可再生能源发电技术-2012-3
促进我国分散式风电发展的政策研究

促进我国分散式风电发展的政策研究王彩霞;李琼慧【摘要】近年来,为推动我国清洁能源战略实施发挥重要作用,我国以大型风电基地为主要形式的风电迅猛发展。
但随着局部地区风电接入水平提高,风电消纳难题日益严峻。
在资源不太丰富地区发展分散式风电、集中开发与分散开发并重,成为我国风电发展的新思路。
本文结合我国分散式风电开发的思路与特点,借鉴国外分散式风电开发相关经验,研究促进我国分散式风电科学有序发展的政策措施。
%In recent years, there has been very fast development in China in the form of large wind bases. It has played an important role in implementing the clean energy strategy in China. However, with high penetrations of wind power in part areas, wind power integration is becoming a critical challenge for wind power development. Therefore, Promoting decentralized wind power development in less rich wind areas has been proposed as future wind power development strategy along with large wind bases development. Considering the development strategy and characterisics of decentralized wind power in China, this paper references international experiences on decentralized wind power policies and studies policies to promote healthy decentralized wind power development in China.【期刊名称】《风能》【年(卷),期】2013(000)009【总页数】7页(P46-52)【关键词】分散式;风电;经验;政策【作者】王彩霞;李琼慧【作者单位】国网能源研究院,北京 100052;国网能源研究院,北京 100052【正文语种】中文【中图分类】TM614近年来,我国风电迅猛发展,主要以大型风电基地的形式、按照大基地融入大电网的思路进行开发建设,为推动国家清洁能源战略实施发挥了积极作用。
GB50736-2012——强制性条文摘录

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012——强制性条文摘录2012年10月1日起,实施的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中,第3.0.6(1)、5.2.1、5. 3.5、5.3.10、5. 4. 3(1)、5. 4.6、5.5.1、5. 5.5、5.5.8、5. 6.1、5. 6.6、5.7.3、5.9.5、5. 10.1、6.1.6、 6.3.2、 6.3.9(2)、6.6.13、 6.6.16、 7.2.1、 7.2.10、7.2.11(1、 3)、7.5.2(3)、 7.5.6、8.1.2、 8.1.8、 8.2.2、8.2.5、 8.3.4(1)、 8.3.5(4)、 8.5.20(1)、 8.7.7(4)、8.10.3(1、2、3)、8.11.14、9.1.5(1、2、3、4)、9.4.9条(款)为强制性条文,必须严格执行。
其中:室内空气设计参数章节强制性条文1条;供暖章节强制性条文13条;通风章节强制性条文5条;空气调节章节强制性条文5条;冷源与热源章节强制性条文10条;监测与监控章节强制性条文2条。
总计36条强制性条文(其中,部分强制性条文11条)。
具体如下:1、室内空气设计参数1.1 3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定:1、公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定。
表3.0.6-1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m3/h·人]建筑房间类型新风量办公室30客房30大堂、四季厅10条文说明:设计最小新风量。
部分强制性条文。
表3.0.6—1中未做出规定的其他公共建筑人员所需最小新风量,可按照国家现行卫生标准中的容许浓度进行计算确定,并应满足国家现行相关标准的要求。
2、供暖2.1 5.2.1 集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。
条文说明:集中供暖系统施工图设计。
强制性条文。
直流微电网实际方案分析

直流微电网实际方案分析作者:丛志茹王淑清来源:《科技资讯》2015年第22期摘要:微电网是将可再生能源发电装置、负荷、储能装置及控制装置等有机结合并接入到电网中的技术。
微电网一般接入到配电系统中,既可与电网联网运行,也可在电网故障或需要时与主网断开单独运行。
为适应节能减排、提高供电可靠性和更有效利用可再生能源的市场需求,针对直流微电网技术发展现状,结合当前我国电网国情以及政策导向,研究提出了具有简单易用、可操作性强的直流微电网解决方案。
从而将直流微电网技术在更广阔使用领域进行推广应用。
关键词:直流微电网方案再生能源中图分类号:G64 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)08(a)-0186-021 微电网的提出近年来世界各地接连发生大面积停电事故:2009年大型水电工程伊泰普坝供电系统突然瘫痪,让巴西、巴拉圭6700万人陷入停电状态;2012年印度三大电网相继瘫痪,超过一半地区电力供应中断,6亿多人受到影响;2012年飓风桑迪引发了60余起美国公民的死亡,造成7百万人停电,以及上百亿的损失等。
传统大电网成本高,运行难度大,难以适应用户越来越高的安全、可靠性和多样化供电的需求。
该文将从直流微电网优势切入,分析了直流微电网应用范围、实际案例,为今后中国含直流微电网的配电系统的发展提供参考。
微电网可孤岛或并网运行,能够提高用户侧的供电可靠性和分布式能源利用率,减少对大电网冲击,具有很好的经济和社会效益。
2 直流微电网的优势2.1 微电网结构由于传统电力系统和负荷都是交流电,目前大多微电网的研究都是围绕交流微电网而开展。
直流微电网在运行和控制上有着交流微电网无法比拟的优势。
直流微电网是以直流配电的形式,用公共直流母线将分布式电源、储能、负荷和控制管理等系统融合起来。
构成一个可以实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行的发配电系统,如图1所示。
2.2 直流微电网具有以下几个方面的优势:(1)分布式电源在接入直流微电网时只需要一次DC/DC或AC/DC变换,变换器控制简单、损耗小。
财政部、国家发展改革委、国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第三批)的通知

财政部、国家发展改革委、国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第三批)的通知
文章属性
•【制定机关】财政部,国家能源局
•【公布日期】2012.12.20
•【文号】财建[2012]1067号
•【施行日期】2012.12.20
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】能源及能源工业综合规定
正文
财政部、国家发展改革委、国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第三批)的通知
(财建[2012]1067号)
有关省、自治区、直辖市财政厅(局)、发展改革委、能源局、物价局,国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古自治区电力有限责任公司:根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2012〕102号)要求,财政部、国家发展改革委、国家能源局将符合条件的项目列入可再生能源电价附加资金补助目录,现予以公布。
财政部
国家发展改革委
国家能源局
2012年12月20日附件:可再生能源电价附加资金补助目录(第三批)。
风力发电技术

景德镇陶瓷学院风力发电技术专业:12热工(1)班姓名:陈晨学号:201210610107摘要:随着世界能源的日趋匮乏和科学技术的飞速发展,加之人们对环境保护的要求,人们在努力寻找一种能替代石油、天然气等能源的可再生、环保、洁净的绿色能源。
风能是当前最有发展前景的一种新型能源,它是取之不尽用之不竭的能源,还是一种洁净、无污染、可再生的绿色能源。
风能的利用,从风车到风力发电,证明了文明和科学进步。
绿色和平组织和欧洲风能协会2002年提出了《风力2012》报告,报告中指出到2020年,世界风力发电将达到世界电力总需求量的12%,我国电力发展“十一五”发展纲要中也指出,中国的风力发电将占世界风力发电总量的14%。
风力发电与火力发电和水力发电比较,具有单机容量小、可分散建设等优点。
随着国家对能源需求和环保要求力度的不断加大,风力发电的优势和经济性、实用性等优点也必将显现出来。
关键词:风力发电技术控制系统1、国外风力发电发展现状2015 年新增风电装机容量最多的10 个国家占世界风电装机的87%。
与2007 年相比,美国保持第1 名,中国超过西班牙从第3 名上升到第2 名,印度超过德国和西班牙从第5名升至第3 名,前3 名的国家合计新增装机容量占全世界的60%。
根据世界风能协会的统计,2015年全世界风电装机容量新增约2726 万kW,增长率约为29%。
累计达到1.21 亿kW,增长率为42%,突破1 亿kW 大关。
风电总量为2600 亿kWh,占全世界总电量的比例从2000 年的0.25%增加到2015 年的1.5%。
尽管风电的发展仍然存在着很多困难,如电网适应能力、风能资源、海上风电发展等,但相比于常规能源,经济性优势逐步凸显,世界各国都对风电发展充满了信心。
2、我国风力发电的现状我国的风力发电始于20世纪50年代后期,在吉林、辽宁、新疆等省建立了单台容量在10kW以下的小型风力发电场,但其后就处于停滞状态。
可再生能源电价附加资金补助目录(第一批)(财建[2012]344号)
![可再生能源电价附加资金补助目录(第一批)(财建[2012]344号)](https://img.taocdn.com/s3/m/7e7ad18283d049649b665877.png)
财政部
国家发展改革委
国家能源局
关于公布可再生能源电价附加资金
补助目录(第一批)的通知
财建[2012]344号
有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委、能源局、物价局,国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古自治区电力有限责任公司:
根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2012〕102号,以下简称《管理办法》)要求,财政部、国家发展改革委、国家能源局将符合条件的项目列入可再生能源电价附加资金补助目录(第一批),现予以公布。
省级电网企业、地方独立电网企业根据本级电网覆盖范围内列入可再生能源电价附加资金补助目录情况,按照《管理办法》相关规定提出可再生能源电价附加补助资金申请,经省级财政、价格、能源主管部门审核后,上报财政部、国家发展改革委、国家能源局。
其中2012年1~3季度所需补助资金,请于7月10日前上报。
财政部国家发展改革委国家能源局
二〇一二年六月十二日
附件:
可再生能源电价附加资金补助目录(第一批)。
生物质发电政策
生物质发电政策1.上网电价2010年7月18日,国家发改委颁布《关于完善农林生物质发电价格政策的通知》,明确农林生物质发电项目统一执行标杆上网电价0.75元/千瓦时,自2010年7月1日实施。
实际情况:0.75元/千瓦时,部分高于0.75元/千瓦时。
2.电量并网2006年1月5日,国家发改委颁布《可再生能源发电有关管理规定》电网企业应当根据规划要求,积极开展电网设计和研究论证工作,根据可再生能源发电项目建设进度和需要,进行电网建设与改造,确保可再生能源发电全额上网。
2007年7月17日,国家电力监管委员会主席办公会议审议通过《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》规定:“电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量,可再生能源发电企业应当协助、配合。
”,自颁布2007年9月1日起正式实施。
2009年12月26日,通过了《中华人民共和国可再生能源法》(修正案)电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设,依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议,全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。
实际情况:全部上网。
3.电费支付2012年3月14日,财政部、国家发展改革委、国家能源局联合下发关于印发《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》的通知,明确电费结算主体、步骤、时间。
其中“省级电网企业、地方独立电网企业应根据可再生能源上网电价和实际收购的可再生能源发电上网电量,按月与可再生能源发电企业结算电费”。
实际情况:次月结标杆电价,隔月结补贴电价。
4.增值税2008年12月9日,财政部、国家税务总局下发了《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕156号),规定从2008年7月1日起,对销售以垃圾为燃料生产的电力或者热力实行增值税100%即征即退政策。
同时文件将垃圾的范围扩大到城市生活垃圾、农作物秸秆、树皮废渣、污泥、医疗垃圾等。
天津市发展改革委关于我市确认可再生能源电价附加企业、制定垃圾焚烧发电价格政策有关问题的通知
天津市发展改革委关于我市确认可再生能源电价附加企业、制定垃圾焚烧发电价格政策有关问题的通知文章属性•【制定机关】天津市发展和改革委员会•【公布日期】2012.12.24•【字号】津发改价管[2012]1399号•【施行日期】2012.12.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政复议正文天津市发展改革委关于我市确认可再生能源电价附加企业、制定垃圾焚烧发电价格政策有关问题的通知(津发改价管〔2012〕1399号)市电力公司、有关单位:根据国家能源局《关于确认可再生能源电价附加资金补助项目新增名单(第三批)的通知》(国能新能[2012]368号)、国家发展改革委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》(发改价格[2012]801号),现就本市确认可再生能源电价附加企业、制定垃圾焚烧发电价格政策的有关事项通知如下:一、确认企业。
经国家审核(第三批):本市大神堂、大港马棚口(一、二期)、大港沙井子(一、二期)、生态城蓟运河口风电场,滨海新区环汉固废综合处理公司(汉沽)、晨兴力克环保有限公司(青光)发电项目,列入国家可再生能源电价补贴范围(附件一)。
二、垃圾折算。
根据国家规定,本市以生活垃圾为原料的本市:滨海新区环汉固废综合处理公司(汉沽)、晨兴力克环保有限公司(青光)和泰达环保有限公司(双港)垃圾焚烧发电项目,按入场垃圾处理量折算上网电量,每吨生活垃圾折算的上网电量为280千瓦时。
三、统计核实。
垃圾发电企业要做好垃圾处理折算电量的资料在册统计等工作,并在每半年后10个工作日内报我委。
市发展改革委会同有关部门,对相关资料、数据以及折算的上网电量进行核实确认,通知电网公司执行(附件二)。
四、实行条件。
垃圾发电企业当以垃圾处理量折算的上网电量低于实际上网电量的50%时,视为常规发电项目,不得享受垃圾发电价格补贴;当折算的上网电量高于实际上网电量的50% 且低于实际上网电量时,以折算的上网电量作为垃圾发电上网电量;当折算的上网电量高于实际上网电量时,以实际上网电量作为垃圾发电上网电量。
GB50736-2012——强制性条文摘录
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012——强制性条文摘录2012年10月1日起,实施的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中,第3.0.6(1)、5.2.1、5. 3.5、5.3.10、5. 4. 3(1)、5. 4.6、5.5.1、5. 5.5、5.5.8、5. 6.1、5. 6.6、5.7.3、5.9.5、5. 10.1、6.1.6、 6.3.2、 6.3.9(2)、6.6.13、 6.6.16、 7.2.1、 7.2.10、7.2.11(1、 3)、7.5.2(3)、 7.5.6、8.1.2、 8.1.8、 8.2.2、8.2.5、 8.3.4(1)、 8.3.5(4)、 8.5.20(1)、 8.7.7(4)、8.10.3(1、2、3)、8.11.14、9.1.5(1、2、3、4)、9.4.9条(款)为强制性条文,必须严格执行。
其中:室内空气设计参数章节强制性条文1条;供暖章节强制性条文13条;通风章节强制性条文5条;空气调节章节强制性条文5条;冷源与热源章节强制性条文10条;监测与监控章节强制性条文2条。
总计36条强制性条文(其中,部分强制性条文11条)。
具体如下:1、室内空气设计参数1.1 3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定:1、公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定。
表3.0.6-1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m3/h·人]建筑房间类型新风量办公室30客房30大堂、四季厅10条文说明:设计最小新风量。
部分强制性条文。
表3.0.6—1中未做出规定的其他公共建筑人员所需最小新风量,可按照国家现行卫生标准中的容许浓度进行计算确定,并应满足国家现行相关标准的要求。
2、供暖2.1 5.2.1 集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。
条文说明:集中供暖系统施工图设计。
强制性条文。
分布式光伏发电系统设计浅析
分布式光伏发电系统设计浅析摘要:概述光伏发电的发展前景和分布式光伏的系统类型。
通过模拟设计100kWp可逆流并网分布式光伏发电系统,阐述系统构建原理,说明关键设备功能,解析参数计算方法。
关键词:分布式光伏;并网;可逆流;双碳引言目前,我国可再生能源正处于高速发展阶段,可再生能源发电总装机容量已经突破11亿千瓦。
在“碳达峰、碳中和”目标下,提高可再生能源比例已成为“十四五”时期能源发展的重点。
2022年4月1日起实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中明确要求“新建建筑应安装太阳能系统。
”光伏发电系统必将成为建设低碳建筑的重要着力点。
本文主要针对分布式光伏发电系统进行解析,希望对读者有所帮助。
1 系统类型分布式光伏根据其是否并网,分为独立光伏发电系统和并网光伏发电系统。
1.1 独立光伏系统独立光伏发电系统与电网物理上分隔,主要针对供电可靠性要求不高的负荷。
根据储能装置配置情况不同可分为带储能装置的独立系统和不带储能装置的独立系统。
1.2 并网光伏系统并网光伏系统利用并网逆变器和并网柜接入电网,将直流电转换成满足电能质量要求的交流电。
根据并网方式不同分为可逆流并网系统和不可逆流并网系统。
2 系统设计本节以100kWp可逆流并网分布式光伏发电系统为例,阐述系统构成、模拟参数计算。
系统主要由以下设备构成:光伏方阵、光伏汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜、交流并网柜、双向电能表。
2.1 光伏方阵光伏方阵是将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。
又称光伏阵列[1]。
2.1.1 单个光伏组串中光伏组件数量计算光伏组串中光伏组件数量计算公式参见《光伏发电站设计规范》GB50797-2012公式(6.4.2-1)、公式(6.4.2-2)。
MPPT为最大功率点跟踪。
光伏组件的开路电压温度系数,取-0.3%/℃(由组件厂商提供);光伏组件的工作电压温度系数,取-0.35%/℃(由组件厂商提供,无数据时可用开路电压温度系数);光伏组件工作条件下的极限低温(℃),取0℃;光伏组件工作条件下的极限高温(℃),取70℃;逆变器允许的最大直流输入电压(V),取900V;逆变器MPPT电压最大值(V),取800V;逆变器MPPT电压最小值(V),取460V;光伏组件的开路电压(V),取48V;光伏组件的工作电压(V),取39V。
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检测
下电极布满在电池的背面,以减少电池的串联电阻。
太阳电池基本参数 4. 短路电流 在一定的温度和辐照条件下,光伏发电器在端电压为零时的 输出电流,通常用Isc来表示。
Isc与太阳电池的面积大小有关,面积越大, Isc越大。一般 1cm2的太阳电池Isc值约为16~30mA。
Isc与入射光的辐照度成正比。
Isc随温度上升略有增加。
太阳电池
太阳电池基本参数 5. 最大功率点(看书P52,第三部分输出功率全部看完) 在太阳电池的伏安特性曲线上对应最大功率的点,又称最佳 工作点。 6. 最佳工作电压和工作电流 太阳电池伏安特性曲线上最大功率点所对应的电压。通常用 Um表示;太阳电池伏安特性曲线上最大功率点对应的电流。通常 用Im表示
等一整套“平衡系统”(BOS系统,Balance of System,有时也 称“配套系统”)与太阳能电池组件或方阵相配才能正常工作。
太阳光发电系统(光伏) 太阳能电池 太阳的光能
单个太阳能电池 串、并联 封装 接出外连电线 太阳能电池组件 Solar Module 或PV Module
电能
单个太阳能电池: 输出电压低 输出电流不合适 晶体硅电池本身较脆
太阳电池的制备
太阳光发电系统(光伏)-设备构成
光伏系统的核心器件制备(简述)
生产工艺流程
硅片制备
清洗腐蚀
扩散制结
去背结
烧结
制减反膜
去边
电极制备
检测
太阳光发电系统(光伏)-设备构成
光伏系统的核心器件制备(简述)
生产工艺流程
硅片制备
清洗腐蚀
扩散制结
去背结
烧结
制减反膜
去边
电极制备
上电极通常是栅线状,以收集光生电流。
• 太阳能光发电(光伏)
太阳光发电系统(光伏)
• 太阳能竹帽
太阳光发电系统(光伏)
• 太阳能电池组合板
太阳光发电系统(光伏)
• 无人驾驶太阳能飞机
太阳光发电系统(光伏)应用
• 太阳能光发电(光伏)
德国火车站电站
太阳光发电系统(光伏)应用
• 太阳能光发电(光伏)
深圳世博园
太阳光发电系统(光伏)应用
I n I 0 Pm
m
I n I 0 P2m
为了比较不同大气质量情况下的大气透明度(需要克服福布斯效应),必 须将大气透明度订正到某个给定的大气质量。 (3)水平面上太阳直接辐射通量 (4)倾斜面上的太阳直接辐射通量 太阳总辐射量 太阳直接和散射辐射的总和 I = Ib+ Id
俘获电子的3价杂质,就成了空穴型半导体,简称P型半导体。 如果在硅晶体中搀入能够 释放电子的5价杂质,就成了电子型半导体,简称N型半导体
太阳能光电转换
硅太阳电池的工作原理
若将这两种半导体结合在一起,由于电子和空穴的扩散,在交界面处便 会形成P-N结,并在结的两边产生内建电场,又称势垒电场
太阳能光电转换
• 太阳能热发电
大致可分为 槽式太阳能热发电
太阳光发电系统(光伏)
• 太阳能热发电
大致可分为 碟式太阳能热发电
太阳光发电系统(光伏)
• 太阳能热发电
大致可分为 塔式太阳能热发电
太阳光发电系统(光伏)
光伏方阵输出功率从数瓦到数十千瓦不等。作为一个完整的 光伏发电系统,还需有:
控制器 逆变器 支架 输配电缆 开关 熔断器
14.53
20.1 17
2× 2
1× 1 2× 2
CdS/CuxS电池
非晶硅电池
12
11.2(单结) 8.6 6.2 10
几个mm2
几个mm2 10×10 30×30 1× 1
二氧化钛纳米有机电池
注:中国太阳电池实验室最高效率, 数据不是最新的,实际转换效率要更低。 例如:单晶硅太阳电池的转换效率可达18%—20%
V
R
I
I ph I LG (e
q (V IRs )/ A0 kT
V IRs 1) Rsh
在理想情况下: Rsh →∞ , Rs→0 在负载短路时:
在负载 R→∞ 时, 开路电压 Voc=?
太阳光发电系统(光伏)-设备构成
太阳能电池 太阳的光能 电能 输出
电池
组件
方阵
太阳光发电系统(光伏)-设备构成
太阳电池
太阳电池基本参数 3. 开路电压
在一定的温度和辐照度条件下,光伏发电器在空载(开路)情况 下的端电压,通常用Voc来表示。
太阳电池的开路电压与电池面积大小无关,通常单晶硅太阳 电池的开路电压约为450-600mV,最高可达690mV 。
太阳电池的开路电压与入射光谱辐照度的对数成正比。
太阳电池
Pmax U m I m U oc I sc FF
(?填充因子FF什么意思?大好还是小好,能不能从图2. 24上给予说明)
太阳电池的极限输出功率(峰值功率,单位Wp)
太阳电池
太阳电池基本参数
7. 转换效率
受光照太阳电池的最大功率与入射到该太阳电池上的全部辐
射功率的百分比。 η= Um Im / Pin, Um 和 Im 分别为最大输出功率点 的电压和电流, Pin为太阳光输入功率。
太阳能光电转换
硅太阳电池
太阳能光电转换
硅太阳电池的极性
太阳电池一般制成P+/N型结构或N+/P型结构,其中第一个符号,即P+和N+ 表示太阳电池正面光照半导体材料的导电类型;第二个符号,即N和 P表 示太阳电池背面衬底半导体材料的导电类型。
(在P型半导体材料上扩散磷元素,形成N+/P型结构的太阳电池。上表面为负极;下表面为正极)
• 太阳能光发电(光伏)
太阳光发电系统(光伏)应用
• 无电乡村独立电站 • 太阳能汽车
太阳光发电系统(光伏)应用
• 太阳能路灯
太阳光发电系统(光伏)应用
• 太阳能游艇
太阳光发电系统(光伏)应用
• 太阳能灯塔
太阳光发电系统(光伏)应用
• 太阳能手表
太阳光发电系统(光伏)应用
• 光伏水泵(Solar Pumping System )
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太阳能的知识
我国的太阳能资源
地区 分类 全年日 照时数 2800~ 3300 3000~ 3200 太阳辐射 * 年总量 Kcal(cm 2 ·a) - 1 160~200 相当于燃 烧标准煤 (kg) 230~280 包括的地区 宁夏北部、甘肃北部、新 疆东南部、青海西部和西 藏西部 河北北部、山西北部、内 蒙和宁夏南部、甘肃中部 、青海东部、西藏东南部 和新疆南部 山东、河南、河北东南部 、山西南部、新疆北部、 吉林、辽宁、云南等省及 陕西北部、甘肃东南部、 广东和福建的南部、江苏 和安徽的北部、北京 湖北、湖南、江西、浙江 、广西等省、以及广东北 部、陕西、江苏和安徽三 省的南部、黑龙江 四川、重庆和贵州 与国外相当的 地区 印度和巴基斯 坦北部 印度尼西亚的 雅加达一带
太阳辐射
(1)太阳常数:在平均日地距离上,在地球大气层上界,垂直于太阳光线的平面上, 单位时间内在单位面积上所获得太阳辐射能的数值。 I0 = 1367±7 W/m2 (2)大气质量 AM(无量纲数) AM = 1/cosθz = 1/sinαs 到达地表(大气层上界)的太阳直接辐射 :表征大气对于太阳光线透过程度的一个参数。 (1)大气透明度P m (%) (2)到达地表的法向太阳直接辐射强度
可再生能源发电技术
Dr . -ing L. Wang
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太阳能的知识
太阳光发电系统(光伏)应用 太阳能光电转换 太阳电池 太阳光发电系统(光伏)-设备构成
太阳能的知识
23%
47%
太阳的体积约1.4122×1018km3,比地球的体积大130万倍 人的体积约????,比????体积大130万倍
一
二
140~160
200~230
三
2200~ 3000
120~140
170~200
美国华盛顿地 区
四
1400~ 2200 1000~ 1400
100~120
140~170
意大利米兰地 区 法国巴黎、俄 罗斯莫斯科
五
80~100
110~140
2-1
三、太阳能利用方式
太 阳 能 概 述
太阳光发电系统(光伏)应用
备注
4 cm2 1.002 cm2 4 cm2 0.41 cm2 2微米膜(玻璃衬底) 0.25 cm2
GaInP/GaAs/Ge
37.3±1.9
Spectro lab
175 倍聚光
太阳电池
太阳电池基本参数 7. 转换效率 单晶硅电池 最高效率 20.4 面积(cm2) 2× 2
多晶硅电池
GaAs电池 聚光硅电池
电池种类
单晶硅电池 多晶硅电池 InGaP/GaAs CIGS电池 纳米硅电池 氧化钛有机纳米电池
转换效率(%)
24.7±0.5 20.3±0.5 30.8±1.0 19.5±0.6 10.1±0.2 11.0±0.5
研制单位
澳大利亚新南威尔士大学 德国弗朗霍夫研究所 日本能源公司 美国可再生能源实验室 日本钟渊公司 EPFLΒιβλιοθήκη 输出不能独立抵御外界恶劣条件
也称光伏组件
太阳光发电系统(光伏) 太阳能电池 太阳的光能 电能 输出
电池
组件
方阵
太阳能光电转换
硅太阳电池的工作原理
硅原子的外层 电子壳层中有4个电子。在太 阳辐照时,会摆脱原子核的束缚而成为自由 电子,并同时在原来位置留出一个空穴。电