并网光伏发电系统
根据不同的应用场合,太阳能光伏发电系统一般分为并网发电系统、离网发电系统、多种能源混合微网系统等三种。从收益、实用性和市场化角度考虑,装机容量多的为并网发电系统,也是目前国家大力推广的一种光伏发电系统。
光伏并网系统由组件,并网逆变器,并网箱和电网组成。太阳能光伏发电系统是利用太阳能电池的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换成电能并通过并网逆变器将直流电能转化为与电网同频同相的交流电能并入电网。在光伏并网系统中,负载**使用太阳能,当负载用不完,多余的电送入电网,当光伏电量不足时,电网和光伏可以同时给负载供电。并网逆变器依赖于电网,当电网断电时,逆变器就会启动孤岛保护功能,逆变器停止运行,光伏组件不发电,负载也不能运行。
目前并网电压等级主要有高压侧并网的大型地面电站和低压侧并网的中型工商业电站及小型家用电站二种形式。低压侧并网系统接入三相400V或单相230V低压配电网,通过交流配电线路给当地负荷供电,剩余的电力馈入公用电网。根据是否允许向公用电网逆向发电来划分,分为可逆流并网系统和不可逆流并网系统。
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词条说明
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光伏发电的类型 分布式光伏发电主要为并网型、离网型及微网等应用形式。 并网型分布式发电一般与中、低压配电网并网运行,实现自发自用,余电上网。 主要由组件,逆变器和电网组成。离网型分布式光伏发电多应用于边远地区和海岛地区,它不与大电网连接,利用自身的发电系统和储能系统直接向负荷供电。主要由组件,控制器,蓄电池,逆变器组成。分布式光伏系统还可以与
光伏并网发电系统中并网点需满足条件光伏组件采用串并联的方式组成光伏方阵,方阵由光伏支架安装于屋面。光伏组件吸收光能产生“光生伏*应”,输出直流电。当光伏组件输出电压达到逆变器启动电压时,逆变器通过采集电网的电能信号控制逆变器输出交流电经并网箱并入电网。 并网逆变器
分布式光伏并网发电系统组件的热斑效应及PID效应光伏系统运维
组件的热斑效应及PID效应在光伏发电系统中串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳能电池组件所产生的能量,被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。这种效应能严重的破坏太阳电池。有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。而造成热斑效应的,可能仅仅是一块鸟粪。 &nb
组件因素对南京太阳能并网发电系统的影响组件灰尘影响:对于长时间运行的光伏发电系统,面板积尘对其影响不可小。面板表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,可降低太阳的透过率,造成面板接收到的太阳辐射减少,输出功率也随之减小,其作用与灰尘累积厚度成正比。 (1)温度影响 影响光伏组件的温度系数有:开路电压、峰值功率、短路电流。当温度升高时,光伏组件的输
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