农村光伏板一般都必须借助电网来实现稳定发电,最优化配置系统,取得较好的经济效益。没有电网下使用光伏需要采用离网系统设计。具体说,就是由离网逆变器作为电压支撑,建立一个独立的电源,光伏可以发电,但发电与用电匹配度会很差,需要用到储能电池来平衡电力供需端。农村光伏板存到电池里,电池在根据用户用电需求放出电力。
在太阳能发电系统中,系统的总效率η由太阳能电池组件的光电转换效率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等决定。目前,太阳能电池的光电转换效率只有17%左右。因此,提高太阳能电池组件的光电转换效率、降低太阳能农村光伏板系统的单位功率造价,是太阳能农村光伏板产业化的重点和难点。自太阳能电池问世以来,晶体硅作为主要材料保持着统治地位。目前对硅太阳能电池转换效率的研究,主要围绕着加大吸能面(如采用双面电池减小反射)、运用吸杂技术和钝化工艺提高硅太阳能电池的转换效率、电池超薄型化等方面。
如果电网停电或发生其他故障,户用分布式光伏并网系统还能正常运行吗?
答:电网停电后,户用分布式农村光伏板系统一般都会退出运行,不能正常发电。但在某些极端情况下,可能会出现孤岛现象,即电网停电后,户用分布式农村光伏板系统仍然带着部分负荷继续运行,影响检修人员人身安全,并存在损坏家用电器及电网设施的可能性。因此分布式光伏系统必须具备防孤岛功能。
农村光伏板的主要原理是半导体的光电效应。当光子照射金属时,其能量可以被金属中的电子完全吸收。电子吸收的能量足够大,足以克服金属的内部引力,并从金属表面逃逸出来成为光电子。硅原子有四个外电子。如果纯硅中掺杂了五个外电子的原子,比如磷原子,它就会变成一个n型半导体;如果纯硅中掺杂有三个外电子的原子,如硼原子,则形成p型半导体。当p型和n型相结合时,接触面将形成电位差,成为太阳能电池。当太阳照射在p-n结上时,电流从p型侧流向n型侧,形成电流。
光生伏特效应
如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激发,农村光伏板以致产生电子-空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动。通过界面层的电荷分离,将在P区和N区之间产生一个向外的可测试的电压。此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6V。通过光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层吸收的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。
农村光伏板汇流箱的维护 (1)直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无破损,箱体上的防水锁启闭应灵活。
(2)直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象。
(3)直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定。
(4)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。
(5)直流输出母线端配备的直流断路器,其分断功能应灵活、可靠。
(6)直流汇流箱内防雷器应有效。
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