Số Duyệt:0 CỦA:trang web biên tập đăng: 2020-10-08 Nguồn:Site
Trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại, công nghệ và công nghệ phát điện quang điện đã phát triển nhanh chóng. Mặc dù các công nghệ chính của các hệ thống phát điện quang điện đang trưởng thành, các vấn đề về chi phí cao và hiệu quả thấp vẫn hạn chế sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của chúng. Do đó, làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả của hệ thống quang điện là vấn đề chính. Các Vì thếLar Slewing Drive được thiết kế để xoay các tấm quang điện mặt trời và cải thiện hiệu quả phát điện. Cung cấp các giải pháp theo dõi năng lượng mặt trời trục đơn và trục kép. Để cải thiện hiệu quả phát điện của hệ thống phát điện quang điện, kỹ thuật có nghĩa là cải thiện hiệu quả chuyển đổi quang điện, tăng diện tích nhận hiệu quả của bảng ánh sáng và công nghệ theo dõi điểm công suất tối đa có thể được áp dụng. Bài viết này mô tả ba phương pháp chi tiết này.
· Hiệu quả chuyển đổi quang điện
· Tăng diện tích nhận hiệu quả của bảng ánh sáng
· Điểm tối đa theo dõi sức mạnh
Hiệu suất chuyển đổi quang điện đề cập đến: trong điều kiện tiêu chuẩn, tỷ lệ năng lượng điện được tạo ra trên một đơn vị diện tích so với công suất bức xạ mặt trời.
Các tế bào quang điện được phân loại thành các tế bào silicon tinh thể và các tế bào màng mỏng từ các vật liệu sản xuất. Tỷ lệ chuyển đổi quang điện của pin màng mỏng gallium arsenide là hơn 20%, nhưng nó không thể được sử dụng rộng rãi vì chi phí sản xuất cao và một vài tài nguyên. Hiệu quả chuyển đổi của polysilicon là hơn mười phần trăm, nhưng vì chi phí thấp và ô nhiễm sản xuất thấp, nó được sử dụng trên thị trường với tỷ lệ cao nhất
Có một số biện pháp để cải thiện hiệu suất chuyển đổi quang điện của các tế bào quang điện:
(1) Tìm kiếm vật liệu mới để chuyển đổi quang điện
(2) Áp dụng công nghệ chế biến mới để sản xuất pin mặt trời
(3) Sử dụng các yếu tố quang học ngưng tụ.
Hiện tại, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để tăng diện tích hiệu quả của bảng ánh sáng là công nghệ theo dõi cường độ ánh sáng. Nó điều chỉnh góc tương đối giữa bảng mặt trời và ánh sáng mặt trời, để bảng điều khiển năng lượng mặt trời giữ một góc thẳng đứng với ánh sáng mặt trời mọi lúc, do đó cải thiện hiệu quả phát điện của bảng điều khiển năng lượng mặt trời.
Hệ thống theo dõi tự động có thể được chia thành hệ thống theo dõi trục đơn và hệ thống theo dõi trục kép. Cấu trúc của các loại hệ thống theo dõi khác nhau là khác nhau và so sánh với bảng điều khiển cố định, hiệu quả cải thiện cũng khác nhau.
Theo dõi điểm công suất tối đa có nghĩa là điện áp của mảng quang điện mặt trời có thể được phát hiện trong thời gian thực, do đó điện áp làm việc của nó luôn có thể được duy trì ở giá trị điện áp tại thời điểm giá trị công suất tối đa. Mục tiêu cuối cùng cần đạt được là cho phép mảng quang điện tạo ra năng lượng điện nhất. Điểm công suất tối đa chủ yếu bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài như nhiệt độ và cường độ ánh sáng. Khi nhiệt độ không thay đổi, với sự gia tăng liên tục của cường độ ánh sáng, điện áp mạch mở của tế bào quang điện về cơ bản không thay đổi, nhưng sự gia tăng dòng điện ngắn mạch sẽ rõ ràng và công suất đầu ra tối đa sẽ tăng lên. Khi cường độ ánh sáng ổn định, khi nhiệt độ tăng, điện áp mạch mở của tế bào quang điện giảm tương ứng, do đó công suất đầu ra sẽ giảm.
Hiện tại, có một số phương pháp theo dõi điểm công suất tối đa và các phương pháp cơ bản đại diện nhất là: phương pháp điện áp cố định, phương pháp quan sát nhiễu, phương pháp tăng độ dẫn điện, v.v.
Nhà | Về chúng tôi | Các sản phẩm | Tin tức | Ứng dụng | Ủng hộ | Liên hệ chúng tôi