安装太阳能光伏发电系统过程中 要注意哪些问题

安装太阳能光伏发电系统过程中 要注意哪些问题,第1张

安装太阳能光伏发电系统过程中 要注意哪些问题?  

导读:当设计人员或安装人员在筹划光伏系统的安装时,应该计划和准备好安装所需的工具和材料。应该在施工前先考察现场,考察时应该列出所需工具和材料清单。

1、 安装太阳能电池方阵

仔细选择太阳电池方阵的位置,是完成光伏系统安装工作的第一步。电气设备应避免在室外不必要的暴晒,安装电气设备时应考虑到可以便捷地进行系统维护。光伏方阵应尽可能的接近蓄电池和电能调节设备,以尽量缩短引线距离,减少线路损耗。

应给电池组件的支撑框架提供一种简单、结实、耐用的安装结构。制造安装电池方阵支架的材料,要能够耐受风吹雨淋的侵蚀及各种腐蚀。电镀铝型材、电镀钢以及不锈钢都是理想的选择。方阵支架重量要轻,以便于运输和安装。

2、 安装蓄电池

(1)安全第一。蓄电池系统的安装工作应从运输开始筹划。蓄电池很重,且酸液容易泄漏。因此运输带储备电解液的蓄电池时,特别要注意安全可靠。蓄电池运达现场后,首先要检查运输中蓄电池是否发生了损坏。

(2)安装蓄电池要领:使用蓄电池制造厂准备的专用连接螺钉和垫圈;选用恰当规格的蓄电池导线和熔断器;在正极导线上安装熔断器;使用不锈钢螺母、螺帽;所有蓄电池端子和接线端都用接线端盖盖上或用凡土林油、耐高温的油脂包上,以防止接线端子被酸液或酸雾侵蚀。

蓄电池室必须安装通风设备,通风器应置于足够高的地方以排放比空气轻的氢气。通风机和开关应放在蓄电池室外。在冬天最低气温不低于-10℃的地区,蓄电池可以置于室外的电池箱内。电池箱应防腐蚀,空气可以流通,其周围应设置安全栅栏。

3、 安装控制器和逆变器

光伏系统控制器通常都是专用于某一系统的,除非生产厂有明确说明,否则不可用于其它任何系统。光伏发电系统安装人员,应阅读和遵守生产厂家说明书的正确安装程序。安装控制器时,太阳电池方阵应用不透明的布料盖上,断开负载以保护设备和安装人员。安装人员应牢记电气设备是敏感部件,需要小心移动。控制器安装位置应通风良好,以防止散热部件温度过高。

控制器金属外壳是专为电器元件、线路而做的保护盒。控制器放入盒中,可以防止灰尘、湿汽、异物的进入。金属外壳接地后,可使 *** 作人员免遭点击。

安装逆变器的注意事项与安装控制器有许多相同之处。需特别指出的是,将直流电缆连接到逆变器输入端时,必须注意判断极性,确认正、负极性无误时方可接入。

根据光伏系统的不同要求,各厂家生产的控制器、逆变器功能和特性均有差别。因此,控制器、逆变器得具体接线和调试方法,需详细参阅随设备携带的技术说明文件。

4、 光伏系统布线

(1)导线的连接。光伏系统的所有连接线,必须在就近的电气接线盒中转接。电气接线盒可以凸出摆放,也可嵌入墙壁、天花板或地板中。露天电气接线盒必须经受得起风吹雨打。当接线需经常改动或当大线径导线很难连接时,导线端应压接铜制接线环或接线叉。电线、电缆或导管与电气接线盒间的连接一定要足够可靠,以免导线在拖动中变松。如果接线盒是露天的,各连接点必须小心穿入接线盒中,并进行防水密封。室外导线只能在接线盒的下侧连接。

(2)安装插座和开关。在连接插座和接线器时,特别要注意直流电与交流电的各自特点;直流系统接线时,注意判断导线与端子的正、负极性;交流系统接线时,注意判断火线、中性(零)线和接地线。正确接线可防止对设备产生的损害,消除火灾,减少电击危险。

答:查看太阳能发电记录 *** 作程序如下:首先在您的手机应用市场,搜索“网上国网”APP点击下载,其次进入APP后根据相关提示完善个人信息和绑定发电户号,最后在“光伏账单”界面就可以查询到您需要的信息了。

利用水池汇集太阳能进行发电就是太阳池发电。太阳池就是利用水池中的水吸收阳光,将太阳能收集并贮存起来。这种太阳能集热方法,与太阳能热水器的原理相似。不同的是太阳池本身就能够充当贮存热能的蓄热槽,但用太阳能热水器来贮存大量的热能,则需要另外设置蓄热槽。

阳光照射进水池时池水就会变热,并引起水的对流,即热水上升而冷水下沉。在温度较高的水不断地从池塘底部升到池面的过程中,便通过蒸发和反射而将热能释放到空气中,这样就使得池中的水温大体上保持不变。不管天气多么热,也不管经过多么长的时间,水温总是比周围气温低。为了提高池中的水温,人们想了很多办法,其中最成功的办法应该是利用盐水蓄热的办法。

一种自然现象的启示,使人们想出这种利用盐水蓄热来提高水温的办法。那是在1902年,科学家们在考察罗马尼亚的一个浅水湖的时候无意中发现,越是靠近湖底其水温就越高,哪怕是在夏末秋初的时候,湖底的水温有时也高达70℃。后来在其他一些湖泊中人们也看到了类似的现象。人们都在疑惑:为什么会出现这种现象呢?原来,湖底水温之所以较高,是因为湖水中含有盐分,而且是越靠近湖底处的水所含盐分的浓度就越大。

一般而言,湖底处的热水本应该往上升(由于热水比冷水的密度水)而形成上下对流。但是,正由于湖水中含有盐分,当它所含盐分的浓度较大时,水的密度也较大,所以湖底含盐浓度较大的热水自然就极难上升,这样一来就打乱了水的“热升冷降”的循环过程。当湖水无法形成对流时,热量便在湖底处蓄积起来,越积越多,而湖面上重量较轻的一层水,就像同“锅盖”那样,将池底的热能严严实实地封住。就这样,湖底的水温就越来越高,可用来发电。

20世纪50年代,以色列科学家最早提出建造一座太阳池电站。70年代初终于在以色列的特尔阿比卜市郊建成。这座电站的水池面积为1250平方米,最大发电能力为6千瓦。

在70年代末,以色列又在死海西南岸附近建成了一个面积达7000平方米的水池,并进行了发电实验,其输出功率达35千瓦,最高可达150千瓦。电站池底的水温最高可达80℃。

以色列后来又在死海北岸附近的沙漠中建造了一座大型太阳池电站。这座电站拥有两个太阳池:其中一个是由人工挖成的,池面积约200平方米;另一个是利用天然洼地建成的,面积达215万平方米。两个太阳池的水深均为4米。为了防止池水渗入池底沙中,在池底铺了一层聚乙烯薄膜。太阳池中的水分为3层:最底层是薄热层,里面注入的是含盐浓度为275%的死海海水(一般海水的平均含盐浓度只有35%)。这种高浓度的盐水吸收阳光热能后蓄存起来,其水温有时可达90℃以上。中间层是被称做“心脏部位”的盐水层,它是由很多不同浓度的盐水一层层地依次重叠在一起而构成的,越是往上其盐分浓度就越低,密度也越小。这一层盐水的主要作用在于防止上下对流,同时吸收来自蓄热层的红外线。最上面一层为覆盖层,它由淡水(从地下抽上来的)组成,其作用是防止在刮风、下雨或起浪的情况下盐水层(中间层)遭到破坏;它同时又像一个巨大的“罩子”,用来阻止热量的散失。对于这种大面积的太阳池,为了确保水面不起浪,以色列人还在水面上设置了一层用塑料制成的“防浪网”。

目前太阳池电站所要做的是如何将盐水池的热能转换成电能?

发电所用的热能来自盐水池的蓄热层(下层)的热水。当这种热水的温度达到一定数值后,用水泵将它抽出池外,再送进蒸发器的螺旋管里,利用热水的热能将环绕蒸发器的低沸点有机液体(如沸点只有40℃左右的氟利昂)加热,使其气化,再利用这种气体驱动气轮机转动,带动发电机发电。

从气轮机出来的氟利昂气体,通过冷凝器之后就变成了液体,然后再被送回蒸发器。至于通过蒸发器而被降温以后的热水,则通过专门的管道被送回蓄热层的底部。

以色列建造的死海太阳池电站,一直能够正常工作,并创造了发电能力高达2500千瓦的好成绩,这也为它实施宏伟的“地中海-死海发电计划”创造了有利条件。死海的水位比地中海的水面低400米左右,如果从地中海挖一条通向死海的水渠,那么地中海的海水就会流入死海。而地中海海水的盐分浓度约为35%,比死海海水的盐分浓度低得多。这样,在通过适当调节之后,就可形成太阳池发电所需要的不同浓度的盐水层。这样一来,就把整个死海都变成了用来发电的“大太阳池”,估计其发电能力可高达150万千瓦。以色列计划21世纪的最初几年,使太阳池发电能力达到200万千瓦。

太阳池发电有许多突出优点,比如说成本低,贮存热量多,能持续发电等。

专家们认为,太阳池发电是所有太阳能应用技术中最为廉价和便于推广的一种技术。它除了发电,还可以供应热水和取暖。

太阳池发电也还有许多弊端,但我们坚信再不久的将来它会更加完善,真正为人们带来便利。

太阳能发电原理:

太阳能电池是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置。光生伏特效应的基本过程:假设光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被接纳,具有足够能量的光子可以在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激起,致使产生电子-空穴对。

界面层临近的电子和空穴在复合之前,将经由空间电荷的电场作用被相互分别。电子向带正电的N区而空穴向带负电的P区运动。经由界面层的电荷分别,将在P区和N区之间形成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05~06V。经由光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层接纳的光能越多,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。

有。乐山电力是国有控股电力领先企业,已成功开发建成光伏发电站,年发电量达58820万千瓦时。两者是相辅相成的,是有很大的密切关系的,两者缺一不可,前三季发电量同比增加超15%,PE仅12倍。

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