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東莞南光伏發(fā)電系統(tǒng),城區(qū)光伏發(fā)電系統(tǒng),光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝,光伏發(fā)電系統(tǒng)供應(yīng)商 |
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分布式光伏發(fā)電特指采用光伏組件,將太陽(yáng)能直接轉(zhuǎn)換為電能的分布式發(fā)電系統(tǒng)。它是一種新型的、具有廣闊發(fā)展前景的發(fā)電和能源綜合利用方式,它倡導(dǎo)就近發(fā)電,就近并網(wǎng),就近轉(zhuǎn)換,就近使用的原則,不僅能夠有效提高同等規(guī)模光伏電站的發(fā)電量,同時(shí)還有效解決了電力在升壓及長(zhǎng)途運(yùn)輸中的損耗問題。
分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的基本設(shè)備包括光伏電池組件、光伏方陣支架、直流匯流箱、直流配電柜、并網(wǎng)逆變器、交流配電柜等設(shè)備,另外還有供電系統(tǒng)監(jiān)控裝置和環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置。其運(yùn)行模式是在有太陽(yáng)輻射的條件下,光伏發(fā)電系統(tǒng)的太陽(yáng)能電池組件陣列將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換輸出的電能,經(jīng)過直流匯流箱集中送入直流配電柜,由并網(wǎng)逆變器逆變成交流電供給建筑自身負(fù)載,多余或不足的電力通過聯(lián)接電網(wǎng)來調(diào)節(jié)。
在有光照(無論是太陽(yáng)光,還是其它發(fā)光體產(chǎn)生的光照)情況下,電池吸收光能,電池兩端出現(xiàn)異號(hào)電荷的積累,即產(chǎn)生“光生電壓”,這就是“光生伏應(yīng)”。在光生伏應(yīng)的作用下,太陽(yáng)能電池的兩端產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),將光能轉(zhuǎn)換成電能,是能量轉(zhuǎn)換的器件。太陽(yáng)能電池一般為硅電池,分為單晶硅太陽(yáng)能電池,多晶硅太陽(yáng)能電池和非晶硅太陽(yáng)能電池三種。
并網(wǎng)光伏發(fā)電有集中式大型并網(wǎng)光伏電站一般都是電站,主要特點(diǎn)是將所發(fā)電能直接輸送到電網(wǎng),由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)配向用戶供電。但這種電站投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、占地面積大,還沒有太大發(fā)展。而分散式小型并網(wǎng)光伏,特別是光伏建筑一體化光伏發(fā)電,由于投資小、建設(shè)快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點(diǎn),是并網(wǎng)光伏發(fā)電的主流。
按照粒子說,光是由一份一份不連續(xù)的光子組成,當(dāng)某一光子照射到對(duì)光靈敏的物質(zhì)(如硒)上時(shí),它的能量可以被該物質(zhì)中的某個(gè)電子全部吸收。電子吸收光子的能量后,動(dòng)能立刻增加;如果動(dòng)能增大到足以克服原子核對(duì)它的引力,就能在十億分之一秒時(shí)間內(nèi)飛逸出金屬表面,成為光電子,形成光電流。單位時(shí)間內(nèi),入射光子的數(shù)量愈大,飛逸出的光電子就愈多,光電流也就愈強(qiáng),這種由光能變成電能自動(dòng)放電的現(xiàn)象,就叫光電效應(yīng).
無論從世界還是從中國(guó)來看,常規(guī)能源都是很有限的。中國(guó)的一次性能源儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界的平均水平,大約只有世界總儲(chǔ)量的10%。太陽(yáng)能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源,具有充分的清潔性、的安全性、相對(duì)的廣泛性、確實(shí)的命和免維護(hù)性、資源的充足性及潛在的經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)點(diǎn),在長(zhǎng)期的能源戰(zhàn)略中具有重要地位。 與常用的火力發(fā)電系統(tǒng)相比,光伏發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)于: ①無枯竭危險(xiǎn); ②安全可靠,無噪聲,排放外,干凈(); ③不受資源分布地域的限制,可利用建筑屋面的優(yōu)勢(shì);例如,無電地區(qū),以及地形復(fù)雜地區(qū); ④無需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電; ⑤能源質(zhì)量高; ⑥使用者從感情上容易接受; ⑦建設(shè)周期短,獲取能源花費(fèi)的時(shí)間短。
早在1839年,法國(guó)科學(xué)家貝克雷爾(Becqurel)就發(fā)現(xiàn),光照能使半導(dǎo)體材料的不同部位之間產(chǎn)生電位差。這種現(xiàn)象后來被稱為“光生伏應(yīng)”,簡(jiǎn)稱“光伏效應(yīng)”。1954年,美國(guó)科學(xué)家恰賓和皮爾松在美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室制成了實(shí)用的單晶硅太陽(yáng)電池,誕生了將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)換為電能的實(shí)用光伏發(fā)電技術(shù)。
自2013年起,光伏發(fā)電連續(xù)3年新增裝機(jī)容量超過1000萬千瓦;截至2015年底,光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到約4300萬千瓦,超過德國(guó)成為全球。此外,光伏產(chǎn)業(yè)正發(fā)力“走出去”。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015年光伏電池及組件出口量達(dá)到2500萬千瓦以上,出口額達(dá)到144億美元。
過去5 年,光伏發(fā)電的成本已下降了三分之一,在南美等國(guó)光伏發(fā)電已經(jīng)與零售電價(jià)持平,甚至是低于零售電價(jià),未來光伏發(fā)電的成本還將進(jìn)一步凸顯。其次,火力發(fā)電會(huì)帶來的環(huán)境治理成本,二十次的巴黎氣候峰會(huì)便是引導(dǎo)各國(guó)積極啟動(dòng)碳交易市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制,由此給高耗能企業(yè)帶來的成本增加則顯而易見,因此從這個(gè)角度而言煤炭發(fā)電成本將光伏發(fā)電。 [6] 投資成本降至8元/瓦以下,度電成本降至0.6-0.9元/千瓦時(shí)。
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