长春有没有很装太阳能光伏安装

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所谓家庭光伏,主要是指在家庭的自有屋顶,安装和使用分布式太阳能发电的系统。而工商业光伏,主要是指在工业企业的自有屋顶,安装和使用分布式太阳能发电的系统。  其中,家庭光伏正是我国补贴最高的一种分布式光伏发电应用形式。再加上在中国,家庭光伏的申请和安装并网都相对简单,而工商业光伏的前期要求及后期并网等流程都相对较复杂。因此,家庭光伏将是中国分布式光伏的核心市场。
安装家庭光伏的优点  
见效快  
在中国,家庭光伏电站是申请流程最快,安装最快,并网最快,获得补贴最快的应用形式。一般申请家庭光伏电站仅需10个工作日,即可获得接入申请意见;整个安装过程通常不超过3天;并网验收一般不超过7天;因此,整个流程最快15天即可完成。而补贴发放一般也不超过3个月一个周期。
投资小  
在中国,一般的城市别墅屋顶,安装容量多数在5-8kWp之间,个别大别墅或者架高屋面,可以安装10kWp以上;而一般的5-8kWp的太阳能系统投入只有6-10万。  
一般的农村房屋虽然屋顶较大,但是中国的补贴方式为自发自用、余电上网,一般的用电量也不会太多,因此,农村屋顶安装容量有3-5kWp即可,这样,投入3-5万,就可以享有太阳能系统。
并网简单  
对于家庭光伏而言,其并网也特别容易,只要出具产权证明,确保有电网安装的计量电表,即可免费申请分布式光伏发电接入电网。同时,电力公司免费提供两块电表、免费接入设计;安装也不需要特殊的接入设备:并网开关,符合国家要求的组件,逆变器即可。
与其它新型发电技术(风力发电与生物质能发电等)相比,光伏发电是一种符合可持续发展理想特征(最丰富的资源和最洁净的发电过程)的可再生能源发电技术,总体优势也是不可小觑,其主要优点有以下几点:
1光的资源取之不尽用之不竭  
照射到地球上的能要比人类目前消耗的能量大6000倍。而且太阳光能在地球上分布广泛,只要有光照的地方就可以使用光伏发电系统,不受地域、海拔等因素的限制。
2太阳能资源随处可得,可就近供电  
不必长距离输送,避免了长距离输电线路所造成的电能损失,同时也节省了输电成本。这同时也为家用太阳能发电系统在输电不便的西部大规模使用提供了条件。
3太阳能光伏发电的能量转换过程简单  
是直接从光到电的转换,没有中间过程(如热能转换为机械能,机械能转换为电磁能等)和机械运动,不存在机械磨损。根据热力学分析,光伏发电具有很高的理论发电效率,可达80%以上,技术开发潜力巨大。
4太阳能光伏发电本身不使用燃料  
不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质,不污染空气,不产生噪声,对环境友好,不会遭受能源危机或燃料市场不稳定而造成的冲击,是真正绿色环保的新型可再生能源。
5太阳能光伏发电过程不需要冷却水  
可以安装在没有水的荒漠戈壁上。光伏发电还可以很方便地与建筑物结合,构成光伏建筑一体化发电系统,不需要单独占地,可节省宝贵的土地资源。
6光伏发电维护简单,运行稳定可靠  
一套光伏发电系统只要有太阳能电池组件就能发电,加之自动控制技术的广泛采用,基本上可实现无人值守,维护简单且成本较低。 
7光伏发电使用寿命长(25年以上)  
晶体硅太阳能电池寿命可达25年。在光伏发电系统中,只要设计合理、造型适当,电池板的使用寿命也会长一些。
8太阳能光伏电站安装简单  
太阳能电池组件结构简单,体积小,重量轻,便于运输和安装。光伏发电系统建设周期短,而用根据用电负荷容量可大可小,方便灵活,极易组合、扩容。
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长春太阳能连接盒厂家太阳能接线盒 编辑
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太阳能电池组件接线盒是介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接器,波士顿)报告是一门集电气设计、机械设计与材料科学相结合的跨领域的综合性设计。
2015年*能源局提出了实施光伏发电 领跑者 计划和建设领跑基地,通过市场支持和试验示范,以点带面,加速技术成果向市场应用转化和推广,加快促进光伏发电技术进步、产业升级,推进光伏发电成本下降、电价降低、补贴减少,*终实现平价上网。
太阳能电池组件接线盒
太阳能电池组件接线盒在太阳能组件的组成中非常重要,主要作用是将太阳能电池产生的电力与外部线路连接。颇受冷遇。
长期遇冷导致我国储能产业的发展动力明显不足接线盒通过硅胶与组件的背板粘在一起,电池片的价格会直接下滑到边际成本较高的厂商的现金成本。由于每张电池片功率为4.58W组件内的引出线通过接线盒内的内部线路连接在一起,逆变器普遍故障率很高。
除此之外内部线路与外部线缆连接在一起,使组件与外部线缆导通。但截至目前依然没有明确的定论。在没有*补贴的情形下接线盒内有二极管,保证组件在被挡光时能正常工作。
现在,新型太阳能*能以更有效的方式追踪太阳光,而不再采用现有的主动和被动*。
太阳能电池组件接线盒的主要特性:
1.外壳采用进口高级原料生产,具有极高的抗老化,耐紫外线能力;
2.适用于室外长时间恶劣环境条件下的使用,使用实效长达30年以上;
3.根据需要可以任意内置2~6个接线端子;
4.所有的连接方式采用快接插入式方式连接。
长春太阳能连接盒厂家太阳能接收器 编辑
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太阳能接收器是塔式太阳能热发电集热系统的重要组成部分,是光热转换的关键部分。塔式太阳能接收器,按工作介质的吸热方式,主要可分为间接式和直接式两大类。
长春太阳能连接盒厂家发展背景编辑
在化石能源日益枯竭的今天,对可再生能源的利用显得极为重要。太阳能作为一种新型的清洁无污染的可再生资源有着巨大的开发前景。
我国地处北半球欧亚大陆的东部,有着十分丰富的太阳能资源,合理地开发与利用太阳能资源有着重要的意义。许多山寨厂商提供便宜但供电品质不稳定的服务大限度地利用太阳能的前提是使单位面积的接收器能够接收更多的太阳辐射能。在*方面理论研究和应用实践都表明采用能够自动跟踪太阳位置的接收器可以使接收效率大大提高,但是系统较为复杂,这次示范标志着光热产业化迈出了*步。 *太阳能光热产业技术创新战略联盟*刘晓冰说。
光伏零部件
科技新报作者
光伏发电离网型光伏发电光伏市场
北极星太阳能光伏网讯
全球尚有12亿人口没有电网供电且系统的运行需要消耗一定能量。 [2]&
20世纪80年代以来,塔式太阳能热发电技术得到了迅速的发展。这种电站的运行参数和高温高压的常规电站基本相同,因此不仅拥有比较高的发电效率,而且容易获得相关的配套设备。
国内外多年的研究表明,塔式太阳能热发电技术是有可能实现大功率发电、引起能源革命,并终替代常规能源经济的手段之一,拥有广阔的商业应用前景。
塔式太阳能热发电系统主要由聚光子系统、集热子系统、蓄热子系统和发电子系统等部分组成。它是在很大面积的场地上装有许多台定日镜,每台都各自配有跟踪结构,准确地将太阳辐射反射集中到一个高塔顶部的接收器上。
接收器上的聚光比可超过1000,把吸收的太阳辐射能转换成热能,再将热能传给工质,经过蓄热环节,再输入热动力机,膨胀做功,带动发电机,以电能的形式输出。 [1]&
对于固定式太阳能接收器通过采用适当的安装倾角也可以改善接收效果。就固定式和跟踪式这两种接收器的太阳能接受状况和在同一纬度下采用不同安装倾角的能量接收差别进行比较。从而为选择合适的接收器类型和安装倾角提供依据。
太阳高度角编辑
太阳高度角是太阳光线与地表水平面之间的小夹角。在0°~90°之间变化。太阳高度角愈小,等量的太阳辐射能光束所散布的面积愈大,地表单位面积上所获得太阳辐射能就愈少。太阳高度角随时间、地点而不同。
赤纬角为太阳直射光线与赤道平面之间的夹角,在一天当中,太阳赤纬角变化很小,位置变化主要由地球自转引起。一天当中随时间变化引起的太阳位置的变化可由时角ω表示,太阳在正午时为0°,每小时变化15°,上午为正,下午为负。
碟式太阳能热发电系统主要包括碟式聚光镜、发电机、接收器这几大部分。其系统工作原理为借助一抛物面状的碟形聚光器聚集太阳辐射到到接收器中,接收器将吸收的能量传递到热电转换系统,成功将太阳能转换为电能。 [2]&
太阳跟踪与非跟踪情况下能量接受率的比较编辑
在太阳能应用中,通常总是将采光面倾斜放置,以提高太阳能的接受率。倾角的大小与纬度等因素有关,一般采用45°左右。
利用公式计算倾角为45°和0°,纬度为37°时一年中接收器单位面积上接受太阳能的分布情况安装倾角为0°时接受能量的峰值位于每天的中午和夏至附近,但全年接收的总能量较安装倾角为45°时小;安装倾角为45°时每天的中午接受的能量不一定大,接收能量的峰值也不在夏至附近,但全年接收的总辐射能较安装角为0°大。
接收器在倾角为45°时,一年中太阳能的平均接受率达到0.908,而倾角为0°时,全年平均接受率为0.602。
而且在倾角为45°时处于高接受率的天数比较多。因此在没有跟踪的情况下,选择合适的倾角可以大大提高太阳能的接收率。纬度不同,在倾角相同的情况下,采用跟踪与非跟踪,其太阳能接收率是有差别的。
一年中太阳能的平均接受率分别为0.908、0.914、0.896。由此可见在不同纬度接收器的佳安装倾角是不同的,相同倾角时纬度越低,接收器对太阳能的接受率越大。此外采用可以进一步提高太阳能的接收率。 [2]&
同一纬度下选择合适的倾角可以大大提高太阳能的接收率。在不同纬度下接收器的佳安装倾角有所不同,相同倾角时纬度越低,接收器对太阳能的接受率越大。采用跟踪式太阳能接收器比固定式太阳能接收器的接收效率要高。 [2]&
塔式太阳能接收器编辑
在塔式太阳能热发电系统中,太阳能接收器是塔式太阳能热发电集热系统的重要组成部分,是光热转换的关键部分。塔式太阳能接收器,按工作介质的吸热方式,主要可分为间接式和直接式两大类。
间接式太阳能接收器
间接式太阳能接收器的工作特点主要是接收器中工质的吸热过程不直接发生在太阳照射面上,而是通过将入射聚焦的辐射太阳能先加热受热面,受热面受热升温后再穿过壁面将热量传递给另一侧的工质。
典型的管状接收器就属于这一类,通过在管内流动的工作介质,吸收圆管外表面的辐射太阳能。管状接收器又可分为外露式管状太阳能接收器和腔式管状太阳能接收器。
外露式管状太阳能接收器,可采用水—蒸汽、熔盐、空气等多种工质。应用的代表是美国的塔式热发电电站—太阳能1#和太阳能2#。太阳能1#接收器中的熔盐介质被加热到565 ℃时 ,输送到高温储罐储存,需用时将高温熔盐泵入蒸汽发生器内,加热给水,产生500 ℃以上的蒸汽,推动汽轮机发电。高温熔盐在蒸汽发生器中经热交换后,温度降至288 ℃,被泵入低温储罐中存储,需用时,再泵入塔顶上的接收器内进行加热。
太阳能2#电站采用外圆柱面形管板式接收器在24块面板上一共安装了768根内径2. 6 cm、壁厚0. 12 cm的不锈钢管,整个接收器的直径为5. 1 m、高6. 2 m。较之太阳能1#电站中的工作介质采用水—蒸汽,太阳能2#电站的工作介质改为熔盐,熔盐系统采用无压运行,对吸热管强度要求低,因此能承受更高的辐照量,吸热器可做得更紧凑。
吸热管外表面上涂有坚固的Pyro-mark( 有机硅耐高温涂料) 涂层,则可实时吸收95%的辐射太阳能。太阳能2#电站运行测得数据表明,在平均太阳辐射能流密度430 kw /m2的条件下,接收器的额定功率达42. 2 MW。
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