärbetrieb (siehe Abbildung)
Gleichstromversorgungssystem: Nachdem der Solarstromerzeugungsregler die erzeugte elektrische Energie reguliert und steuert, wird sie direkt an die Gleichstromlast gesendet, und der überschüssige Teil wird zur Speicherung an die Batterie gesendet.
Wechselstromversorgungssystem: Nachdem der Solarstromerzeugungsregler die erzeugte elektrische Energie regelt und steuert, wird sie nach Durchgang durch den Wechselrichter an die Wechselstromlast gesendet, und die überschüssige Energie wird
an die Speicherbatterie gesendet.
Off-Grid Stromerzeugungsanlage: Der Solarstromerzeugungsanlage (Photovoltaik-Regler und Wind-Solar-Komplementärregler) regelt und steuert die erzeugte elektrische Energie. Einerseits wird die eingestellte Energie über den Wechselrichter an
die Gleichstrom-Last oder die Wechselstrom-Last gesendet, andererseits wird die überschüssige Energie zur Speicherung an den Batteriesatz gesendet. Wenn der erzeugte Strom den Lastbedarf nicht decken kann, sendet der Regler die elektrische Energie
der Batterie an die Last. (Gleichstromversorgung, Wechselstromversorgung und ergänzende Windenergieerzeugung in Abbildung 4 gehören zum netzunabhängigen Stromerzeugungssystem)
Netzverbundenes Stromerzeugungssystem: ein Stromerzeugungssystem, das die durch Solarstromerzeugung erzeugte elektrische Energie direkt über den netzgebundenen Wechselrichter ins Netz einspeist, ohne die Speicherbatterie zu passieren. Weil
die direkte Eingabe von elektrischer Energie in das Stromnetz die Konfiguration von Batterien eliminiert, den Prozess der Energiespeicherung und -freigabe von Batterien spart und den durch Solarenergie erzeugten Strom vollständig nutzen kann, den
Energieverbrauch senken und Systemkosten senken kann. Netzverbundenes Stromerzeugungssystem kann kommunale Energie und Solarstrom als Stromversorgung der lokalen Wechselstromlast parallel verwenden und die Laststrommangelrate des gesamten Systems
verringern. Gleichzeitig kann das netzgekoppelte System eine Spitzenrolle im öffentlichen Stromnetz spielen. Netzverbundenes Stromerzeugungssystem ist die Entwicklungsrichtung der Solarstromerzeugung und stellt die attraktivste Energienutzungstechnologie
im 21sten Jahrhundert dar.
4,5Eigenschaften der Solarstromerzeugung:
1. Vorteile:
① Solarenergie ist eine dauerhafte Energiequelle, und es besteht keine Gefahr der Erschöpfung;
② Solarenergie ist eine saubere Energie, absolut sauber und Umweltschutz, keine öffentlichen Gefahren, Benutzer sind emotional leicht zu akzeptieren;
③ Solarstromerzeugung kann flexibel verwendet werden, frei von Ressourcenverteilung und geografischen Beschränkungen und kann Strom in der Nähe erzeugen;
② Solarzellen haben eine lange Lebensdauer und können für eine lange Zeit mit einmaliger Investition verwendet werden. Solarzellen können sowohl in großen als auch in kleinen Größen entwickelt werden, von mittelgroßen Kraftwerken mit einer
Kapazität von einer Million Kilowatt bis zu Solarzellenpaketen für nur einen Haushalt;
⑤ Hohe Zuverlässigkeit und hohe Energiequalität der Solarstromerzeugung;
⑥ Es dauert eine kurze Zeit, um Energie zu erhalten.
2. Nachteile:
① Die Energieverteilungsdichte der Bestrahlung ist klein, die einen großen Bereich einnehmen muss;
② Die erhaltene Energie wird durch Wetterbedingungen wie vier Jahreszeiten, Tag und Nacht, bewölkt und sonnig beeinflusst.
5,5,Anwendung und Entwicklungsperspektive der Solarstromerzeugung
1. Anwendung der Solarstromerzeugung:
Da die Arten von Solarzellen weiter zunehmen, wird der Anwendungsbereich immer breiter und die Marktskala wächst allmählich. In den Anfangszeiten wurde Solarenergie hauptsächlich im Militär und in der Luft- und Raumfahrt genutzt. Derzeit ist
Solarenergie in den Bereichen Industrie, Handel, Landwirtschaft, Kommunikation, Haushaltsgeräte und öffentliche Einrichtungen eingetreten. Die Anwendung der Solarstromerzeugung kann in mehrere Aspekte unterteilt werden: kleine Haushaltssolarkraftwerke,
große netzverbundene Kraftwerke, Gebäude integrierte Photovoltaik-Glasvorhangwände, Solar-Straßenlaternen, Wind-Solar-ergänzende Straßenlaternen, Wind-Solar-ergänzende Stromversorgungssysteme, etc., wie Solar-Gartenlampen; Solarstromverbrauchersystem;
Insbesondere kann das unabhängige System der Dorfstromversorgung in abgelegenen Gebieten, Bergen, Wüsten, Inseln und ländlichen Gebieten verwendet werden, um teure Übertragungsleitungen zu sparen; Es gibt auch Photovoltaik-Wasserpumpen (Trinkwasser
oder Bewässerung); Kommunikationsstromversorgung; Kathodischer Schutz der Ölpipeline; Stromversorgung der Kommunikationsstation für optische Kabel; Meerwasserentsalzungsanlage; Straßenschild der mittleren Stadt; Straßenschilder usw. (siehe Abbildung)
2. Forschungsstand und Entwicklungsperspektiven der Solarstromerzeugung
a. Aktuelle Situation und Perspektiven der solaren Photovoltaik-Stromerzeugung im Ausland:
Derzeit investieren 136 Länder der Welt in die Popularisierung und Anwendung von Solarzellen. Unter ihnen führen 95-Länder große Forschung und Entwicklung von Solarstromerzeugung und Solarzellen durch und produzieren aktiv verschiedene verwandte
energiesparende neue Produkte. Fast 200 Unternehmen haben Solarzellen produziert. In 1998 erreichte die Gesamtstromerzeugung von Solarzellen auf der ganzen Welt 1000 MW, und im 1999 erreichte sie 2850 MW. In 2000 gab es fast 4600 Menschen auf der
Welt