Потенциал, особенности работы и экономическая эффективность солнечных фотоэлектрических станций

Разработка возобновляемых источников электроэнергии. Статические преобразователи напряжения постоянного тока. Облучение полупроводниковой структуры солнечной энергией. Влияние интенсивности излучения на вид вольт-амперной характеристики солнечной батареи.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 14.05.2017
Размер файла 131,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия

Потенциал, особенности работы и экономическая эффективность солнечных фотоэлектрических станций

Усков Антон Евгеньевич

старший преподаватель

Буторина Екатерина Олеговна

студентка

Беспалов Евгений Геннадьевич

студент

Известно, что при существующих темпах научно-технического прогресса органическое топливо не сможет в полном объеме удовлетворять потребности мировой энергетики уже к 2020 г. Одним из перспективных направлений решения проблемы энергоснабжения и повышения энергоэффективности является разработка и внедрение возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) и, прежде всего, солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС) [1].

Солнце является источником жизни планеты Земля. Хотя солнечная энергия и бесплатна, получение электричества из нее не всегда достаточно дешево. Поэтому специалисты непрерывно стремятся усовершенствовать солнечные элементы и сделать их эффективнее.

Как известно солнечное излучение преобразуется в электрическую энергию постоянного тока фотоэлементами. Статические преобразователи напряжения постоянного тока, преобразуют в напряжение переменного тока [2]. При этом большинство фотоэлементов представляют собой кремниевые полупроводниковые фотодиоды. При облучении полупроводниковой структуры солнечной энергией, энергия полученных фотонов передаётся электронам, что вызывает появление свободных носителей электрического заряда, разделённых р - n переходом. Носители заряда: электроны и дырки создают потенциальный градиент в области перехода и создают ток при наличии внешней электрической цепи.

Энергетические характеристики фотоэлементов в основном определяются следующими параметрами: интенсивностью солнечного излучения, величиной нагрузки, рабочей температурой [1].

Влияние интенсивности солнечного излучения на вид вольт-амперной характеристики (ВАХ) солнечной батареи (СБ) иллюстрируется кривыми приведёнными на рисунке 1, а.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1. ВАХ фотоэлемента (а) и зависимость эффективности фотопреобразования (б) от интенсивности солнечного излучения

При снижении интенсивности солнечного излучения ВАХ фотоэлемента сдвигается вниз, что определяет значительное снижение тока короткого замыкания. Напряжение холостого хода при этом уменьшается не значительно.

Угол падения солнечных лучей на поверхность оказывает влияние на интенсивность облучения фотоэлектрической СБ. Ток нагрузки, источником которого являются СБ, определяется по формуле

, (1)

где IO - максимальный ток панели, облучаемой перпендикулярно падающими световыми лучами; - угол падения солнечных лучей, отложенный от нормали приёмной поверхности панели.

Зависимость (1) даёт удовлетворительный результат для углов = 0 - 50о. При увеличении угла параметры фотопреобразовательного модуля заметно отклоняются от косинусоидальной зависимости и при = 85о фотоэлемент прекращает генерировать электроэнергию. КПД фотопреобразовательного модуля (элемента) мало зависит от интенсивности солнечного излучения в рабочем диапазоне. По рисунку 1, б видно, что в диапазоне изменения интенсивности солнечного излучения 800 - 1000 Вт/м2 эффективность фотопреобразования меняется незначительно. Следовательно, мощность СБ в облачный день снижается по сравнению с солнечным только из-за меньшей солнечной энергии, падающей на приёмную поверхность фотопреобразователя. Обычно, при небольшой облачности, СБ может выдавать до 80% своей максимальной мощности. В пасмурную погоду эта величина снижается до 30%.

Краснодарский край является одним из перспективных регионов России для внедрения СФЭС. Этому свидетельствуют данные о валовом, техническом и экономическом потенциалах солнечной энергетики Краснодарского края, и данные по среднемесячной облачности и среднемесячному прямому излучению солнца (рисунок 2 и 3) и информация о суммарной солнечной радиация на горизонтальную поверхность на территории Краснодарского края (рисунок 4).

Как видно из рисунков 6.6 и 6.7, больше 50 % времени в году в Краснодарском крае средняя облачность превышает 55 %, при этом среднемесячное прямое излучение солнечной энергии превышает 2 кВт/м2.

Рисунок 2. Среднемесячная облачность по Краснодарскому краю

Рисунок 3. Среднемесячное прямое солнечное излучение по Краснодарскому краю

Как известно, фотоэлектрические солнечные модули (ФСМ), работают на принципе прямого преобразования солнечного излучения в электроэнергию постоянного тока.

Основными параметрами, определяющими разделение ФСМ по типам, являются:

- пиковая мощность на выходе модуля при стандартных условиях испытания;

- номинальное напряжение, которое может обеспечить модуль потребителю электроэнергии без применения дополнительных преобразований.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность на территории Краснодарского края (Вт ч/м2)

Стандартные условия испытания ФСМ - это условия испытаний, регламентированные по интенсивности солнечного излучения 1000 Вт/м2, спектральному распределению излучения при АМ = 15 и температуре солнечных элементов 252 °С [1]. АМ - атмосферная (воздушная) масса - это длина пути солнечных лучей в атмосфере, АМ = 1/sinhо, где hо - высота видимого положения Солнца над горизонтом (АМ = 1,5 при hо = 42 °С).

Стандартом (ГОСТ Р 51597-2000) установлены значения пиковой мощности ФСМ которые выбираются из ряда 2, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 120, 150 Вт. Предельные отклонения от указанных значений не должны превышать 10%. Значения КПД солнечных элементов, используемых в ФСМ, не нормируются.

Величина номинального напряжения ФСМ устанавливается в зависимости от номинального напряжения подключаемой нагрузки. Номинальное напряжение выбирается из ряда 3,0; 4,5; 6,0; 9,0; 12; 24; 27; 48 В по ГОСТ 18275-72.

Методика определения рабочих параметров ФСМ.

1. Собирается принципиальная электрическая схема для измерения вольт-амперной характеристики (ВАХ) ФСМ (рисунок 5).

2. Регистрируется ВАХ ФСМ при стандартных условиях испытания. По максимальному значению произведения тока на напряжение определяется пиковая мощность и выбирается величина номинального напряжения из выше рассмотренного ряда как ближайшее меньшее значение напряжения при пиковой мощности.

3. Для определения термических коэффициентов измерение ВАХ по п.2 методики повторяются при температуре (503), 198 °С.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 5. Принципиальная электрическая схема измерения ВАХ ФСМ: RЭ - регулируемая нагрузка, эквивалентная переменному резистору; С - измерительный конденсаторной расчётной ёмкости

4. Световой поток от осветительного прибора настраивается по фототоку эталонного солнечного элемента, измеренному при стандартных условиях испытания.

5. Схема, методика и средства измерения основных рабочих параметров, освещённости и температуры ФСМ указываются в инструкции по эксплуатации испытательного стенда.

Исходными данными для определения экономической эффективности использования солнечных фотоэлектрических станций являются:

- среднемесячная дневная энергетическая освещённость Е (кВт/м2);

- средние годовые суммы суммарной радиации на горизонтальную поверхность ЕГОД (кВт ч/м2);

- среднемесячные суммы суммарной радиации на горизонтальную поверхность ЕМЕС (кВт ч/м2).

Технически приемлемый уровень солнечной радиации в настоящее время может быть определён из выражения

(2)

Средняя удельная стоимость фотоэлектрических модулей в настоящее время составляет 100-150 руб/Вт.

Для производства электрической энергии переменного тока, кроме собственного фотоэлектрического преобразователя и автономных инверторов необходимы аккумуляторные батареи (АБ) и коммутационная аппаратура, согласующие устройства и др. [2]. Удельная стоимость полнокомплектной солнечной фотоэлектрической станции соответственно возрастает до СУД = 200000 - 250000 руб/кВт [1].

Полная стоимость солнечной электростанции определяется по формуле

(3)

где РСФЭС - мощность СФЭС, кВт.

К капитальным затратам на солнечных электростанций относят стоимость проектных СПР и строительных ССТР работ по определению местоположения и установки станции.

Для определения требуемой мощности СБ необходимо использовать данные не о полной установленной мощности потребителей электроэнергии, а о среднесуточном потреблении электроэнергии W. Эксплуатация автономных солнечных электростанций в режиме многолетней непрерывной работы предполагает отсутствие периодической подзарядки АБ от внешней сети. В этом случае СБ при минимуме её пиковой мощности должна полностью обеспечить электроэнергией автономный объект.

Для определения мощности солнечной электростанции необходимо рассчитать общее количество электроэнергии, которое может выработать один солнечный модуль за расчётный промежуток времени. Для расчёта необходимо значение солнечной радиации, которое берётся за период работы станции, когда солнечная радиация минимальная ЕМЕС. В случае круглогодичного использования, как правило, это за декабрь.

Определив значение солнечной радиации за интересующийся период и разделив его на 1000, получается так называемое количество пикочасов, т.е., условное время, в течение которого солнце светит как бы с интенсивностью 1000 Вт/м2. Солнечный модуль мощностью РМ в течение выбранного периода вырабатывает количество энергии

(4)

где Е - значение инсоляции за выбранный период, кВт ч/м2; k - коэффициент, учитывающий поправку на потерю мощности солнечных элементов при нагреве на солнце, а также наклонное падение лучей на поверхность модулей в течение дня. Величина k = 0,5 летом и k = 0,7 в зимний период. Разница в его значении зимой и летом обусловлена меньшим нагревом элементов в зимний период эксплуатации солнечной электростанции [1]. Полная мощность солнечной электростанции определяется по формуле

(5)

где W - среднесуточное потребление электроэнергии потребителями, кВт ч.

Критерием для определения рационального режима работы солнечной электростанции (круглогодичный или сезонный) служат данные о суммарной радиации на поверхности земли

(6)

При значениях k >50 возможно только сезонное применение солнечных фотоэлектрических станций. В эксплуатационные расходы солнечных электростанций входят затраты на обслуживание СЭКС и ремонт СРЕМ

(7)

где КРЕМ - коэффициент затрат на ремонт.

Таким образом, рассмотренные основные аналитические выражения позволяет на этапе проектирования определять рабочие параметры фотоэлементов и экономическую эффективность солнечных электростанций, поскольку автономные инверторы, преобразующие напряжение постоянного тока СБ в напряжение переменного тока имеют стоимость составляющую 5-7% от стоимости солнечных электростанций.

Важным является тот факт, что практически от ресурса работы автономных инверторов, который практически определяется характеристиками силовых электронных приборов, зависит ресурс работы СФЭС. Перспективным является направление применение в составе силовых схем автономных инверторов трансформаторов с вращающимся магнитным полем и промежуточных звеньев, генерирующих переменный ток повышенной частоты [3, 4, 5].

Таким образом, в статье раскрыты особенности работы и расчета экономической эффективности СФЭС, а также раскрыты их перспективы применения в Краснодарском крае.

Литература

солнечный электроэнергия преобразователь напряжение

1. Григораш О.В. Возобновляемые источники электроэнергии / О.В. Григораш, Ю.П. Степура, Р.А. Сулейманов и др. Краснодар, 2012, с. 272.

2. Богатырев Н.И. Преобразователи электрической энергии: основы теории, расчета и проектирования / Н.И. Богатырев, О.В. Григораш, Н.Н. Курзин и др. Краснодар, 2002. с. 358.

3. Богатырев Н.И., Григораш О.В., Темников В.Н., и др. Однофазно-трехфазный трансформатор с вращающимся магнитным полем / Патент на изобретение RUS 2335027. 29.06.2007.

4. Богатырев Н.И., Григораш О.В., Вронский О. В., и др. Однофазно-однофазный трансформатор с вращающимся магнитным полем / Патент на изобретение RUS 2335028. 29.06.2007.

5. Степура Ю.П., Григораш О.В., Власенко Е.А., и др. Преобразователи напряжения постоянного тока на реверсивном выпрямителе / Патент на изобретение RUS 2420855. 11.05.2010.

6. Григораш О.В. Ресурсы солнечной энергии, особенности конструкции и работы солнечных фотоэлектрических установок / О.В. Григораш, А.Е. Усков, А.Г. Власов. Труды Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар, 2013. Т.1 № 43. С. 263-266.

7. Усков А.Е. Автономные Инверторы солнечных электростанций. монография / А.Е. Усков. Краснодар, 2011. - 119 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Применение солнечных батарей: микроэлектроника, электромобили, энергообеспечение зданий и городов, использование в космосе. Эффективность фотоэлементов и модулей при правильном подборе сопротивления нагрузки. Производители фотоэлектрических элементов.

    практическая работа [260,9 K], добавлен 15.03.2015

  • Классификация углеродных нанотрубок, их получение, структурные свойства и возможные применения. Основные принципы работы солнечных батарей. Преобразователи солнечной энергии. Фотоэлектрические преобразователи, гелиоэлектростанции, солнечный коллектор.

    реферат [492,8 K], добавлен 25.05.2014

  • Солнечная энергетика. История развития солнечной энергетики. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Достоинства и недостатки использования солнечной энергетики. Типы фотоэлектрических элементов. Технологии солнечной энергетики.

    реферат [19,4 K], добавлен 30.07.2008

  • Определение возможностей Солнца. Расчет интенсивности солнечной радиации методом коэффициентов. Расчет интенсивности солнечной радиации аналитически. Расчёт потребностей в электроэнергии. Интенсивность падающей солнечной радиации для разных углов наклона.

    контрольная работа [212,8 K], добавлен 26.11.2014

  • Определение основных достоинств и недостатков солнечной энергетики при исследовании перспектив её развития. Изучение устройства и действия наземных солнечных установок и космических солнечных станций. Методические разработки темы "Солнечная энергетика".

    курсовая работа [88,1 K], добавлен 27.01.2011

  • История открытия солнечной энергии. Принцип действия и свойства солнечных панелей. Типы батарей: маломощные, универсальные и панели солнечных элементов. Меры безопасности при эксплуатации и экономическая выгода применения солнечной системы отопления.

    презентация [3,1 M], добавлен 13.05.2014

  • Необходимость управления напряжением на входных клеммах устройств с целью регулирования их выходных характеристик при использовании электротехнических устройств постоянного тока. Полупроводниковые статические преобразователи как управляемые выпрямители.

    презентация [199,1 K], добавлен 08.07.2014

  • Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии. Элементы солнечных батарей. Регуляторы зарядки и разрядки аккумуляторов, отбора мощности батареи. Технические характеристики, устройство и принцип работы современных термоэлектрических генераторов.

    реферат [642,5 K], добавлен 16.02.2015

  • Количество солнечной энергии, попадающей на Землю, ее использование человеком. Способы пассивного применения солнечной энергии. Солнечные коллекторы. Технологический цикл солнечных тепловых электростанций. Промышленные фотоэлектрические установки.

    презентация [3,3 M], добавлен 06.12.2015

  • Определение величины обратного тока диодной структуры. Расчет вольт-амперной характеристики идеального и реального переходов. Зависимости дифференциального сопротивления, барьерной и диффузионной емкости, толщины обедненного слоя от напряжения диода.

    курсовая работа [362,1 K], добавлен 28.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.