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太陽能光伏技術知識詳解

發布時間:2012年3月12日 來源:

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  3、脈寬調制型光伏控制器。它以PWM脈沖方式開關光伏陣列的輸入。當蓄電池趨向充滿時,脈沖的頻率和時間縮短。按照美國桑地亞國家實驗室的研究,這種充電過程形成較完整的充電狀態,它能增加光伏系統中蓄電池的總循環壽命。


  4、智慧型光伏控制器。基于MCU(如intel公司的MCS51系列或Microchip公司PIC系列)對光伏電源系統的運行參數進行高速即時采集,并按照一定的控制規律由軟件程式對單路或多路光伏陣列進行切離和接通控制。對中、大型光伏電源系統,還可通過MCU的RS232接口配合MODEM調制解調器進行距離控制。


  5、最大功率跟蹤型控制器。將太陽能電池電壓V和電流I檢測后相乘得到功率P,然后判斷太陽能電池此時的輸出功率是否達到最大,若不在最大功率點運行,剛調整脈寬,調制輸出占空比D,改變充電電流,再次進行即時采樣,并作出是否改變占空比的判斷,通過這樣的尋優過程可保證太陽能電池始終運行在最大功率點,以充分利用太陽能電池方陣的輸出能量。同時采用PWN調制方式,使充電電流成為脈沖電流,以減少蓄電池的極化,提高充電效率。


  光伏逆變器


  作為一個獨立的光伏系統,其直流發電電壓比較低,因此功率調節裝置,也就是逆變器,是絕對不可或缺的。


  在并網系統中主要使用兩種類型的逆變器來實現交流發電。


  ①線路整流 可以用電網中的信號作為同步的基準。


  ②自整流 通過逆變器內部電路結構確定信號波形,然后輸入電網。


  也可以根據產品的應用對其分類。


  ①中央逆變器 用來對額定功率在20~400kWp范圍內的大型光伏系統的輸出進行整流。現階段的主流產品具有自整流設計,通過雙極性電晶體和場效應電晶體來實現。


  ②串聯逆變器 只允許接收通過獨立串行輸送的信號,所以額定功率在1~3kWp。


  ③復式串聯逆變器 配備各種獨立的直流-直流逆變器,這些逆變器把信號回饋給一個中央逆變裝置。這樣的設計可以適用于各種不同的元件連接結構,從而可以使每條串聯線路上的太陽能電池都輸出最大功率。


  ④交流元件逆變器 配套安裝于每個光伏元件上,進而將所有元件的輸出轉化成交流。


  在第一期中,我們為大家概括介紹了太陽能發電原理、太陽能電池、太陽能電池組件、光伏控制器、光伏逆變器等內容。接下來將開始深入地講解。本期我們將著重說明太陽能電池的制造工藝詳細流程、單晶硅和多晶硅的區別、單晶硅和多晶硅電池片的區別以及逆變器的概念,將知識串連起來以便讀者學習和了解。


  晶體硅太陽能電池的制造工藝流程


  晶體硅太陽能電池的制造工藝流程說明如下:


  (1)切片:采用多線切割,將硅棒切割成正方形的硅片。


  (2)清洗:用常規的硅片清洗方法清洗,然后用酸(或堿)溶液將硅片表面切割損傷層除去30-50um。


  (3)制備絨面:用堿溶液對硅片進行各向異性腐蝕在硅片表面制備絨面。


  (4)磷擴散:采用涂布源(或液態源,或固態氮化磷片狀源)進行擴散,制成PN+結,結深一般為0.3-0.5um。

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