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發布時間:2020-09-08 12:21  





儲能電站與光伏電站不同之處在于:分布式光伏電站就近與電網并網,發電時可供自己使用多余電量上網;而儲能電站則需要加裝儲能電池。儲能電池的電量可以在晚上光伏電站不發電的時候釋放,以達到自發多用的效果。

光伏扶貧電站
儲能電站不單單需要加裝儲能電池,同時并網逆變器也需要更換成并離逆變器才可使用。
那么儲能電站到底電池需要多大?需要多少?
儲能電站中儲能容量大小是根據用電設備功率大小使用時間配比而成。如果不在意使用時間,能用多久是多久的話。儲能電池配多少都是容量都可以,但是電壓要匹配。
如果想要設施內用電器滿足一定的使用時間,都需要單獨計算儲能容量。儲能多了電量用不了浪費成本,儲能少了滿足不了自用需求。所有的儲能系統基本沒有統一的,只能通過用電功率、時間結合當地光照資源單獨計算。
儲能電站(系統)在電網中主要考慮“負荷調節、配合新能源接入、彌補線損、功率補償、提高電能質量、孤網運行、削峰填谷”等幾大功能應用。在魚塘中也可以架設光伏陣列,池塘可以繼續養魚,光伏陣列還可以為養魚提供良好地遮擋作用,較好地解決了發展新能源和大量占用地地矛盾,因此農業大棚和魚塘可以安裝分布式光伏發電系統。通俗一點解釋,儲能電站就像一個蓄水池,可以把用電低谷期富余的水儲存起來,在用電高峰的時候再拿出來用,這樣就減少了電能的浪費;此外儲能電站還能減少線損,增加線路和設備使用壽命。隨著儲能蓄電池價格大幅下調,儲能系統設備多樣化,根據用電情況,合理利用儲能系統,提高經濟效益。
已經安裝光伏的地方也可以加裝并聯儲能系統。并網儲能光伏發電系統,能夠存儲能多余的發電量,提高自發自用比例,適用于光伏自發自用不能余量上網、自用電價比上網電價價格貴、光伏發電和用電不在同一時段等應用場所。
光伏組件作為光伏發電系統中的核心組成部分,質量問題影響著電站系統效率,其中,熱斑效應和PID效應對光伏組件功率的影響尤其突出,不容忽視。今天小編介紹影響光伏組件功率好壞的兩大效應詳解;
1、熱斑效應
熱斑效應是指在一定條件下,串聯支路中被遮蔽的光伏組件將當做負載,消耗其他被光照的電池組件所產生的能量,被遮擋的光伏電池組件此時將會發熱的現象;被遮擋的光伏組件、將會消耗有光照的光伏組件所產生的部分能量或所有能量,降低輸出功率;嚴重將會光伏組件、甚至燒毀組件。二,西部地區資源豐富,但是消納水平有限,然而我國卻沒有形成東、中、西部協同消納市場,輸電通道建設嚴重滯后。
2、熱斑效應產生原因
造成熱斑效應的根源是有個別壞電池的混入、電極焊片虛焊、電池由裂紋演變為破碎、個別電池特性變壞、電池局部受到陰影遮擋等;由于局部陰影的存在,光伏組件中某些電池單片的電流、電壓發生了變化。光伏發電是利用半導體界面的光生伏應而將光能直接轉變為電能的一種技術。其結果使電池組件局部電流與電壓之積增大,從而在這些電池組件上產生了局部溫升;
3、防護措施要求
在光伏電池組件的正負極間并聯一個旁路二極管,以增加方陣的可靠性。通常情況下,旁路二極管處于反偏壓,不影響組件正常工作。單一電池是一只硅晶體二極管,根據半導體材料的電子學特性,當太陽光照射到由P型和N型兩種不同導電類型的同質半導體材料構成的P-N結上時,在一定的條件下,太陽能輻射被半導體材料吸收,在導帶和價帶中產生非平衡載流子即電子和空穴。其原理是當一個電池被遮擋時,其他電池促其反偏成為大電阻,此時二極管導通,總電池中超過被遮電池光生電流的部分被二極管分流,從而避免被遮電池過熱損壞。以避免光照組件所產生的能量被受遮蔽的組件所消耗。
2、PID效應
電位誘發衰減效應是電池組件長期在高電壓作用下,使玻璃、封裝材料之間存在漏電流,大量電荷在電池片表面,使得電池表面的鈍化效果惡化,導致組件性能低于設計標準。3、大勢所趨隨著人們對于所居住生活環境要求越來越高,清潔能源被提到一個更高的層面,具體表現為電網改革、綠色電力交易證書制度、碳排放交易權制度的出現,未來個人賣電必將成為潮流和趨勢。PID現象嚴重時,會引起一塊光伏組件功率衰減50%以上,從而影響整個組串的功率輸出。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區易發生PID現象。
3、產生的原因
一是系統設計原因,光伏電站的防雷接地是通過將方陣邊緣的組件邊框接地實現的,這就造成在單個組件和邊框之間形成偏壓,組件所處偏壓越高則發生PID現象越嚴重。對于P型晶硅組件,通過有變壓器的逆變器負極接地,消除組件邊框相對于電池片的正向偏壓會有效的預防PID現象的發生,但逆變器負極接地會增加相應的系統建設成本;二是光伏組件原因,高溫、高濕的外界環境使得電池片和接地邊框之間形成漏電流,封裝材料、背板、玻璃和邊框之間形成了漏電流通道。太陽能發電不同于傳統的發電,它不需要消耗燃料,不會對環境造成污染,不會制造噪音,更不會產生輻射對人們的身體健康造成傷害,可以說是一種綠色的清潔能源。通過使用改變絕緣膠膜乙烯酯(EVA)是實現組件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封裝膠膜條件下,組件的抗PID性能會存在差異。另外,光伏組件中的玻璃主要為鈣鈉玻璃,玻璃對光伏組件的PID現象的影響至今尚不明確;三是電池片原因,電池片方塊電阻的均勻性、減反射層的厚度和折射率等對PID性能都有著不同的影響。
4、有效抑制PID效應的措施
首先是從組件側考慮,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的體電阻,阻斷漏電流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封裝材料;其次是從逆變器側考慮,采用組件負極接地的方式,防止負偏壓造成的漏電流形成,處置方案簡便、成本低、效果顯著,但負極直接接地會造成安全隱患,威脅電站的正常運行和運維安全。逆變器負極接地后,若發生組件正極接地故障則會造成電池板短路,而運維人員如若接觸到正極則會發生危險,所以負極接地電路必須具有異常電流監測及分斷保護系統,方可在抑制PID效應的同時保障電站設備的運行安全。這次會議以后,世界各國加強了清潔能源技術的開發,將利用太陽能與環境保護結合在一起。
利用建筑屋頂及附屬場地建設的分布式光伏發電項目,在項目備案時可選擇“自發自用、余電上網”或“全額上網”中的一種模式。1973年美國制定了政府的陽光發電計劃,太陽能研究經費大幅度增長,成立太陽能開發銀行,促進太陽能產品的商業化。它倡導就近發電,就近并網,就近轉換,就近使用的原則,不僅能夠有效提高同等規模光伏電站的發電量,同時還有效解決了電力在升壓及長途運輸中的損耗問題。

在地面或利用農業大棚等無電力消費設施建設、以35千伏及以下電壓等級接入電網(東北地區66千伏及以下)、單個項目容量不超過2萬千瓦且所發電量主要在并網點變電臺區消納的光伏電站項目,納入分布式光伏發電規模指標管理。
現在安裝光伏電站,監控系統成為了現在的標配,有了監控系統,不僅可以隨時隨地了解光伏電站的運行情況,還可從監控參數和運行圖形中,找到系統可能會存在的問題,判斷故障的類型,從而快速解決問題,降低損失。工業領域廠房:特別是在用電量比較大、網購電費比較貴地工廠,通常廠房屋頂面積很大,屋頂開闊平整,適合安裝光伏陣列并且由于用電負荷較大,分布式光伏并網系統可以做以就地消納,抵消一部分網購電量,從而節省用戶地電費。陰暗遮擋是光伏系統常見的一種故障,而動態的陰影遮擋并不是一直都有,要在現場長時間的觀察才能看到,但從監控參數中也可以找到規律。

1.陰影遮擋會系統的影響
晶硅組件是由60或者72個電池片組成的,一般是20或者24個電池片構成一串,每串都有一個旁路二極管,當組件出現局部遮擋或者損壞時,由發電單元變為耗電單元,產生熱斑效應,電阻值增加,二極管兩端電壓升高而導通,讓其它正常組件所產生的電流通過,系統繼續發電。投資較小大型地面電站動輒投資數十億,家用光伏電站只需數萬元就可以安裝,投資回報的收益率10%以上,還能為環保做貢獻。
2.什么是陰影遮擋
由于受到云層,樹木,建筑物以及飛禽排泄物的影響,光伏陣列會受到局部陰影遮擋,這時候光伏組件接收的光照強度會發生改變,逆變器輸出功率降低。
陰影又分為主觀陰影和客觀陰影,主觀陰影又可以分為動態陰影和靜態陰影,客觀陰影指因天氣原因而造成的光照強度減弱,比如云霧、雨雪等天氣,主觀陰影是由附近障礙物阻攔了陽光直射而造成的陰影覆蓋,主觀靜態陰影特指組件表面的覆蓋物,如鳥糞、樹葉、灰塵、積雪等。二,由于太陽能資源任何地方都有,所以進行屋頂太陽能發電的時候,可以就近進行供電,不需要進行長距離的輸送,也不會浪費任何的時間和成本,當然也不會造成任何電能的損失。主觀動態陰影就是廣義的“陰影”,它由光伏系統周邊的高大建筑物,煙窗、樹林、電線桿,或者方陣前后排引起的,形狀隨太陽的移動而變化,一般中午太陽直射時沒有,早晨或者傍晚有。