1 光伏发电技术应用现状
1.1 光伏发电原理
光伏发电主要是通过半导体界面光生伏特效应将光转化为电能的过程。其技术核心环节就是太阳能电池。其通过串联以后完成封装保护,从而构成面积更为巨大的太阳电池组件,在基础上与功率控制器等元件相结合,从而构成了光伏发电装置,从而实现了光伏发电。
1.2 光伏发电系统构成及分类
(1)光伏发电系统具体包含以下几个方面:即光伏电池组、控制器、蓄电池与逆变器所构成的发电与电能交换系统。(2)其主要包含2 中发电系统,即离网光伏以及并网光伏发电系统。
其中的离网光伏发电属于比较普遍的太阳能的运用受到,其简单易操作,同时适用范围比较广泛。但受到蓄电池体积大以及维护繁琐等因素的制约,制约了其实际的应用。而并网光伏发电系统,如果在用电负荷过大,同时太阳能电力不够时需要通过电网购电,而负荷比较低亦或太阳能电力足够时,通过将多余的电力售卖给电网。该系统并不需要蓄电池环节,因此,进一步降低了成本,得到了普遍的应用。
1.3 太阳能光电建筑的发展优势
现阶段,通过太阳能光伏发电与建筑物想融合,依然成为光伏发电的一种发展方式。通过实践分析,其具有以下优势:
首先,能够进一步通过建筑屋顶以及幕墙来完成,从而进一步降低了土地的利用。其次,通过原地发电、用电,从而能够实现近距离发电,从而降低了电站送电网的成本。再者,可以进一步降低建筑能源消耗,实现节能目的。最后,通过在建筑屋顶以及外墙南立面安装光伏组件能够实现直接吸收太阳能,从而实现了电力的利用,同时减少了墙面及屋顶的温度。
1.4 太阳能光电建筑的发电系统设计
其形式多种,设备的选型需要根据光伏阵列安装的实际情况(如组件规格、安装朝向等)进行优化设计,可划分为以下方式:(1)集中式并网发电。这种并网方式适合于在建筑物上安装朝向相同且规格相同的光伏阵列。在电气设计时,采用单台逆变器集中并网发电方案实现联网功能。(2)分布式并网发电。这种并网方式适合于在建筑物上安装不同朝向或不同规格的光伏阵列。在电气设计时,可将同一朝向且规格相同的光伏阵列通过单台逆变器集中并网发电,采用多台逆变器分布式并网发电方案实现联网功能。
2 变电站内光伏发电技术应用方式
2.1 直流接入方式
将光伏发电系统以直流方式接入发电站系统中时,接入站的系统电压要选择交流电380V 的系统,将变电站系统于光伏发电系统以交流的电路形式结合投入到电力系统当中,这是光伏发电系统与变电站分别使用两个电源为两个系统同时供电。
在白天时阳光充足,变电站就会利用负荷工作,而且在用电量充足且有剩余的情况下,余下的电量将会被返还到电力系统当中。相反,如果在夜间或雨雪雾天等阳光不足的情况下,变电站就会反向负荷提供电量。
2.2 交流接入方式
还有一种接入方式,是将光伏发电系统以交流方式接入到变电站系统中,在白天时阳光充足时,利用太阳能的光伏发电系统开始工作,并直接以直流的方式将电量输送给变电站中,这种方式可以显著提高供电系统的安全性能,防止漏电、短路等电力故障隐患。光伏发电系统直接连接到变电站中,可以实现光伏发电系统中的电量可以与变电站中的电量自由转换。这种接入方式的优势在于加设了光伏控制装置,而且还配有太阳能光伏电池,能够使电力系统中的电量传输的运行过程更加稳定可靠。
2.3 微电网接入方式
这种方式是将光伏发电技术运用到接入站中微型网络发电系统当中,微型发电网络系统通常会向将太阳能传输到接入站内,然后利用整流逆变电路取代之前的储能整流电路。港光伏发电技术这种应用方式通常会用于光储微型网络系统的工作过程,以及微型网络电网的单独工作过程中,并且将储能系统用作主要驱动电力,同时还有助于电力工作者结合现场情况,对整体电力系统和局部电源装置进行调控,而且电力工作人员还可以通过电力网络系统的监控中心,随时随地全方位的观察和了解电源装置的工作情况,并收集光信息,掌控电力网络系统运行全局。
3 光伏发电技术在变电中的中的注意事项
光伏电池的优选问题,光伏电池也经过不断的改良和创新,从晶体硅光伏电池发展到薄膜太阳能电池,到如今的薄膜升级电池。其中晶体硅电池的效率高,耐久度好,但是成本偏高,而薄膜技术电池不仅制作简便,而且成本偏低,工作效率较为理想,然而制作技术尚不成熟,且含有一定毒性。例如要想实现太阳光能的合理利用,则应当确保太阳能光伏发电装置在组装操作过程中,始终同与垂直在水平地面上的装置留有规定的夹角,要对地理位置加以科学规范的运算,才可以获得最精准的数据,进而完成有效装设好光伏系统设备的位置。同时其内部设备可以发挥降低电力系统的耗电量比例的功能,最终实现系统节能、高效的目标。
4 结语
综上所述,文章研究将光伏发电技术应用于电站中具有重大的经济意义和社会意义,随着电网趋向更加“智能、高效、可靠、绿色”转变,以及光伏发电技术的不断更新改进,光伏发电技术应用将迎来更好的发展。
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