1 可再生能源或清洁能源都包括哪些能源?
答:所谓再生能源,是指不随本身的变化或被利用而日益减少的能源,它们可以从自然界源源不断地得到补充。按照国际上通行的分类,新能源和可再生能源分为3类:
大中型水电,传统生物质能,新可再生能源。新可再生能源包括太阳能、风能、生物质能源、地热、海洋能和水电。
清洁能源是不排放污染物的能源,包括核电站和“可再生能源”,可再生能源是指原材料可以再生的能源,如水力发电、风力发电、太阳能、生物能(沼气)、潮汐能等,可再生能源不存在能源耗竭的可能,因此日益受到许多国家的重视,尤其是能源短缺的国家。
太阳能大部分可再生能源都直接或间接地来自太阳的作用。太阳能指太阳所负载的能量,阳光或太阳能可以直接用来给住房和建筑加热和照明,也可以用来发电、提供热水,以及用于不同的商业和工业目的。它受地理位置和地面反射等因素的影响。
清洁能源包括水能、电能、太阳能、风能、核能、地热能、潮汐能。
可再生能源包括风能、水能、海洋能、潮汐能、太阳能、潮汐能、核能
清洁能源的类别。
清洁能源分为:太阳能、风能、地热能、海洋能、氢能、水电、核能、新能源汽车、生物质能、天然气水合物等。
太阳能:太阳能是太阳内部或者表面的黑子连续不断的核聚变反应过程产生的能量。
风能:地球表面大量空气流动所产生的动能。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。
地热能:地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及**的能量。
海洋能:海洋能指依附在海水中的可再生能源,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在于海洋之中。
氢能:氢具有高挥发性、高能量,是能源载体和燃料,同时氢在工业生产中也有广泛应用。
核能:核能是人类最具希望的未来能源。
生物质能:生物质是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物。
天然气水合物:因其外观象冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。
2太阳能的转换利用方式有哪三种方式?
答:太阳能的转换利用方式有光—电转换、光一热转换和光一化学转换等三种方式。
3 太阳能电池将太阳能转换为电能的基本原理是什么?
答:太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。太阳能电池的原理,太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。
这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
太阳电池工作的基础,是半导体p一n结的光生伏打效应。其等效电路如图a所示。
图a光照时太阳电池的等效电路图。
图中,id—通过p-n结的总扩散电流;rs—串连电阻,主要由电池的体电阻、表面电阻、电极导体电阻和电极与硅表面间接触电阻组成;rsh—旁漏电阻,由硅片的边缘不清洁或体内的缺陷引起。
一个理想的太阳电池,串连电阻rs很小,而并联电阻rsh很大。其p-n结曲线方程为。
式中,il—负载电流;q—电子电荷,c;k—玻耳兹曼常数;t—热力学温度,k;
a—常数因子(正偏电压大时a值为1,正偏电压小时a值为2)。
根据上式,当开路时,可得到太阳电池的开路电压为。
电池单元是光电转换的最小单元,一般不单独作为电源使用。将太阳电池单元进行串、并联并封装后就成为太阳电池组件,功率一般为几瓦、几十瓦甚至数百瓦,众多太阳电池组件按需要再进行串、并联后形成太阳电池阵列。
4 太阳能电池的电压是恒定的还是变化的?为什么?
答:太阳能电池是根据太阳能光的光强变化而变化的,光越强,太阳能电池吸的光就越多,产生的电量就越大,就象发动机一样,油门加大了,那车速就越快。 一般情况下说的功率能数是在光强1000w/平方;am1.
5;温度25度下的参数,毕竟没有特定的测试条件的话,那就无依据了。太阳光越强,产生的电压与电流就会越大,温度也是有影响的,25度为标准,每升度一度,那产生的电压就会降低0.2v左右。
5 什么是最大功率点跟踪技术?为什么要采用最大功率点跟踪技术?
答:最大功率点跟踪系统通过mppt控制器自动寻找到太阳能电池的最大功率点,找到以后通过控制器发出pwm信号,经过驱动电路后控制电路中功率开关管的开通与关断时间,从而改变高升压比dc-dc电路的输入电压,使之与太阳能电池工作在最大功率点的端电压相等,实现最大功率点跟踪,提高能量利用效率。最大功率点跟踪mppt(maximum power point tracking) 是当前较广泛采用的光伏阵列模块功率点控制策略。
它通过实时改变系统的工作状态,跟踪阵列的最大工作点,从而实现系统的最大功率输出。它是一种自主寻优方式,动态性能较好,但稳定性不如cvt。现在对mppt的研究集中在简单、高稳定性的控制算法实现上,如最优梯度法、模糊逻辑控制法、神经元网络控制法等,也都取得了较显著的跟踪控制效果。
由太阳能电池的p-,温度上升将使太阳电池开路电压uoc下降,短路电流则轻微增大,如图a所示总体效果会造成太阳电池的输出功率下降。
太阳电池阵列的开路电压和短路电流在很大程度上受日照强度和温度的影响,其输出功率随着日照强度的增大而增大,如图b所示,系统工作点也会因此飘忽不定,这必然导致系统效率的降低。为此,太阳电池阵列必须实现最大功率点跟踪控制,以便阵列在任何当前日照下不断获得最大功率输出。
图a不同温度下的p-v特性曲线图b不同日照量下的p-v特性曲线。
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