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繼續教育學習心得-繼續教育學習心得體會黑龍江省2011年度專業技術人員繼續教育知識更新培訓學習心得太陽能光伏發電技術的現狀和未來照射在地球上的太陽能非常巨大,大約40分鐘照射在地球上的太陽能,便足以供全球人類一年能量的消費。可以說,太陽能是真正取之不盡、用之不竭的能源。而且太陽能發電絕對干凈,不產生公害。所以太陽能發電被譽為是理想的能源。從太陽能獲得電力,需通過太陽電池進行光電變換來實現。它同以往其他電源發電原理完全不同,具有以下特點:①無枯竭危險;②絕對干凈(無公害);③不受資源分布地域的限制;④可在用電處就近發電;⑤能源質量高;⑥使用者從感情上容易接受;⑦獲取能源花費的時間短。不足之處是:①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面積;②獲得的能源同四季、晝夜及陰晴等氣象條件有關。但總的說來,瑕不掩瑜,作為新能源,太陽能具有極大優點,因此受到世界各國的重視。要使太陽能發電真正達到實用水平,一是要提高太陽能光電變換效率并降低其成本,二是要實現太陽能發電同現在的電網聯網。目前,太陽能電池主要有單晶硅、多晶硅、非晶態硅三種。單晶硅太陽電池變換效率最高,已達20%以上,但價格也最貴。非晶態硅太陽電池變換效率最低,但價格最便宜,今后最有希望用于一般發電的將是這種電池。一旦它的大面積組件光電變換效率達到10%,每瓦發電設備價格降到1-2美元時,便足以同現在的發電方式競爭。估計本世紀末便可達到這一水平。當然,特殊用途和實驗室中用的太陽電池效率要高得多,如美國波音公司開發的由砷化鎵半導體同銻化鎵半導體重疊而成的太陽電池,光電變換效率可達36%,快趕上了燃煤發電的效率。但由于它太貴,目前只能限于在衛星上使用。太陽能發電是利用電池組件將太陽能直接轉變為電能的裝置。太陽能電池組件是利用半導體材料的電子學特性實現p-v轉換的固體裝置,在廣大的無電力網地區,該裝置可以方便地實現為用戶照明及生活供電,一些發達國家還可與區域電網并網實現互補。目前從民用的角度,在國外技術研究趨于成熟且初具產業化的是"光伏--建筑(照明)一體化"技術,而國內主要研究生產適用于無電地區家庭照明用的小型太陽能發電系統。一、太陽能發電原理太陽能發電系統主要包括。太陽能電池組件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、用戶即照明負載等組成。其中,太陽能電池組件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端。(一)太陽能電源系統太陽能電池與蓄電池組成系統的電源單元,因此蓄電池性能直接影響著系統工作特性。1、電池單元:1黑龍江省2011年度專業技術人員繼續教育知識更新培訓學習心得由于技術和材料原因,單一電池的發電量是十分有限的,實用中的太陽能電池是單一電池經串、并聯組成的電池系統,稱為電池組件(陣列)。單一電池是一只硅晶體二極管,根據半導體材料的電子學特性,當太陽光照射到由p型和n型兩種不同導電類型的同質半導體材料構成的p-n結上時,在一定的條件下,太陽能輻射被半導體材料吸收,在導帶和價帶中產生非平衡載流子即電子和空穴。同于p-n結勢壘區存在著較強的內建靜電場,因而能在光照下形成電流密度j,短路電流isc,開路電壓uoc。若在內建電場的兩側面引出電極并接上負載,理論上講由p-n結、連接電路和負載形成的回路,就有"光生電流"流過,太陽能電池組件就實現了對負載的功率p輸出。理論研究表明,太陽能電池組件的峰值功率pk,由當地的太陽平均輻射強度與末端的用電負荷(需電量)決定。2、電能儲存單元:太陽能電池產生的直流電先進入蓄電池儲存,蓄電池的特性影響著系統的工作效率和特性。蓄電池技術是十分成熟的,但其容量要受到末端需電量,日照時間(發電時間)的影響。因此蓄電池瓦時容量和安時容量由預定的連續無日照時間決定。(二)控制器控制器的主要功能是使太陽能發電系統始終處于發電的最大功率點附近,以獲得最高效率。而充電控制通常采用脈沖寬度調制技術即pwm控制方式,使整個系統始終運行于最大功率點pm附近區域。放電控制主要是指當電池缺電、系統故障,如電池開路或接反時切斷開關。目前日立公司研制出了既能跟蹤調控點pm,又能跟蹤太陽移動參數的"向日葵"式控制器,將固定電池組件的效率提高了50%左右。(三)dc-ac逆變器逆變器按激勵方式,可分為自激式振蕩逆變和他激式振蕩逆變。主要功能是將蓄電池的直流電逆變成交流電。通過全橋電路,一般采用spwm處理器經過調制、濾波、升壓等,得到與照明負載頻率f,額定電壓un等匹配的正弦交流電供系統終端用戶使用。二、太陽能發電系統的效率在太陽能發電系統中,系統的總效率由電池組件的pv轉換率、控制器效率、蓄電池效率、逆變器效率及負載的效率等組成。但相對于太陽能電池技術來講,要比控制器、逆變器及照明負載等其它單元的技術及生產水平要成熟得多,而且目前系統的轉換率只有17%左右。因此提高電池組件的轉換率,降低單位功率造價是太陽能發電產業化的重點和難點。太陽能電池問世以來,晶體硅作為主角材料保持著統治地位。目前對硅電池轉換率的研究,主要圍繞著加大吸能面,如雙面電池,減小反射;運用吸雜技術減小半導體材料的復合;電池超薄型化;改進理論,建立新模型;聚光電2黑龍江省2011年度專業技術人員繼續教育知識更新培訓學習心得池等。三、發電--建筑照明一體化太陽能發電有更加激動人心的計劃。一是日本提出的創世紀計劃。準備利用地面上沙漠和海洋面積進行發電,并通過超導電纜將全球太陽能發電站聯成統一電網以便向全球供電。據測算,到2000年、2050年、2100年,即使全用太陽能發電供給全球能源,占地也不過為65.11萬平方公里、186.79萬平方公里、829.19萬平方公里。829.19萬平方公里才占全部海洋面積2.3%或全部沙漠的51.4%,甚至才是撒哈拉沙漠的91.5%。因此這一方案是有可能實現的。另一是天上發電方案。早在1980年美國宇航局和能源部就提出在空間建設太陽能發電站設想,準備在同步軌道上放一個長10公里、寬5公里的大平板,上面布滿太陽電池,這樣便可提供500萬千瓦電力。但這需要解決向地面無線輸電問題。現已提出用微波束、激光束等各種方案。目前雖已用模型飛機實現了短距離、短時間、小功率的微波無線輸電,但離真正實用還有漫長的路程。隨著我國技術的發展,在2006年,中國有三家企業進入了全球前十名,標志著中國將成為全球新能源科技的中心之一,世界上太陽能光伏的廣泛應用,導致了目前缺乏的是原材料的供應和價格的上漲,我們需要將技術推廣的同時,必須采用新的技術,以便大幅度降低成本,為這一新能源的長遠發展提供原動力。太陽能的使用主要分為幾個方面。家庭用小型太陽能電站、大型并網電站、建筑一體化光伏玻璃幕墻、太陽能路燈、風光互補路燈、風光互補供電系統等,現在主要的應用方式為建筑一體化和風光互補系統。目前成功地把太陽能組件和建筑構件加以整合,如太陽能屋面(頂)、墻壁及門窗等,實現了"光伏--建筑照明一體化(bipv)"。1997年6月,美國宣布了以總統命名的"太陽能百萬屋頂計劃",在2010年以前為100萬座住宅實施太陽能發電系統。日本"新陽光計劃"已在2000年以前將光伏建筑組件裝機成本降到170~210日元/w,太陽能電池年產量達10mw,電池成本降到25~30日元/w。1999年5月14日,德國僅用一年兩個月建成了全球首座零排放太陽能電池組件廠,完全用可再生能源提供電力,生產中不排放co2。工廠的南墻面為約10m高的pv陣列玻璃幕墻,包括屋頂pv組件,整個工廠建筑裝有575m2的太陽能電池組件,僅此可為該建筑提供三分之一以上的電能,其墻面和屋頂pv組件造型、色彩、建筑風格與建筑物的結合,與周圍的自然環境的整合達到了十分完美的協調。該建筑另有約45kw容量,由以自然狀態的菜子油作燃料的熱電廠提供,經設計燃燒菜子油時產生的co2與油菜生長所需的co2基本平衡,是一座真正意義上的零排放工廠。bipv還注重建筑裝飾藝術方面的研究,在捷克由德國wip公司和捷克合作,建成了世界第一面彩色pv幕墻。印度西孟加拉邦為一無電島1173黑龍江省2011年度專業技術人員繼續教育知識更新培訓學習心得家村民安裝了12.5kw的bipv。國內常州天合鋁板幕墻制造有限公司研制成功一種"太陽房",把發電、節能、環保、增值融于一房,成功地把光電技術與建筑技術結合起來,稱為太陽能建筑系統(spbs),spbs已于2000年9月20日通過專家論證。近日在上海浦東建成了國內首座太陽能--照明一體化的公廁,所有用電由屋頂太陽能電池提供。這將有力地推動太陽能建筑節能產業化與市場化的進程。哈爾濱訓練基地作為國家級冰上運動項目的訓練基地,常年為保證運動隊伍的訓練比賽提供場館服務保障。由于冰場采用人工制冷方式,三座場館六塊場地全部由制冷設備的運轉及照明、空調等相關輔助配套設備的運行維持著,電力需求巨大,用電消耗也非常大,在當前電力供應緊張,電價不斷上調的情況下,每年度的電費開支也不斷上漲。如何在保證體育事業蓬勃發展的前提下,充分利用天然資源,改造現有技術及設備,節能減耗,提高效率,降低成本,已經成為我們面臨的一道重要課題。通過這次繼續教育的學習,使我開拓了視野,增長了知識。下一步,我們會將如何利用太陽能發電的技術作為一道攻關項目加以研究,爭取取得進展,并應用于實踐,使我們的節能降耗工作做得更

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