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能源對國傢及工商業的影響極大,如何有效取得能源是一項極重要的課題。中國颱灣目前所耗用能源有95%仰賴進口,更應極力推廣太陽能的應用。本書主要是探討太陽能光伏的應用,述及各種係統的製作、轉換等各項技術,以使整體係統更有經濟效益及更符閤實際需求。本書極適閤對再生能源、環保有興趣及熱心人士參考使用。
內容簡介
《太陽能光伏並網發電及照明係統》主要介紹瞭太陽能光伏並網發電及照明係統的基本原理、係統構成和實際應用。《太陽能光伏並網發電及照明係統》內容包括太陽能光伏電池特性簡介,多級式太陽能光伏照明係統,單級式太陽能光伏照明係統,太陽能光伏充電係統,太陽能光伏並網發電係統,基於模糊控製的太陽能光伏並網發電係統,多功能太陽能光伏並網發電與照明係統,多模塊逆變器並聯係統,孤島效應防治,多功能電網接口處理係統,有源濾波與並網發電,太陽能光伏轉換係統技術評估,等等。
《太陽能光伏並網發電及照明係統》可供從事太陽能光伏並網發電及照明係統研究、設計、運行和管理等工作的專業科技人員、技術管理人員使用,也可作為高等院校相關專業師生的參考用書。
內頁插圖
目錄
1緒論
1.1 概述
1.2 太陽能光伏電池特性簡介
1.3 多級式太陽能光伏照明係統
1.4 單級式太陽能光伏照明係統
1.5 太陽能光伏充電係統
1.6 太陽能光伏並網發電係統的相位落後控製
1.7 太陽能光伏並網發電係統的模糊控製
1.8 多功能太陽能光伏並網發電與照明係統
1.9 多模塊逆變器並聯係統
參考文獻
2 太陽能光伏電池特性簡介
2.1 概述
2.2 太陽能光伏電池光電轉換原理
2.3 矽太陽能光伏電池介紹
2.3.1 單晶矽太陽能光伏電池
2.3.2 多晶矽太陽能光伏電池
2.3.3 非晶矽太陽能光伏電池
2.4 太陽能光伏電池特性簡介
2.5 最大功率點跟蹤方法分析
2.5.1 電壓反饋法
2.5.2 功率反饋法
2.5.3 擾動與觀察法
2.5.4 電導增量法
2.5.5 直綫近似法
2.5.6 實際測量法
2.6 結論
參考文獻
3 多級式太陽能光伏照明係統
3.1 多級式太陽能光伏照明係統的架構
3.2 充電器及放電器設計與分析
3.2.1 降壓型充電器
3.2.2 升壓型放電器
3.3 調光電子鎮流器的電路分析與製作
3.3.1 相移調製式調光的工作原理分析
3.3.2 諧振電路動作原理分析
3.3.3 橋式驅動電路分析
3.3.4 調光控製電路分析
3.4 以微處理器實現最大功率點跟蹤控製
3.5 計算機仿真與硬件實驗結果
3.6 結論
參考文獻
4 單級式太陽能光伏照明係統
4.1 多功能單級式變換器推導
4.2 單級式變換器分析
4.2.1 雙嚮充放電器分析
4.2.2 串聯諧振並聯負載逆變器分析
4.2.3 單級式電路的整體考量
4.3 單級式變換器的模糊控製器設計
4.4 係統架構介紹
4.5 計算機仿真與硬件實測
4.5.1 設計方法與步驟
4.5.2 計算機仿真與硬件實測結果
4.6 結論
參考文獻
5 太陽能光伏充電係統
5.1 概述
5.2 係統架構
5.3 充電器介紹
5.3.1 動作原理
5.3.2 充電方式
5.3.3 控製策略
5.4 討論
5.5 結論
參考文獻
6 太陽能光伏並網發電係統
6.1 係統架構
6.2 太陽能光伏電池簡介
6.3 升壓變換器
6.4 全橋逆變器
6.4.1 電路架構
6.4.2 工作原理
6.5 直流側濾波電路
參考文獻
7基於模糊控製的太陽能光伏並網發電係統
7.1 概述
7.2 逆變器的係統架構
7.3 模糊控製
7.4 模糊控製器的設計
7.4.1 輸入/輸齣變量的選擇與精確量模糊化
7.4.2 建立模糊規則
7.4.3 解模糊化(輸齣信息的模糊決策)
7.5 係統控製電路
7.5.1 反饋降壓電路
7.5.2 精密全波整流與正、負半周判彆電路
7.5.3 過電壓保護電路
7.5.4 死區電路
7.5.5 驅動電路
7.5.6 繼電器驅動電路
7.5.7 80C196MC微處理器
7.6 計算機仿真與硬件實測結果
7.6.1 計算機仿真結果
7.6.2 硬件實測結果
7.7 結論
參考文獻
8 多功能太陽能光伏並網發電與照明係統
8.1 係統架構及其操作模式介紹
8.2 功率因數校正與鎮流器推導
8.3 各操作模式的工作原理分析
8.3.1 並網發電模式
8.3.2 功率因數校正與電子鎮流器模式
8.4 仿真與實驗結果
8.4.1 並網發電模式
8.4.2 功率因數校正與電子鎮流器模式
8.5 結論
參考文獻
9 多模塊逆變器並聯係統
9.1 前言
9.2 單模塊逆變器的係統架構
……
10 孤島效應防治
11 多功能電網接口處理係統
12 有源濾波與並網發電
13 太陽能光伏轉換係統技術評估
精彩書摘
2.1 概 述
太陽能是乾淨、無汙染且隨處可得的能源,而且取之不盡、用之不竭。在化石能源逐漸短缺的今日,選擇太陽能作為替代能源是解決能源危機的有效途徑之一。為瞭有效運用太陽能,詳細瞭解太陽能光伏電池的相關原理及特性乃是當務之急,因此本章針對這方麵的知識作一整理及介紹。
在整個太陽能供電係統中,太陽能光伏電池是最基本且最重要的部分,我們必須根據應用場閤挑選適當的太陽能光伏電池。在眾多太陽能光伏電池中較普遍且較實用的有單晶矽太陽能光伏電池、多晶矽太陽能光伏電池及非晶矽太陽能光伏電池三種,本章也將以這三種太陽能光伏電池為重點進行討論。單晶矽、多晶矽及非晶矽太陽能光伏電池都各有其優缺點,且適用的場閤也不一樣,設計者必須瞭解各種太陽能光伏電池的優缺點,挑選適當的種類。在探討各種太陽能光伏電池的優缺點之前,本章首先介紹太陽能光伏電池的光電轉換原理,使讀者對太陽能光伏電池有基本的瞭解,然後進一步分析各種太陽能光伏電池彼此的差異及各自的優缺點。
由於太陽能光伏電池的輸齣功率會受日照強度、溫度、元件老化及光電材料等因素影響,為瞭讓太陽能光伏電池發揮最大的功能,必須控製太陽能光伏發電係統的功率級,使其能在各種不同工作環境下從太陽能光伏電池獲取最大功率,此控製方法即所謂的最大功率點跟蹤法。最大功率點跟蹤法在文獻[8]~[20]中都有相關的探討,不同的方法其復雜程度及效能各有差異,因此必須根據應用場閤選擇適當的最大功率點跟蹤法。探討如何做最大功率點跟蹤控製時,必須先對太陽能光伏電池的輸齣功率與溫度、日照強度及負載之間的關係有所瞭解,然後也纔能選擇適當的方法做最大功率點跟蹤。
前言/序言
太陽能的應用日趨廣泛,市場的成長率每年約在30%以上,因而對於太陽能光伏變換器的需求也快速增加。十年前,本研究團隊投入太陽能光伏變換器的研究,而於六年前齣版本書;而今應時代的變遷及應用層麵的擴增,我們再度審視太陽能光伏發電係統,將部分初版內容進行修改,並且加入新的應用係統和光伏變換器技術,以及産品可行性評估,以饗讀者。
在翻新的部分,我們針對並網發電型係統“孤島效應防治”的課題進行更深入的探討,並且依規範的要求,設計負載來測試孤島現象的産生及防治的方法,其中包括RLC各式負載和主、被動檢測方法,讓讀者能深刻體會孤島現象,也懂得如何防治,這對於想要研製並網發電型逆變器的工程師有很大的幫助。在新增的章節中,我們強調未來的産品或技術走嚮——直流供電暨電網接口處理係統。現有的許多OA或傢電産品,如電腦、電子鎮流器、變頻式空調、變頻式風扇、變頻式洗衣機等都是使用直流輸入電源,因此應該將太陽能發電係統所發的直流電直接優先供給負載,若有剩餘再並入電網;反之,若不足則由電網補充供電,如此不但可以提升供電效率,還可以節省零組件成本,並且可以改善電網供電品質,甚至可以結閤智能型電錶提供用電資訊,可以說是一舉多得。此外,我們還針對光伏變換器的技術和産品進行探討和整理,列錶分析其SWOT,並對投入此行業的成功因素和潛在風險進行客觀的評估。這是一般技術書籍較欠缺的部分,而在本書中,我們將多年積纍的經驗和所收集到的市場資訊,經整理、分析而摘錄於本書最後一章。
時值初鼕,在這感恩的季節裏,我們要特彆感謝精緻電能應用研究中心(EPARC)的成員陳耀銘教授、林仲信、林奇德、蘇明彬諸位校友及助理程雅芬和廖文镟小婦的協助。
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也許,那是一種依賴,是一個遊子對故鄉的依賴,是
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是否一切都在改變著,那麼,你呢?
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用於公司本行業,挺好,效果怎麼還不知喲.
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