家用6KW光伏系统配置及分析课程汇报.docx
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家用6KW光伏系统配置及分析课程汇报
类型:
课程设计
名称:
家用6KW光伏系统配置及分析
关键词:
新能源;分布式;光伏;并网发电系统;可再生能源
第1章前言
1.1太阳能光伏发电的背景
随着社会的快速发展,近年来全球能源危机和大气污染问题日益突出。
为了维持社会的可持续发展,可再生的太阳能因具有取之不尽、用之不竭的、无污染等独有的优势受到越来越多的关注。
中国地处北半球,南北距离和东西距离都在公里以上。
中国太阳能资源非常丰富,大多数地区年平均日福射量在每平方米千瓦时以上,其中西藏日福射量最高达每平米千瓦时,年日照时数大于小时。
理论储量达每年17000亿吨标准煤。
年以后,随着国家相关法律的颁布和“光明工程”先导项目、“送电到乡”工程、“送电到村”等光明工程的实施,我国的光伏产业得到了快速发展。
从电网角度而言,由于光伏并网发电特性有别于常规发电方式,大量光伏电站的接入,不可避免地会对传统电网的潮流分布、安全稳定、继电保护、供电可靠性、规划设计、调度运行、电能质量等多方面产生影响。
近年来,光伏发电技术进步很快,产业规模持续扩大,发电成本持续降低,在全国已经实现较大规模应用。
在国际市场的带动下,我国光伏产业发展迅速,光伏技术和成本当面均已形成一定的国际竞争力。
从发展趋势看,光伏发电即将成为技术可行、经济合理、具备规模化发展条件的可再生能源,对我国合理控制能源消费总量,实现非化石能源发展目标发挥总要作用。
1.2国内外研究应用
就目前世界形势来看,光伏并网发电已经成为太阳能发电的主流趋势。
特别是单相
3~5kwp的屋顶并网系统,以其投资门槛低、收益好,获得了德国等实施了《上网电价法》的国家居民的青睐。
可以预计,今后的国际市场中,光伏系统90%以上的应用形式是以光伏电站为代表的大型并网电站和以屋顶并网系统为代表的小型光伏并网系统。
而光伏建筑一体化由于专用建筑材料的限制还不会有太大规模的应用,离网系统则只是作为边远地区居民、手机基站、灯塔等不便接线地区的电源设备,市场需求比较固定,不会有太多的增加。
在技术上,今后主电路拓扑会以组串式和多组串式这种安装灵活的结构形式为主。
逆变器所用器件以igbt为主,10kw以下一般会使用ipm模块。
逆变设备总体上向着低成本、高效率、小型化、更通用、更安全的方向发展。
在过去,太阳能光伏发电所使用的晶体硅电池的核心技术长期被美国、德国、日本等国的公司所垄断,中国则成为晶体硅电池及组件的加工生产大国,产生了无锡尚德、江西LDK、常州天合、天成英利等众多国际著名多晶硅电池和组件生产企业,也出现了福建钧石、蚌埠普乐、河北新奥等一批硅薄膜电池生产企业。
随着技术不断发展,我国薄膜电池技术的基础研究和产业化实验,终于与国际保持同步。
南开大学光电子薄膜与器件研究所是国际著名、中国顶尖的薄膜太阳能电池研发机构,在非晶硅、微品硅薄膜电池技术、硒铟铜薄膜电池技术领域取得了卓越的成果。
四川大学的碲化镉电池技术也展现出了产业化应用的前景。
据国际权威机构预测,2010年硅薄膜太阳能电池将占太阳能电池及组件的20%。
2015年前太阳能电池发电量的一半以上将来自薄膜太阳能电池。
上海交通大学太阳能研究所、中科院电工所等在太阳能应用、光伏建筑一体化、大型并网光伏电站设计、建设和运行等方面积累了丰富的产品经验和建设经验。
中国光伏发电产业链正在形成。
2009年3月26日,财政部颁布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,并同时下发了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,这标志着我国的光伏发电将进入一个发展时期,光伏电池的需求量将快速增加,国内的光伏市场即将大规模启动。
据统计,2008年,我国光伏发电设备新增装机容量4.5万KW同年我国累计光伏装机容量为15.1万KW,同比增长42%在《可再生能源中长期发展规划可再生能源重点发展领域和目标》中2010年太阳能光伏发电目标30万KW。
1.3国内光伏发电目前所存在的问题
目前,国内光伏发电还存在如下问题:
(1)由于各种原因的限制光伏发电的装机容量与火电机组和水电机组相比仍然较小,且分布较为分散,并网后协调性较差。
随着薄膜电池的推广使用,光伏发电的成本可能会从原来每度光电薄膜电池的上网电价4元降至1元左右,在很大程度上降低了成本。
但与目前的火电机组、水电机组甚至风电机组发电成本相比较上网电价依旧较高,还无法在电力市场中参与竞争。
(2)太阳能电池发电系统造价依旧较高,从而导致市场规模相对较小,达不到理想的规模经济程度,制约光伏发电的大规模应用。
作为本国可持续发展的一个环节,太阳能光伏发电要想进一步发展不仅需要政府的鼓励政策以及优惠补贴,更需要政府加大推动力度,建立起协调推进机构,组织项目的具体实施,研究制定可行性强的支持政策,解决与之相关的资金、技术、法律和安全等问题。
1.4光伏电站特殊场合设计
与火电、核电以及水电相比,光伏发电的特点是需要较大安装面积,输入能量完全依赖于自然条件,因此选址工作对自然条件和设施基础条件有较大的依赖性,既要考虑项目建设的交通和电力等基础条件,又要考虑日照辐射资源、其他气象条件以及土地资源。
从功能和必要性考虑,光伏发电可以解决(或部分解决)无电地区的用电问题,也可以增加电网覆盖地区的环保电力的比例,提供清洁能源。
从投资经济性考虑,光伏发电项目的投资要考虑总投资成本、发电量收益、气候气象条件、运营维护成本等决定项目投资价值的因素。
从社会效益考虑,对荒地、隔壁等不适合进行工农业开发的地区进行综合利用和治理,要求以合理可行的方式对光伏发电加以开发利用。
此外,从可行性考虑,光伏发电的利用还需考虑交通运输、地质、电网输送和施工等条件因素
上述需考虑因素是光伏发电项目建设的第一步工作——站址选择工作需要考虑的主要问题,可归纳为以下方面:
光伏发电选址行政要求、日照资源等气候条件、地理和地质情况(包括建筑表面)、水文条件、大气质量、交通运输条件和电力输送条件等。
选址时,需要对上述各项条件进行调研和资料收集,既为判断选址的可行性,其资料收集工作也为光伏发电系统设计提供输入条件,以保证系统的设计质量满足电力行业要求。
光伏发电站建设之前,选址工作是关键而重要的一步。
站址选择恰当与否直接影响光伏发电站投产后的太阳能资源利用率、年发电量以及光伏发电站的投资及运营成本。
光伏发电站站址选择工作涉及气象、环保、土地资源、安全生产及职业健康、地质、交通、电力等方面因素。
首先,搜集初选光伏发电站站址的周围气象站历史观测数据,主要包括:
各月日照资源、海拔高度、风速及风向、平均风速及最大风速、相对湿度、年降雨量、气温及极端最低气温、最高气温、全年平均雷暴次数以及灾害性天气发生频率的统计结果等。
进行现场的太阳能辐射测量主要测量站址的每日太阳能辐射量、日平均气温、日最高和最低气温、日平均风速及风向。
该工作可以在选址地点其他因素确定符合选址条件时开展,并可通过对该地区的历史气象数据进行分析来代替。
如无历史数据参考,可重新测量记录。
对此类测量数据进行整理分析,可为电站的设计和投资经济性分析提供较为精准的数据支持。
如果某些地区缺少气象站的历史观测数据,同时地形复杂,不适宜通过气象台观测数据来判断站址的可行性,可以通过地形地貌特征观察、到国土或规划部门进行历史资料查询、收集当地县志资料、当地居民调查、驻地测量等方法对站址的自然资源进行评估。
图1.1太阳能辐射图
1.5本文完成工作
随着国家能源结构的调整,新能源逐步替代传统化石能源已成必然趋势。
未来5~10年光伏发电将加速进入规模化发展阶段。
但是一些电站技术不成熟,经济效益差,未能充分利用太阳能资源,本文秉承持续绿色可持续发展原则,安排工作如下:
(1)第一章前言,主要介绍光伏研究历史及发展历史,光伏技术在国内外的研究应用,目前一些光伏电站的不合理之处,一些特殊场合设计。
(2)第二章光伏电站介绍。
主要介绍光伏发电相对于其他形式发电的优点,以及光伏发电的原理,主要影响光伏发电因素。
(3)第三章光伏电站元器件介绍。
对目前光伏电站进行系统分类,在对其分类介绍,对光伏电站的主要元器件进行详细介绍。
目前,光伏电站主要由太阳能电池方阵,蓄电池组(选择),充放电控制器(选择),逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成等,并分别介绍优缺点。
(4)第四章衢州并网光伏电站设计。
光伏电站选址为衢州西区,分析衢州西区一年的气候条件,光伏电站选址分析,以确定光伏电站容量设计、阵列设计、具体设备的选型、防雷与接地设计等,分析综上内容,在选择光伏系统的主要功率,以及电路参数,设计出实际电路的参数。
(5)第五章总结。
总结分析全文,对设计的电站能改进的地方提出设想,对已经选型的电站元器件的参数再次概括分析,总结其中存在的问题,并对下一步改进提出设想。
第2章光伏电站介绍
2.1能源与环境
能源与环境、人口并称为当今世界的三大问题。
能源是国家战略性资源,是一个国家经济增长和社会发展的重要物质基础。
随着我国经济的持续快速增长和人民生活水平的不断提高,对能源的需求不断上升,加上经济粗放增长的方式尚未根本转变,能源利用效率低、浪费严重,使能源不足的矛盾越来越突出,同时能源的消耗又对环境产生巨大的影响。
能源是现代社会存在和发展的基石。
随着全球经济社会的不断发展能源消费也相应的持续增长。
随着时间的推移,化石能源的稀缺性越来越突显,且这种稀缺性也逐渐在能源商品的价格上反应出来。
在化石能源供应日趋紧张的背景下,大规模的开发和利用可再生能源已成为未来各国能源战略中的重要组成部分。
我国的大气环境污染主要以煤烟型污染为主,主要污染物是SO2、烟尘和氮氧化物。
这与我国以煤炭为主要能源的能源消费结构密切相关。
而CO2的排放与能源结构、消费量和能源效率等有着密切的关系。
同时,随着城市机动车的增加,造成大气污染和酸雨污染,使能源污染的经济成本逐年增加。
人们已经认识到那种肆意开采和消耗矿石能源,片面谋求经济增长和居民福利的发展道路,不仅将使历经数亿年地质历史留存下来的能源资源濒临耗竭,而且给人类赖以生存的共同家园带来不堪承受的全球环境恶化问题。
因此,按照可持续发展的要求,制定能源可持续发展战略和环境保护战略,已成为政府决策部门和学术界普遍关注的课题。
由于我国的环境污染主要来自于能源消费,特别是化石燃料的消费,所以我国应调整和优化能源消费结构,提高能源的利用效率,并充分利用环境标准推动能源技术进步、降低单位经济活动的能源消费。
解决能源与环境的问题势在必行。
调整和优化能源消费结构。
首先要促进油气、水电和核电等优质能源和可再生能源开发的政策,积极引进国外油气资源,适时、适度地考虑在世界范围内进口石油、开拓石油期货市场、鼓励区域石油贸易,以满足国内对石油的需求,优化区域和终端能源消费结构。
其次,要调整产业结构、产品结构,鼓励发展高薪技术产业,有限发展对经济增长由重大带动作用
提高能源利用效率。
建立完善的能源市场政策,从我国能源发展的趋势和环境保护的要求来看,实现能源与环境的协调发展,长期实施节能战略是达到这一目标的首选政策。
政府要加快理顺节能管理体制,促进节能与清洁生产一体化,利用排污收费政策促进节能政策的实施。
要充分利用环境标准推动能源技术进步、降低单位经济活动的能源消费。
推进能源结构调整和能源绿色化,严格控制城市交通环境污染,积极应对全球气候变暖的挑战。
我国环境问题面临的形势十分严峻,它与经济、社会、政治、文化、科技、国际等息息相关,环境问题的成因非常复杂,且多因素相互交叉、相互影响。
因此,解决我国环境问题就事论事是行不通的,必须从宏观和战略层面加强研究。
长期的环保实践也表明,要最终解决环境问题,必须把环境目标和国家经济社会的各项政策有机地协调统一起来,必须促进发展方式的转变,从源头上减少污染。
只有这样,才能有效遏制环境恶化的趋势。
图2-1能源结构图
2.2太阳能光伏发电优点
太阳能光伏发电过程简单,没有机械转动部件,不消耗燃料,不排放包括温室气体在内的任何物质,无噪声、无污染;太阳能资源分布广泛且取之不尽、用之不竭。
因此,与风力发电、生物质能发电和核电等新型发电技术相比,光伏发电是一种最具可持续发展理想特征最丰富的资源和最洁净的发电过程)的可再生能源发电技术,具有以下主要优点:
①太阳能资源取之不尽,用之不竭,照射到地球上的太阳能要比人类目前消耗的能量大6000倍。
而且太阳能在地球上分布广泛,只要有光照的地方就可以使用光伏发电系统,不受地域、海拔等因素的限制。
②太阳能资源随处可得,可就近供电,不必长距离输送,避免了长距离输电线路所造成的电能损失。
③光伏发电的能量转换过程简单,是直接从光能到电能的转换,没有中间过程(如热能转换为机械能、机械能转换为电磁能等)和机械运动,不存在机械磨损。
根据热力学分析,光伏发电具有很高的理论发电效率,可达80%以上,技术开发潜力巨大。
④光伏发电本身不使用燃料,不排放包括温室气体和其它废气在内的任何物质,不污染空气,不产生噪声,对环境友好,不会遭受能源危机或燃料市场不稳定而造成的冲击,是真正绿色环保的新型可再生能源。
⑤光伏发电过程不需要冷却水,可以安装在没有水的荒漠戈壁上。
光伏发电还可以很方便地与建筑物结合,构成光伏建筑一体化发电系统,不需要单独占地,可节省宝贵的土地资源。
⑥光伏发电无机械传动部件,操作、维护简单,运行稳定可靠。
一套光伏发电系统只要有太阳能电池组件就能发电,加之自动控制技术的广泛采用,基本上可实现无人值守,维护成本低。
⑦光伏发电系统工作性能稳定可靠,使用寿命长30年以上。
晶体硅太阳能电池寿命可长达20~35年。
在光伏发电系统中,只要设计合理、选型适当,蓄电池的寿命也可长达10~15年。
⑧太阳能电池组件结构简单,体积小、重量轻,便于运输和安装。
光伏发电系统建设周期短,而且根据用电负荷容量可大可小,方便灵活,极易组合、扩容。
太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点。
太阳能光伏发电与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染;太阳能电池可以大中小并举,大到百万千瓦的中型电站,小到只供一户用电的独立太阳能发电系统,这些特点是其他电源无法比拟的。
2.3光伏发电原理
太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏打效应。
所谓光生伏打效应就是当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。
当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在PN结的两边出现电压,叫做光生电压。
当光照射到pn结上时,产生电子--空穴对,在半导体内部P-N结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区,受内部电场的吸引,电子流入n区,空穴流入p区,结果使n区储存了过剩的电子,p区有过剩的空穴。
它们在p-n结附近形成与势垒方向相反的光生电场。
光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外,还使p区带正电,N区带负电,在N区和P区之间的薄层就产生电动势,这就是光生伏特效应。
当把能量加到纯硅中时(比如以热的形式),它会导致几个电子脱离其共价键并离开原子。
每有一个电子离开,就会留下一个空穴。
然后,这些电子会在晶格周围四处游荡,寻找另一个空穴来安身。
这些电子被称为自由载流子,它们可以运载电流。
将纯硅与磷原子混合起来,只需很少的能量即可使磷原子最外层五个电子的某个“多余”的电子逸出,当利用磷原子掺杂时,得到的硅被成为N型“n”表示负电,太阳能电池只有一部分是N型。
另一部分硅掺杂的是硼,硼的最外电子层只有三个而不是四个电子,这样可得到P型硅。
P型硅中没有自由电子“p”表示。
图2.2光伏发电原理
2.4太阳能发电影响因素
在经济和社会的发展过程中,面临着非常大的难题,就是能源短缺的问题。
在以前的经济发展的过程中,人们对于能源的开发和使用并没有一个度的认识,认为能源是源源不断的,可是在现在,人们又不得不为过度的开发能源进行弥补的工作。
过去的经济建设中还存在着环境的污染和生态破坏的问题,所以现在发展新能源成为了促进经济发展的重点。
太阳能作为一种新能源而且还是一种可再生的能源受到了人们的关注,在使用太阳能的过程中不会对环境造成太多的破坏,而且这种能源是可以循环利用的。
但是在太阳能的光伏发电的过程中会出现很多的因素对发电的功率进行影响。
自然条件的影响:
a、太阳高度角和地理纬度的影响
太阳高度角可以直接影响太阳的辐射强度,在纬度高的地区太阳的高度角就会越小,太阳的辐射强度就会越弱;在纬度低的地区,太阳高度角就会越大,这样太阳的辐射强度就会越强,因此在纬度低的地区,开发太阳能光伏发电更加具有可行性。
b、大气透明度和海拔高度的影响
大气的透明度是太阳光透过大气的一个参数,在天空晴朗的时候,大气的透明度就非常的高,太阳光对于地面的辐射就会强一些,反之则少;海拔高度越高时,空气就越稀薄,大气透明度就越大。
因此海拔越高,太阳辐射能量也就越大,这些地区就更加适合开发太阳能光伏发电。
c、日照时数的影响
日照时数也是影响地面太阳能的一个重要因素。
一般日照时间长,地面所获得的太阳总辐射量就多。
逆变器整机效率对发电效率的影响:
大功率的逆变器在满载时,效率必须在百分之九十以上。
特别是在低负荷下供电时,仍须有较高的效率。
逆变器效率的高低对太阳能光伏发电系统提高有效发电量和降低发电成本有重要的影响。
光伏发电系统专用的逆变器在设计中应特别注意减少自身功率损耗,提高整机效率。
所以为了提高输出效率,并网逆变器应具有最大功率点跟踪控制功能,随时跟随太阳能辐射能力而变化。
此外还能根据日出、日落条件的不同自动进行开与关。
最大功率峰值跟踪对发电效率的影响:
输入的直流功率取决逆变器工作在光伏阵列的电流-电压曲线上的哪一个点上。
理想状态下,逆变器应工作在太阳能光伏阵列的最大功率峰值上。
最大功率峰值在一天内是不同的,主要是由于环境的作用,如太阳光的辐射和温度,但逆变器通过一个具有最大功率峰值跟踪的运算器来直接与光伏阵列相连,达到能量转移的最大化。
最大功率峰值跟踪的最大效率可以定义为在定义的一段时间内逆变器从太阳能阵列获得的能量与理想状态下的最大功率峰值跟踪从太阳能阵列获得的能量的比率。
许多最大功率峰值跟踪的运算法是建立在不同的基础上的,其参数有增量电导、寄生电容、恒定电压、电压的温度修正和模糊逻辑控制等。
尽管如此,这种运算还是有些局限的地方,这将使最大功率峰值跟踪的效率在某些特定条件下有所降低。
在非常低的太阳光辐射下,功率曲线变得非常平滑,找到最大功率峰值变得非常困难。
第3章光伏元器件选型
3.1光伏发电系统分类
一般我们将光伏系统分为独立系统、并网系统和混合系统。
如果根据太阳能光伏系统的应用形式,应用规模和负载的类型,对光伏供电系统进行比较细致的划分。
还可以将光伏系统细分为如下六种类型:
小型太阳能供电系统(SmallDC);简单直流系统(SimpleDC);大型太阳能供电系统(LargeDC);交流、直流供电系统(AC/DC);并网系统(UtilityGridConnect);混合供电系统(Hybrid);并网混合系统。
下面就每种系统的工作原理和特点进行说明。
3.1.1小型太阳能供电系统(SmallDC)
该系统的特点是系统中只有直流负载而且负载功率比较小,整个系统结构简单,操作简便。
其主要用途是一般的家庭户用系统,各种民用的直流产品以及相关的娱乐设备。
如在我国西部地区就大面积推广使用了这种类型的光伏系统,负载为直流灯,用来解决无电地区的家庭照明问题。
3.1.2简单直流系统(SimpleDC)
该系统的特点是系统中的负载为直流负载而且对负载的使用时间没有特别的要求,负载主要是在白天使用,所以系统中没有使用蓄电池,也不需要使用控制器,系统结构简单,直接使用光伏组件给负载供电,省去了能量在蓄电池中的储存和释放过程,以及控制器中的能量损失,提高了能量利用效率。
其常用于PV水泵系统、一些白天临时设备用电和一些旅游设施中。
下图显示的就是一个简单直流的PV水泵系统。
这种系统在发展中国家的无纯净自来水供饮的地区得到了广泛的应用,产生了良好的社会效益。
3.1.3大型太阳能供电系统(LargeDC)
与上述两种光伏系统相比,这种光伏系统仍然是适用于直流电源系统,但是这种太阳能光伏系统通常负载功率较大,为了保证可以可靠地给负载提供稳定的电力供应,其相应的系统规模也较大,需要配备较大的光伏组件阵列以及较大的蓄电池组,其常见的应用形式有通信、遥测、监测设备电源,农村的集中供电,航标灯塔、路灯等。
我国在西部一些无电地区建设的部分乡村光伏电站就是采用的这种形式,中国移动公司和中国联通公司在偏僻无电网地区建设的通讯基站也有采用这种光伏系统供电的。
如山西万家寨的通讯基站工程
3.1.4交流、直流供电系统(AC/DC)
与上述的三种太阳能光伏系统不同的是,这种光伏系统能够同时为直流和交流负载提供电力,在系统结构上比上述三种系统多了逆变器,用于将直流电转换为交流电以满足交流负载的需求。
通常这种系统的负载耗电量也比较大,从而系统的规模也较大。
在一些同时具有交流和直流负载的通讯基站和其它一些含有交、直流负载的光伏电站中得到应用。
3.1.5并网系统(UtilityGridConnect)
这种太阳能光伏系统最大的特点就是光伏阵列产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入市电网络,并网系统中PV方阵所产生电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。
在阴雨天或夜晚,光伏阵列没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时就由电网供电。
因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用PV方阵所发的电力从而减小了能量的损耗,并降低了系统的成本。
但是系统中需要专用的并网逆变器,以保证输出的电力满足电网电力对电压,频率等指标的要求。
因为逆变器效率的问题,还是会有部分的能量损失。
这种系统通常能够并行使用市电和太阳能光伏组件阵列作为本地交流负载的电源。
降低了整个系统的负载缺电率。
而且并网PV系统可以对公用电网起到调峰作用。
但是,并网光伏供电系统作为一种分散式发电系统,对传统的集中供电系统的电网会产生一些不良的影响,如谐波污染,孤岛效应等。
3.1.6混合供电系统(Hybrid)
这种太阳能光伏系统中除了使用太阳能光伏组件阵列之外,还使用了油机作为备用电源。
使用混合供电系统的目的就是为了综合利用各种发电技术的优点,避免各自的缺点。
比方说,上述的几种独立光伏系统的优点是维护少,缺点是能量的输出依赖于天气,不稳定。
综合使用柴油发电机和光伏阵列的混合供电系统和单一能源的独立系统相比就可以提供不依赖于天气的能源。
3.1.7并网混合供电系统(Hybrid)
随着太阳能光电子产业的发展,出现了可以综合利用太阳能光伏组件阵列,市电和备用油机的并网混合供电系统。
这种系统通常是控制器和逆变器集成一体化,使用电脑芯片全面控制整个系统的运行,综合利用各种能源达到最佳的工作状态,并还可以使用蓄电池进一步提高系统的负载供电保障率,例如AES的SMD逆变器系统。
该系统可以为本地负载提供合格的电源,并可以作为一个在线的UPS(不间断电源)工作。
还可以向电网供电或者从电网获得电力。
系统的工作方式通常的是将市电和太阳能电源并行工作,对于本地负载而言,如果光伏组件产生的电能足够负载使用,它将直接使用光伏组件产生的电能供给负载的需求。
如果光伏组件产生的电能超过即时负载的需求还能将多余的电能返回到电网;如果光伏组件产生的电能不够用,则将自动启用市电,使用市电供给本地负载的需求,而且,当本地负载的功率消耗小于SMD逆变器的额定市电容量的60%时,市电就会自动给蓄电池充电,保证蓄电池长期处于浮充状态;如果市电产生故障,即市电停电或者是市电的品质不合格,系统就会自动的断开市电,转成独立工作模式,由蓄电池和逆变器提供负载所需的交流电能。
一旦市电恢复正常,即电压和频率都恢复到上述的正常状态以
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