摘 要:隨著《中國可再生能源法》的施行,光伏建筑一體化(BIPV)作為可再生能源在建筑上的應用技術受到廣泛關注。文章通過對光伏建筑一體化應用技術的全面論述,就正確認識理解和應用光伏建筑一體化技術提出了自已的見解,可供大家參考。
關鍵詞:可再生能源 光伏系統 光伏建筑一體化 光電幕墻
引 言
在世界市場的拉動下,我國光伏產業近年來發展迅速,我國太陽能電池組件年產量由世界份額的1%發展到2005年的8%,僅次于日本、歐洲,已成為世界光伏產業發展最快的國家之一[1],為世界矚目。
目前,全世界大約60%的太陽能電池用于并網發電系統,且主要用于城市的建筑與光伏系統的結合,即光伏建筑一體化(BIPV)[1]。光伏發電與建筑相結合是目前世界上大規模利用光伏技術發電的研發熱點。在我國,BIPV尚處于示范階段,隨著《中華人民共和國可再生能源法》于2006年1月1日的施行,將大大地推動我國光伏發電與建筑的結合。加強BIPV技術研發,促進光伏產品在建筑外圍護上的應用,是光伏行業、建筑幕墻行業推動可再生能源在建筑上應用的新課題。
1、光伏系統原理與應用
1.1光伏電池
光伏電池是將太陽能轉換成電能的轉換器。其發電原理是光生伏打效應,即太陽光照射到電池上時,電池吸收光能,產生光生電子-空穴對,在電池內建電場的作用下,光生電子與空穴被分離形成電壓。
光伏電池多為半導體材料制造,目前應用最多的是硅太陽能光伏電池。
而硅太陽能電池中,對2004年全世界生產和應用硅太陽電池情況統計顯示:多晶硅占56%,單晶硅占29%,非晶硅占5%,帶硅電池3%,薄膜電池占7%[1]。數據表明目前光伏發電的應用主要還是多晶硅與單晶硅產品。
1.2光伏發電系統
太陽能電池單體是光伏轉換的最小單元,工作電壓約為0.45~0.5V,一般不能單獨作為電源使用。為了便于使用,將太陽能電池單體進行串并聯并封裝后形成可以單獨作為電源的單元組件,也稱為光伏組件。為滿足負載所要求的輸出功率,將光伏組再經過串并聯就形成了具有一定輸出功率的光伏方陣或太陽能陣列。如圖1。
關鍵詞:可再生能源 光伏系統 光伏建筑一體化 光電幕墻
引 言
在世界市場的拉動下,我國光伏產業近年來發展迅速,我國太陽能電池組件年產量由世界份額的1%發展到2005年的8%,僅次于日本、歐洲,已成為世界光伏產業發展最快的國家之一[1],為世界矚目。
目前,全世界大約60%的太陽能電池用于并網發電系統,且主要用于城市的建筑與光伏系統的結合,即光伏建筑一體化(BIPV)[1]。光伏發電與建筑相結合是目前世界上大規模利用光伏技術發電的研發熱點。在我國,BIPV尚處于示范階段,隨著《中華人民共和國可再生能源法》于2006年1月1日的施行,將大大地推動我國光伏發電與建筑的結合。加強BIPV技術研發,促進光伏產品在建筑外圍護上的應用,是光伏行業、建筑幕墻行業推動可再生能源在建筑上應用的新課題。
1、光伏系統原理與應用
1.1光伏電池
光伏電池是將太陽能轉換成電能的轉換器。其發電原理是光生伏打效應,即太陽光照射到電池上時,電池吸收光能,產生光生電子-空穴對,在電池內建電場的作用下,光生電子與空穴被分離形成電壓。
光伏電池多為半導體材料制造,目前應用最多的是硅太陽能光伏電池。
而硅太陽能電池中,對2004年全世界生產和應用硅太陽電池情況統計顯示:多晶硅占56%,單晶硅占29%,非晶硅占5%,帶硅電池3%,薄膜電池占7%[1]。數據表明目前光伏發電的應用主要還是多晶硅與單晶硅產品。
1.2光伏發電系統
太陽能電池單體是光伏轉換的最小單元,工作電壓約為0.45~0.5V,一般不能單獨作為電源使用。為了便于使用,將太陽能電池單體進行串并聯并封裝后形成可以單獨作為電源的單元組件,也稱為光伏組件。為滿足負載所要求的輸出功率,將光伏組再經過串并聯就形成了具有一定輸出功率的光伏方陣或太陽能陣列。如圖1。
光伏發電系統主要有兩種形式。一種為獨立光伏供電系統,由光伏方陣、控制器、蓄電池、逆變器、交流負載組成獨立的供電系統;另一種為并網光伏供電系統,由光伏方陣、控制器、并網逆變器組成并網發電系統,將電能直接輸入公共電網。這兩種系統中,并網光伏系統是太陽能光伏應用的主要形式。
2、光伏建筑一體化(BIPV)的概念與分類
2.1概念
太陽能光伏建筑一體化BIPV(Building Integrated Photovoltaics),是應用太陽能發電的一種新概念,簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的維護結構外表面來提供電力。由于光伏方陣與建筑的結合不占用額外的地面空間,是光伏發電系統在城市中廣泛應用的最佳安裝方式,因而倍受關注。