光伏概论教案(第五章太阳能光伏系统第一讲)
最新光伏概论教案(第五章太阳能光伏系统第一讲)

5.1光伏系统的组成和原理
光伏发电系统:是由光伏阵列、充放电控制器、逆变器、电缆、测试仪表和计算机监控等电力电子设备和蓄电池或其他蓄能和辅助发电设备、负载等构成。
光伏系统的定义:包含逆变器和相关平衡系统(BOS)以及具有一个公共连接点在内的太阳电池方阵在内的系统。
并网光伏系统根据太阳能光伏系统是否向电网送电可分为逆潮流系统和无逆潮流系统。然后根据有无蓄电池分为有蓄电池逆潮流系统、无蓄电池逆潮流蓄电系统、有蓄电池无逆潮流系统、无蓄电池逆潮流系统。
5.3独立光伏系统
5.3.1独立光伏系统概述
独立光伏系统是不与常规电力系统相连而孤立运行的光伏发电系统。
独立太阳能光伏系统主要用于远离电网、不需并网和备用电源、夜间阴雨天不需要电网供电而又必须电力的地方。常建设在远离电网的偏远地区或作为野外移动式便携电源。
课时授课计划
授课日期
授课节次
授课班级
教学
目的
教学
重点
光伏系统的组成、独立光伏系统分类中混合光伏系统
教学
难点
1、光伏系统的组成
2、独立光伏系统分类中混合光伏系统的特点
教学
准备
教材、教案、参考书
教学
方法
讲述法
教
学
过
程
、课堂组织:3分钟
清点人数,维持纪律。
、导入新课:5分钟1、总结第 Nhomakorabea学期学习情况;
2、提出新学期要求;
蓄电池:储存太阳能电池板产生的电能,在必要时,向负荷提供直流电力。将太阳电池组件产生的电能储存起来,当光照不足或晚上、或者负载需求大于太阳电池组件所发的电量时,将储存的电能释放以满足负载的能量需求,它是太阳能光伏系统的储能部件。目前太阳能光伏系统常用的是铅酸蓄电池,对于较高要求的系统,通常采用深放电阀控式密封铅酸蓄电池、深放电吸液式铅酸蓄电池等。
小学科学29光伏发电系统(教案)

小学科学29光伏发电系统(教案)光伏发电系统(教案)引言光伏发电系统是利用太阳能将光能转化为电能的一种可再生能源技术。
在当今世界,应对能源紧缺和环境污染是人类面临的重要问题之一。
因此,教授小学生关于光伏发电系统的知识和意识是非常必要的。
本教案将向小学生介绍光伏发电系统的基本原理、组成和应用。
一、教学目标1. 了解光伏发电系统的基本原理和工作方式。
2. 了解光伏发电系统的组成部分。
3. 知道光伏发电系统在生活中的应用。
4. 培养学生的环保意识和节能意识。
二、教学内容和步骤1. 光伏发电系统的基本原理(10分钟)引导学生回顾太阳是如何提供光和热能的,并解释光伏效应的概念。
通过实例和图示,向学生解释光伏效应是如何将光能转化为电能的。
2. 光伏发电系统的组成(15分钟)介绍光伏发电系统的组成部分,包括太阳能电池板、电池组、逆变器和电网。
通过图片和简单的动画,向学生展示每个组成部分的作用和相互之间的关系。
3. 光伏发电系统的工作方式(15分钟)解释光伏发电系统是如何工作的。
先向学生介绍太阳能电池板的作用,它可以将太阳光直接转化为电能。
接着,介绍电池组的作用,它负责存储太阳能电池板产生的电能。
然后,解释逆变器的作用,它将直流电转化为交流电,以供家庭使用。
最后,介绍电网的作用,它可以将多余的电能储存在电网中,需要的时候再从电网中取出。
4. 光伏发电系统在生活中的应用(15分钟)向学生介绍光伏发电系统在生活中的广泛应用。
例如,太阳能充电器可以充电手机、计算器等小型电子设备;太阳能灯可用于户外照明;太阳能热水器可用于加热水等。
通过实例的介绍,让学生了解光伏发电系统的实际应用。
5. 环保意识与节能意识的培养(15分钟)通过与学生的互动讨论,提高学生对环保和节能意识的认识。
引导学生意识到使用光伏发电系统可以减少对传统能源的依赖,减少碳排放,并保护环境。
鼓励学生在日常生活中节约用电,养成节能意识。
三、教学评估1. 提问学生关于光伏发电系统基本原理的问题,观察他们对概念和原理的理解程度。
太阳能光伏原理及应用PPT学习教案

1、太阳能光伏利用
▪ 太阳能的主要利用形式
目前,太阳能利用主要有两个途径,即光热和光电技术。光电技 术指的是光伏发电,是根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池 将太阳光能直接转化为电能。 光伏发电更高端,前景更好,在太阳能利用上将是主流,将成为代 表太阳能应用最尖端、最先进、最有潜力的一种技术。
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3、太阳能光伏利用
▪ 光伏与建筑的结合有两种方式:
(1)建筑与光伏系统相结合:把封装好的的光伏组件安装在居民住 宅或建筑物的屋顶上,再与逆变器、蓄电池、控制器、负载等装 置组成一个发电系统。
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3、太阳能光伏利用
▪ 光伏与建筑的结合有两种方式:
(2)建筑与光伏器件相结合:将光伏器件与建筑材料集成一体,用 光伏组件代替屋顶、窗户和外墙,形成光伏与建筑材料集成产品, 既可以当建材,又能利用绿色太阳能资源发电。
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2、建筑的高能耗及环境污染
▪ 大量燃煤、环境污染严重
1995年中国煤炭消费量占世界煤炭总消费量的29%,当年中国排放 了30 亿吨CO2占当年全球排量的13.6%,仅次于美国。(其中建筑 用能,对全国的温室气体排放“贡献率”已经达到了25%。) 预计到2020年,中国将取代美国成为世界二氧化碳排放第一大国。
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3、太阳能光伏利用
▪ 数据采集及显示系统
在建筑智能化系统中,开发并完成了太阳能光 伏系统与建筑设备自动化监控系统的接口和 集成技术。
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3、太阳能光伏利用
实现了楼宇自动化系统对太阳能光伏发电系统的二次监控,配备了 一定的数据采集系统。 此外还包括摄像机对太阳能发电板的监视,进一步提高了太阳能光 伏发电系统与公共电网之间的安全性。
光伏概论教案(第五章太阳能光伏系统第二讲)

有逆流型并网系统
、无逆流型并网系统
无逆流型并网系统如图所示。
太阳电池的电力供给负载后即使有剩余电能,但剩余电
无逆流型并网系统
、切换型并网系统
切换型并网系统可分为一般情况下使用的系统以及自立运行切换型并网系统,后者主要在防灾等情况下使用。
自运行切换型并网系统
、直、交流型并网系统
与独立直、交流光伏系统的不同是与电力系统并用,提高了供电的可靠性。
光伏燃料电池并网系统
风光互补并网发电系统的优点有:提高再生能源利用率,通过配合使用达到最佳经济目标;构成一定的互补关系,克服光伏发电系统和风力发电电能供应不稳定的问题;大幅度减小蓄电池组的容量。
)控制比较复杂:因为使用了多种能源,所以系统需要监控每种能源的工作
地域型并网系统
并网发电系统入网申报流程
从前面可以知道,无论是哪种并网光伏发电系统,都有电能输送问题,因此
发电系统相连接时,需要与电力公司提出相关申请。
步骤申请如图所示。
并网发电系统入网申报流程
、归纳总结: 5 分钟
、并网光伏发电系统:与电力系统连接在一起的光伏发电系统。
、并网光伏系统特点:太阳电池组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接人公共电网,并网系统中光伏方阵所产生的电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。
《光伏系统培训》PPT课件

蓄电池箱内安装
可整理ppt
22
蓄电池落地和上架安装
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光伏系统的安装、调试和运行(三)
• 控制器的安装 :户用控制器一般已经安装在一体化机箱内。安装 时注意先连接蓄电池,再连接太阳电池和输出,连接时注意正负极 性并注意接线质量和安全性 ;光伏电站大型控制器一般都经过远程 运输,所以就位后先检查内部连线和螺丝是否松动,拧紧后再开始 接线。大型控制器同样要求先接入蓄电池。连接太阳电池时应当将 太阳电池的输入开关打在关断状态,以免拉弧。电站控制器一般都 有防雷和抗干扰保护,因此就会有接地端,一定要接地(< 10欧 姆)。
1 100 960
6 洗衣机 AC 220 150 1
1 100 150
7 合计
494
1826
系统:1000Wp太阳电池,48V/400Ah,逆变器> 1KVA
光伏系统对负载的要求和选择(五)
结论:
1、用高效率电器 --> 不用:白炽灯泡,使用:荧光灯 2、不用电加热器(电热水器、电暖器、电饭煲等); 3、禁止使用:冲击钻、电焊机、空调; 4、对于冲击电流大的负荷,如电冰箱、洗衣机、电视机、
• 太阳电池的调试:安装结束要检查正负极性,测量开路电压和短路 电流,并检查接线质量;光伏电站安装完毕要先测量总的电压和电 流,如果不正常,则应当断开各个支路分别测量。
Z
正南
太阳高度角
L L
太阳方位角
冬至上午9:00
太阳电池地面安装
可整理ppt
Hale Waihona Puke 17太阳电池屋顶安装(一)
可整理ppt
18
太阳电池屋顶安装(二)
编
负载
DC/AC 电压 功率 工作
太阳能光伏培训资料

直流充电技术适用于电动汽车等需要快速充电的场合,充电时间较短。
直流充电技术
交流充电技术适用于家庭等场所,充电时间较长但设备成本较低。
交流充电技术
无线充电技术适用于各种移动设备,无需连接线缆即可实现充电。
无线充电技术
充电技术
单相逆变器适用于家庭和小型商业场所,可将直流电转换为交流电供电器使用。
人工成本
系统安装、维护及运营需要一定数量的技术人员和管理人员,人工成本也是系统成本的重要组成部分。
贷款利息
如果系统建设资金不足,需要通过贷款融资,贷款利息也是系统成本的一部分。
土地租赁成本
如果系统不安装在自有土地上,需要租赁其他人的土地,会产生土地租赁成本。
太阳能光伏系统的成本构成
节省电力成本
太阳能光伏系统的经济效益
单相逆变器
三相逆变器适用于大型商业和工业场所,可提供更高的电力输出。
三相逆变器
逆变器技术
太阳能光伏系统的设计与安装
03
太阳能电池板的设计与安装
确定安装位置
选择光照充足、无遮挡、无污染的空地或屋顶作为安装场地,确保电池板能够获得最佳的光照条件。
根据用电需求、日照时间等因素,确定合适的储能系统容量,以满足夜间或阴雨天的用电需求。
太阳能光伏技术的发展趋势
发展智能光伏系统
智能光伏系统能够根据天气、季节等因素自动调节输出功率,提高系统的稳定性和可靠性。
推广分布式光伏发电
分布式光伏发电能够将太阳能转化为电能,直接供给用户使用,减少对传统能源的依赖。
太阳能光伏系统的应用前景
THANKS
感谢观看
享受补贴政策
[并网太阳能光伏发电系统教案]第1讲太阳能并网发电系统概论
![[并网太阳能光伏发电系统教案]第1讲太阳能并网发电系统概论](https://img.taocdn.com/s3/m/d82f580ce87101f69e319573.png)
1.1太阳能在未来能源结构中的地位
国际能源机构预测,全世界煤炭只能用220年,油气开采峰值位于2010年附近,并将在30~60年后消耗殆尽。我国的能源形势更加严峻,据统计,我国的煤只可开采80年,天然气只可开采30年,石油只够开采20年。根据课本图1-1可得出一下结论:
(1)能源需求和供应将持续上升;
2004年世界光伏电池产量达到1256MW,年增长率高达68%,2005年产量达1818 MW,增长率仍有45%;
世界光伏发电的高速发展主要表现在以下几方面:
(1)光伏电池产量持续增长;
(2)生产规模不断扩大;
(3)光伏市场飞速膨胀;
(4)新技术不断出现,电池效率不断提高;
(5)光伏电池、组件的成本不断降低。
授课日期/班级
教学目的
1了解太阳能在未来结构中的地位
2掌握太阳能利用方式分类
3了解国内外光伏发电现状及发展前景
教学重点
太阳能利用方式分类
教学难点
太阳能利用方式分类
教学准备
教案、教参
教学方法
讲授法
教
学
过
程
Ⅰ、课堂组织:分
点名,确认人数。填写教学日志(一)、(二)。
Ⅱ、复习旧课,导入新课:分钟
由工业革命开创的现代文明,都是建立在大规模开采、使用化石燃料的基础上的,“石油是工业的血液、煤是工业的粮食”就是这一现状的最好诠释。但是,人类已经开始面对潜在能源危机——化石燃料终将枯萎。根据国际能源机构预测,全世界煤炭只能用220年,油气开采峰值位于2010年附近,并将在30~60年后消耗殆尽。我国的能源形势更加严峻,据统计,我国的煤只可开采80年,天然气只可开采30年,石油只够开采20年。全世界能源结构将在本世纪发生根本改变。
《太阳能光伏技术》课程教学大纲(本科)

太阳能光伏技术(Solar Photovoltaic Technology)课程代码:学分:3学时: 45(其中:课堂教学学时:45 实验学时:上机学时:课程实践学时: )先修课程:工程热力学、传热学、流体力学适用专业:新能源、热能、工程热物理专业3年级学生教材:《太阳能发电-光伏能源系统》,Stefan Krauter等,机械工业出版社,2008年5月第1版一、课程性质与课程目标(一)课程性质《太阳能光伏技术》是新能源专业的一门专业必修课程。
它建立在数学、工程热力学、传热学、流体力学等课程知识的基础上,是对这些相关课程中一些基本理论的具体应用。
也为进一步了解并应用新能源打下了基础。
(二)课程目标1. 了解世界范围内各种传统能源现状及能源危机,以及包括太阳能在内的各种新能源的现状;2. 理解太阳能光伏技术中的各种主要方式及其研究和应用现状;3. 熟练掌握太阳能光伏利用中,各种收集能量和储存能量装置的设计和安装;4. 掌握光伏设计中的各种计算方法。
二、课程内容与教学要求第一章太阳能简介1、教学内容(1)本课程的性质、研究对象与方法、目的、任务;(2)21世纪能源问题及可再生能源解决方案;(3)全球的太阳能资源及利用现状。
2、基本要求(1)了解本课程的性质、研究对象与方法、任务;(2)了解能源危机和可再生能源利用的现状;(3)了解太阳能资源。
第二章太阳能资源1、教学内容(4)来自太阳照射的能量、太阳和地球之间的几何关系;(5)能量受体的方向性以及采集可靠的太阳能信息对太阳能技术的工程设计、运行和管理的重要性。
2、基本要求熟悉太阳能的来源,太阳能对地球的辐射方式以及如何采集太阳能的各种信息。
第三章工程学基础:半导体物理学、热力学、传热学和流体力学1、教学内容(1)描述太阳能光伏利用中基本原理的半导体物理基础;(2)光伏电池生产和使用中的热力学、传热学和流体力学问题。
2、基本要求熟练掌握各种基础学科中的一些基础知识,并应用于太阳能光伏设计。
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5.3.1独立光伏系统概述
独立光伏系统是不与常规电力系统相连而孤立运行的光伏发电系统。
独立太阳能光伏系统主要用于远离电网、不需并网和备用电源、夜间阴雨天不需
要电网供电而又必须电力的地方。
常建设在远离电网的偏远地区或作为野外移动
式便携电源。
独立光伏系统有光伏阵列、储能装置、电能变换装置、控制系统和配电设备组成。
从太阳电池的输入输出特性可知,当电流增加时电压会降低,因此,太阳电池特
性存在最大功率时的最佳动作点,通过功率调节器件的调节,改变电压使功率向
增加的方向变化,将光伏组件产生的最大直流电能及时的尽可能多的提供给负
载,使系统的系统能量利用效率尽可能高。
独立光伏系统是不与常规电力系统相连而孤立运行的发电系统,通常建设在远离电网的偏远地区或作为野外移动式便携电源。
它由光伏阵列、储能装置、电能变换装置、控制系统和配电设备组成。
光伏阵列接收太阳能并转换为电能,发出的电能经逆变器变换成用电负载所需要的合格电力,经配电设备向负载供电,并将发电与负载用电之剩余的电能供给充电器向蓄电池充电。
控制系统则采用光伏电池的最大功率点跟踪()、能量管理和逆变器输出控制。
太阳能发电的特点是白天发电,而负荷往往是全天候用电,因此在光伏发电系统中储能元件是必不可少的。
工程上使用的储能元件主要是蓄电池,科学研究中也有使用超级电容器、超导储能器件的,但限于成本过高尚未达到实用。
从负载用电时间上划分的光伏发电系统有白天用电的光伏发电系统、夜间用电的光伏发电系统和昼夜用电的光伏发电系统。
白天用电的负载包括计算机、光伏空调器、光伏水泵等。
理论上,供给此类负荷的光伏发电系统不需要储能器件,一定程度上降低了系统造价。
在光照充足条件下,负载能正常工作。
该系统工作特点是光伏阵列发电全部供给负载使用,发电和用电是平衡的。
负载用电受环境因素影响较大,工程实际中由于太阳光照、云层、风沙等天气因素变化较大,加之光伏电池负载特性较软,系统为了稳定运行往往也接人一定容量的储能元件,同时此储能元件也可以在一定程度上提高光伏电池发电的利用率,以应付负载的冲击性波动或冲击性启动等造成的电压剧烈波动。
夜间用电的光伏发电系统主要包括照明灯、电视机等。
储能元件是必不可少的,白天光伏阵列所发电量除去自身系统所用外全部储存在储能元件中,夜间光伏电池停止发电,由储能元件向负载和自身系统供电,负载供电相对平稳。
虽然太阳能发电受气象环境因素影响较大,但此种系统在考虑了阴天影响的基础上,只要发电容量和储能容量设计合理,从宏观上用电与发电可以达到平衡,由此受气象环境的影响较小。
光伏发电系统的合理设计要根据负载用电情况、负载特性和当地年平均日照量而进行。
5.3.2独立光伏系统的种类及构成
独立光伏系统的分类:小型太阳能供电系统、简单直流系统、大型太阳能供电系
统、交直流供电系统、混合供电系统。
混合型系统的优点:按照自然条件和负荷情况配置风和光的发电比例可以达到最
佳的经济目标,构成一定的互补关系,克服光伏发电系统和风力发电电能供应不
稳定的问题,同时还可以大幅度减小蓄电池组的容量。
1、小型太阳能供电系统
该系统的特点是系统中只有直流负载而且负载功率比较小,整个系统结构简单,操作简便。
其主要用途是一般的户用系统,负载为各种民用的直流产品以及相关的娱乐设备。
如在我国西北边远地区就大面积推广使用了这种类型的光伏系统,负载为直流节能灯、收录机等直流设备,用来解决无电地区家庭的基本照明。
2、简单直流系统
简单直流系统的特点是系统负载为直流负载,而且对负载的使用时间没有特别的要求,负载主要是在白天使用,所以系统中没有使用蓄电池,也不需要使用控制器。
系统结构简单,直接使用太阳电池组件给负载供电,省去了能量在蓄电池中的储存和释放过程所造成的损失,以及控制器中的能量损失,提高了太阳能的利用效率。
其常用于光伏水泵系统、一些白天临时设备用电和旅游设施中。
3、大型太阳能供电系统
与上述两种光伏系统相比,这种光伏系统仍适用于直流电源系统,但是这种光伏系统的负载功率较大,为了保证可靠地给负载提供稳定的电力供应,其相应的系统规模也较大,需要配备较大的太阳电池组件阵列和较大的蓄电池组,常应用于通信、遥测、监测设备电源,农村的集中供电站,航标灯塔、路灯等领域。
中国在西部地区实施的“光明工程”中,一些无电地区建设的部分乡村光伏电站就是采用这种形式;中国移动和中国联通公司在偏僻无电网地区建设的通信基站也采用了这种光伏系统供电。
如图所示的光伏路灯系统已经在国内外的许多城市中应用。
这种系统是最典型的“光伏+储能”系统。
天气良好的白天光伏发电,所发电力向蓄电池充电,晚间蓄电池向用电负荷放电。
有些照明负荷是直流的,有些负荷是交流的。
如负荷是直流的,则无须增加逆变环节,否则需要加装逆变环节,增加逆变环节会带来额外的功率损耗。
照明负荷往往用电电压是市电等级(即220V交流),因此必须使用升压变换电路,将低压的直流电力升高到220V的交流或等效直流。
对白炽灯来说,220V交流和220V直流其照明工作原理和照明效果是基本相同的。
但对内部含有电子镇流的节能灯来说,因电子镇流器工作原理是先将220V交流电整流成约280-310V的直流电,再供电给电子镇流器中的逆变环节。
所以,此类供电负载可直接使用直流电源供电,而不必先将电源逆变成交流。
只是使用直流电源供电时,应采用280-310V直流。
故光伏照明系统输出供给照明环节的额定电压不能一概而论,即并非为固定的220V交流,要结合各种照明负载特性综合而定。
光伏路灯系统
值得说明的是,由于光伏发电系统造价的昂贵,照明负载的电光源应尽可能采用高效的节能灯或气体放电灯等高效光源。
蓄电池由于节数限制,其输出一般要加升压电路。
系统使用的蓄电池一般为铅酸免维护蓄电池,尽量不要使用会造成蓄电池极板记忆效应的镍福蓄电池。
因为蓄电池每昼夜构成一次充放电循环,充电和放电都是不完全的,视天气和用电情况决定。
使用铅酸蓄电池充放电,还要注意不要过充电也不要过放电,以免造成蓄电池的损伤和损坏。
照明系统一般带有能量管理系统,用来控制蓄电池端电压或统计每日的充放电电量和控制照明的时间。
4、交流、直流供电系统
与上述的三种光伏系统不同的是,交流、直流供电系统这种光伏系统能够同时为直流和交流负载提供电力,在系统结构上比上述三种系统多了逆变器,用于将直流电转换为交流电,以满足交流负载的需求川。
通常这种系统的负载耗电量也比较大,从而系统的规模也较大。
在一些同时具有交流和直流负载的通信基站和其他一些含有交、直流负载的光伏电站中得到应用。
5、混合供电系统
混合供电系统,这种太阳能光伏系统中除了使用太阳电池组件阵列之外,还使用了其他发电系统作为备用电源。
主要有:风光互补型系统、太阳光热互补型系统、光伏燃料电池系统。
使用混合供电系统的目的就是为了综合利用各种发电技术的优点,避免各自的缺点。
比较典型的应用时风光互补型发电系统。
风力发电和光伏发电都受自然条件、天气限制,带有一定的局限性,但它们之间存在一定的互补性。
一般来说,白天只要天气晴好,光伏系统就能正常发电运行,夜间光伏停止发电。
而中国西部地区气候特点经常是白天风力小、夜间风力大,因此二者发电正好构成一定的互补关系。
另一方面,风力由于其能量密度相对较高,发电功率可以做得很大,现风力发电机组其容量已可达兆瓦级。
风力发电单位装机容量的建设成本比光伏发电要低许多,但其发电运行稳定性比光伏发电要差。
从稳定性考虑,风能是非常不稳定的能源,如果没有储能装置或与其他发电装置互补运行,风力发电装置本身很难提供稳定的电能输出。
为了解决风力发电稳定供电的问题,目前国内外比较一致的作法是:大中型风力发电机组(上百千瓦及以上)并入电网运行;小型风力发电机组(几十千瓦)或者并网运行或者与其他发电设备互补运行,如柴油发电机组或。