硅有一些特别的化学特性,尤其是它的晶体结构。光伏系统主要由光伏组件、光伏逆变器、光伏支架、汇流箱以及相关线缆组成。硅 原子 含有 14 个电子,排列在三个不同的核外电子层中。距离原子核近的头两个电子层完全填满。而外层电子则处于半满状态,只有四个电子。硅原子始终会想方设法填满外面的电子层(即希望有八个电子)。为此,破碎发电板回收,它会与相邻硅原子的四个电子共享自身的电子,这就好比每个原子与周围原子握手一样,只是在这种情况下,每个原子有四只手与四个邻居相握。这就形成了晶体结构,该结构对于这种类型的光伏电池具有重要的意义。
现在,我们已经了解了纯晶体硅。纯硅是一种性能很差的导体,因为它的电子不能像铜这样的导体中的电子那样自由移动。硅中的电子被全部锁在晶体结构中。太阳能电池中的硅结构已经过稍稍调整,以便它能作为太阳能电池来工作。
在交直交变速风力发电系统中,逆变器的控制技术是关键,国内外纷纷展开这方面的研究工作。随着环保意识的加强以及对于可再生能源的需求,风力发电技术日益受到重视。对此都有专门的研究。提出了一种新型的逆变器控制方案。该逆变器直接以电网电压同步信号为逆变器输出电流的跟踪信号,能够使输出电流快速跟踪电网电压。该控制系统结构简单,试验结果表明该控制系统能实现单位功率因数输出,且输出电流的谐波含量低。
太阳能电池表面印刷的金属线是由银浆烧结而成,其中除了银粉外还含有低熔融点的玻璃粉。电池片的表面生长了一层氮化硅作为钝化膜,银浆中的无机金属氧化物以及玻璃粉在高温下会穿过氮化硅膜,留下的银粉与 N 层接触形成电流导通回路,这种穿透现象被称为“ Fire-through ”。银浆的组份设计以及栅极烧结工艺是各家制造商秘不示人的“ Know-how ”。栅极接触的耐久性对太阳能电池板的可靠性具有重大影响。栅极的印刷一般情况下是采用丝网印刷,网格栅线的高宽比对发电效率也会带来影响。高宽比加大会使电阻降低,电池的受光面积增加,发电效率提高。现在世界上比较通行的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变,现将几种逆变器运用的场合加以分析。主栅线是在银浆烧结完成后焊接上去的,其焊接位置的精度也很重要,如果与银线之间出现错位就会导致可靠性降低。从焊接温度冷却下来时所产生的热应力是电池片发生碎裂的主要原因之一,一般情况下都是采用含铅的焊接工艺,为了保护环境,我们开发了融点更高的无铅焊接技术,产品上市以来从未发生可靠性问题。
集中逆变器一般用与大型光伏发电站(gt;10kW)的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。特点是系统的功率高,成本低。但受光伏组串的匹配和部分遮影的影响,导致整个光伏系统的效率和电产能。同时整个光伏系统的发电可靠性受某一光伏单元组工作状态不良的影响。然而,国内光伏装机的快速增长,对电网系统的并网消纳带来了新的挑战,特别是西北等区域弃光限电等问题开始逐步凸显。研究方向是运用空间矢量的调制控制,以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高的效率。
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