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22 變流器介紹 確認最大功率追蹤電壓範圍(Maximum Power Point Tracking Voltage Range)能夠符合太陽光電組列之輸出電壓(模組工作溫度0 ℃~75 ℃ )。
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太陽能.
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太陽能
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目錄太陽光發電系統基本觀念回顧太陽能電池種類及特性太陽能發電系統的應用太陽能發電的未來發展
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太陽光發電發展之重要歷史1954年BellLabs發展出矽太陽電池轉換效率達約6%1958年開始太空應用(GaAs)1970年開始太陽光發電系統地面應用(Si)1976年Carlson製作出第一個非晶薄膜太陽電池1980年消費性薄膜太陽電池應用1990年與公用電力併聯之太陽光發電系統技術成熟1992年起歐、美、日各國推動PV補助獎勵2000年建材一體型太陽電池應用(BIPV)
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太陽能源太陽照射在地球之能源密度約1kW/m2(AM1.5)。
太陽每日照射在地球之能源(1.2×1014kW)僅佔太陽能源之二十二億分之一,一小時太陽照射在地球之能源約可供應地球一年之能源消耗。
地球上已知的能源幾乎是直接或間接來自太陽。
傳統化石能源:石油、煤、天然氣。
太陽能是免費、取之不盡、用之不竭之潔淨能源。
再生能源:太陽能、風力、水力、生質能、海洋能、地熱能。
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太陽能未來發展
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太陽光電發電之特點太陽光電又稱光伏發電Photovoltaics(PV)太陽電池(SolarCell)可將光能直接轉換為直流電能,但不會儲存能量。
外型尺寸可隨意變化,應用廣泛。
發電量大小隨日光強度而變,可以輔助尖峰電力之不足(併聯型)。
設計為阻隔輻射熱或半透光型模板,可與建築物結合。
無需燃料、無廢棄物與無污染、無轉動組件與無噪音。
太陽電池壽命長久,可達二十年以上。
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太陽能轉換方式太陽能的利用有被動式利用,光熱轉換和光電轉換兩種方式,目前的太陽能電池是以光電轉換的方式來發電。
太陽能的使用方法:使用太陽能電池,通過光電轉換把太陽光中包含的能量轉化為電能。
使用太陽能熱水器,利用太陽光的熱量把水加熱。
利用太陽光的熱量加熱水,並利用熱水發電。
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太陽能電池發電原理太陽能電池是將太陽光能轉換為電能,這種能量轉換現象被稱為光伏效應(photovoltaiceffect)。
其工作原理是將太陽光能經p型與n型半導體後,使其產生電子與電洞對,這些產生出來的電子電動對,會受到內建的電位產生電荷分離的現象,因太陽能電池為矽所組成,矽的原子序排列為14,而矽原子的最外層有4個架電子。
當吸收1.1eV的能量時,價電子就不受原子核控制成為自由電子,因此而產生電荷。
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太陽能電池發電原理圖電極反射防止膜n型半導體一一十負載一十一十十電流一p型半導體PVModule電極9
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以較簡單易懂的方式來說,太陽光電能是利用太陽能電池吸收0.4μm~1以較簡單易懂的方式來說,太陽光電能是利用太陽能電池吸收0.4μm~1.1μm波長的太陽光,將光能直接轉變成電能輸出的一種發電方式。
在使用上,因太陽能電池發出之電能是直流電,因此若要用於工業用電或家庭用電,則需使用升壓轉換器與變流器將直流電源升壓後再轉為交流電使用。
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光能轉換電能光電轉換又稱太陽能光電。
太陽能板是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發電裝置,由幾乎全部以半導體物料製成的薄身固體太陽能電池組成。
由於沒有活動的部分,故可以長時間操作而不會導致任何損耗。
簡單的光電電池可為手錶及計算機提供能源,較大的光電系統可為房屋照明,並為電網供電。
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光能轉換熱能現代的太陽能科技可以將陽光聚合,並運用其能量產生熱水、蒸汽和電力,稱為集熱式太陽能(SolarThermal)。
原理是將鏡子反射的太陽光,聚焦在一條接收器的玻璃管上,而該中空的玻璃管可以讓油流過。
從鏡子反映的太陽光會令管子內的油升溫,產生蒸氣,再由蒸氣推動渦輪機發電。
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太陽能優點太陽能能源取自於太陽,來源源源不絕,太陽能為良好能源如同水力或風力,各處皆積極發展太陽能。
太陽能設施可採取立體式設施,如同風能設施,可保護許多陸地和生態。
太陽能電池組件還可以安裝在建築物上,稱為光電一體化建築,這樣太陽能電池板不僅可以在有陽光的時候產生電力,還能達到隔熱的作用,可以有效降低建物內部的溫度,降低建築能耗。
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太陽能缺點目前利用太陽能的各種技術都具有成本很高的缺點,因此首期資本投資不菲。
太陽能易受到晝夜溫差及地形氣候所影響,使其功率密度大幅降低。
目前太陽能板壽命大約是10~30年。
而製程使用的大量矽、鍺、硼可能會造成其他方面的污染。
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太陽電池產品(材料)種類單晶矽結晶矽多晶矽矽非晶矽薄膜單晶SingleCrystallineMonoCrystallineη:24.7%(R&D)17-18%(量產)結晶矽Crystalline多晶矽MultiCrystallineη:20.3%(R&D)15-17%(量產)矽非晶矽薄膜AmorphousThinFilm(a-Si:H,SiGe,SiC..)η:12.1%(R&D)η:5~7%單層(量產)η:7~9%雙層Silicon單晶SingleCrystalline(GaAs)η:40.7%(R&D聚光型)18-23%(量產聚光型)SolarCellsCompound多晶PolyCrystalline(CdS/CdTe)η:16.6%(R&D)10-12%(量產)多元化合物多晶PolyCrystalline(CuInSe2...)η:19.9%(R&D)8-10%(量產)Nano&Organic
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太陽能電池種類及特性單晶矽:單晶矽太陽能電池的轉換效率為目前已知太陽能電池種類中最高的,也是目前許多太陽能發電系統中使用最多的,其效率可達15~20%。
單晶矽太陽能電池於製程時多了粒晶程序,因此其晶體能呈現同方向排列,轉換效率提高,但其,單晶矽太陽能電池多多數為較深色或成本也相對的提高者黑色,能夠借由切割與多種3C電子產品做相關應用。
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多晶矽:多晶矽太陽能電池是因為單晶矽太陽能電池成本過高,因此而被製作出來,轉換效率約為10~17%左右。
其內部雜質較多,且結晶速度較快,因此形成我們所看到的多顆粒結晶,而顆粒較大者,通常效率也較接近於單晶矽太陽能電池。
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非晶矽:非晶矽太陽能電池也被稱為可撓式太陽能電池,其效率為三種太陽能電池中最低,約在5~7%。
其製作之成本也為三種太陽能電池中最低,其原料由矽甲烷(SiH4)製作而成,與多晶矽太陽能電池相比,更容易劣化,但因為可與塑膠或玻璃等材質做結合。
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各種太陽能板介紹非晶矽太陽能板單晶矽太陽能板多晶矽太陽能板
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可撓式太陽能板單晶薄膜半透光式太陽能板彩色太陽能板
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太陽能發電系統介紹目前太陽能發電系統共有下列三種:獨立型市電併聯型防災型等三種
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變流器介紹確認最大功率追蹤電壓範圍(MaximumPowerPointTrackingVoltageRange)能夠符合太陽光電組列之輸出電壓(模組工作溫度0℃~75℃)。
變流器之輸出電壓範圍須符合市電電壓與頻率之變動要求範圍,或是符合交流負載的電壓(獨立型);並盡量避免因電壓差異而使用變壓器。
變流器額定容量可選用接近或是略低於太陽光電組列之輸出容量;過大的額定輸入容量對發電性能無益。
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獨立型太陽能發電系統獨立型工作方式:白天PV發電供負載並充電、夜間由電池供電。
需考慮:不與市電併接太陽光電組列充電控制器放電控制器變流器負載蓄電池獨立型工作方式:白天PV發電供負載並充電、夜間由電池供電。
需考慮:系統設計考慮因素多(組列、蓄電池容量、負載與陰天日數等安全係數,最佳化設計複雜)。
充電控制器若無最大功率追蹤(MPPT)功能,發電效能將較差。
設計上須搭配負載需求及考慮無日照天數之要求(安全係數設計),系統發電量與負載需求量不易搭配,太陽光之發電能量利用率易偏低。
PV-柴油發電機、PV、風力...等混合系統為改善之方法。
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併聯型太陽光電發電系統併聯型工作方式:白天PV系統併聯發電、夜間由台電供電。
優點:1.系統簡單、不需安全係數設計、幾乎不須維護。
太陽光電組列變流器市電交流負載併聯型工作方式:白天PV系統併聯發電、夜間由台電供電。
優點:1.系統簡單、不需安全係數設計、幾乎不須維護。
2.具最大功率追蹤(MPPT),發電效率高。
3.太陽光之發電能量利用率高。
缺點:1.停電時為將自動關機,因而無電可用,無防災功能。
2.一般併聯型Inverter無法直接搭配蓄電池使用。
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防災型太陽能發電系統防災型發電系統同時具備獨立型與市電併聯型的功能,也就是說整體系統太陽光電組列DC-DCConverter變流器負載蓄電池防災型發電系統同時具備獨立型與市電併聯型的功能,也就是說整體系統擁有蓄電池及與電力公司作聯接,可因應不同的狀況與條件來使用。
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樹林所區薄膜太陽光電系統遮蔭分析
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建築物遮蔭分析
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建築物遮蔭動態分析不同時段陰影變化情形
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陰影分析之水平旋轉與垂直轉動水平旋轉3600垂直轉動900
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I-V計算
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核三南展館50kWpBIPVSystem
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樹林所區薄膜型PV發電系統組立過程
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台電大樓薄膜型太陽光電系統4.2kW2.2kWTriple-junctionCIGSUNI-SOLARAxunTex
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台電公司台中電廠1.5MWp太陽光電發電站(一)
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獨立型太陽光電發電系統應用例
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未來工作日照強度預測系統之建置短期風力發電預測系統低碳發電技術系統模擬技術太陽光電系統性能退化相關研究太陽光電系統及日照強度基準站之建置儲電系統測試研究智慧型電網再生能源併網對系統衝擊分析
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