风光互补可再生能源技术的应用研究

来源 :第八届全国光伏会议暨中日光伏论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a619906915
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本文根据香港和广东沿海地区的历史气象数据分析验证了太阳能和风能资源具有非常好的互补性,并进行了独立型风光互补系统的可靠性研究和实验验证,对沿海海岛和边远山区的电力普及和通信工程具有很好的实用价值。对于风光互补发电系统的应用,本文建立了相应的系统优化模型,通过输入当地气象数据,根据不同的负载要求和可靠度要求,可以找出最优化系统组合,即风力发电机装机功率,光伏系统装机功率和蓄电池容量的最优化选型。本文还根据一个12kW 风光互补系统的测试数据分析了该系统的运行工况,给出了实测和分析结果。研究表明,如果按照本文所提出的数学模型进行可靠性分析和最优化选型,可以为设计负载提供稳定的电力供应。
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本文采用化学水浴法,在含有ZnSO4、SC(NH2)2、NH4OH 的水溶液中沉积ZnS(O,OH)薄膜。通过调整溶液中三种组成的比例,发现每种组份对薄膜的沉积速率都有影响,ZnSO4 浓度越高,沉积速率越大;SC(NH2)2 浓度增大,薄膜达到一定厚度不再沉积。XRF 和XRD 测试表明ZnS(O,OH)薄膜中含ZnS 与Zn(OH)2。而Zn(OH)2呈非晶态,热处理脱水后为ZnO 结晶,Zn
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在国家和云南省多年的支持及光伏科技人员的努力下,云南具备了较好的光伏科研、产业和人才基础,太阳能资源较丰富,本省和西藏以及邻国光伏市场潜力大、区位优势好,也具备扩大光伏产业链的条件。有条件快速发展光伏产业,为西部开发和边疆地区全面实现小康作贡献。
一个多晶硅锭的生产周期大约需要60 小时,包括加热、熔化、生长、退火、冷却5 个步骤。多晶硅锭具有厘米级大晶粒、柱状晶粒结构、电阻率均匀性好、杂质含量低等特点。经多线切割机切成厚度为0.325mm 的多晶硅片,大规模生产多晶硅太阳电池,电池平均转换效率达到14.7%。
本文运用宾夕法尼亚大学开发的AMPS 软件,模拟了采用不同晶化度的nc-Si作P-I-N结构太阳电池的I层的性能;研究了不同I层厚度的情况下电池的Jsc, Voc, FF, Eff的变化。模拟结果说明,晶化度为42.78%的纳米硅作I层,得到了23.986﹪的转换效率;当I 层厚度在500nm 的时,太阳电池光电效率Eff有最大值。
制备性能良好的CuInSe2(简称CIS)薄膜材料对于CIS 太阳电池是至关重要的。一般情况下,CIS 吸收层可用多源共蒸发法、溅射后硒化法以及电沉积等方法制备,为了更好的控制薄膜的生长,相变过程的研究是非常重要的。本文通过一个由溅射后硒化制备的Cu/In/Se 多层膜系统,应用XRD,探测在不同的温度下,薄膜中物相的构成情况,依此研究薄膜在升温过程中的相变规律,找到CuInSe2d 的相变连接线
p-i-n型非晶硅基太阳电池的界面因素及S-W效应问题,一直困扰着光伏科学界;为提高该类太阳电池转换效率和降低光致衰减,这两个方面的研究因此成为薄膜太阳电池的研究热点。为此整个光伏界付出了不懈的努力。本文将从能带结构工程角度,利用纳米非晶硅的带隙与材料成分和结构的关系,本文首次设计出了p-i-n各层,并使其p、i、n各层按顺序能带渐变,不仅避免了为降低界面效应而引入的缓变层(buffer laye
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本文采用PC1D太阳电池软件模拟的方法,对以颗粒硅带为衬底的多晶硅薄膜太阳电池的光电转换效率作了模拟分析,给出1cm2 面积的电池的性能模拟结果,并进行了实验检验,分析了颗粒硅带衬底的作用。