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太陽能光伏發電是依托太陽能電池組件,應用半導體資料的電子學特性,將光能轉化成電能。并網發電系統經過光伏數組將接納來的太陽輻射能量經過高頻直流轉換后變成高壓直流電,經過逆變器逆變后向電網輸出與電網電壓同頻、同相的正弦交流電流。2012年11月,在我國光伏產業面臨歐美“雙反”圍殲、國外市場急劇萎縮的背景下,國度電網公司出臺政策,對適用范圍內的散布式光伏發電項目提供免費并網效勞。
概念
編輯
光伏并網發電系統就是太陽能光伏發電系統與常規電網相連,共同承當供電任務。當有陽光時,逆變器將光伏系統所發的直流電逆變成正弦交流電,產生的交流電能夠直接供應交流負載,然后將剩余的電能輸入電網,或者直接將產生的全部電能并入電網。在沒有太陽時,負載用電全部由電網供應。
由于直接將電能輸入電網,光伏獨立系統中的蓄電池完整被光伏并網系統中的電網所取代。免除配置蓄電池,省掉了蓄電池蓄能和釋放的過程,能夠充沛應用光伏陣列所發的電力,從而減小了能量的損耗,降低了系統本錢。但是系統中需求專用的并網逆變器,以保證輸出的電力滿足電網對電壓、頻率等性能指標的請求。逆變器同時還控制光伏陣列的較大功率點跟蹤(MPPT)、控制并網電流的波形和功率,使向電網傳送的功率和光伏陣列所發出的較大功率電能相均衡。這種系統通常可以并行運用市電和太陽能光伏系統作為本地交流負載的電源,降低了整個系統的負載斷電率。而且并網光伏系統還能夠對公用電網起到調峰的作用。太陽能光伏發電進入大范圍商業化應用是殊途同歸,就是將太陽能光伏系統接入常規電網,完成聯網發電。與獨立運轉的太陽能光伏發電站相比,并入電網能夠給光伏發電帶來諸多益處,能夠歸結以下幾點:
1、 省掉了蓄電池作為儲能;
2、 隨著逆變器制造技術的不時進步,以后逆變器的穩定性、牢靠性等將愈加完善;
3、 光伏陣列能夠一直運轉在較大功率點處,由電網來接納太陽能所發的全部電能,進步了太陽能發電效率;
4、 電網取得了收益,分分布置的光伏系統可以為當地的用戶提供電能,緩解了電網的傳輸和分配擔負;
5、 光伏組件與建筑圓滿分離,既能夠發電又能作為建筑資料和裝飾資料。
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