什么叫户用光伏发电
户用光伏就是国家提倡的一种很好的投资途径。
户用光伏就是自家屋顶的“光伏电站”被视作“屋顶银行”,在激发民间资本力量的同时,可以在25年内持续为老百姓提供收益。如何安心、省心地享用光伏发电的收益,是老百姓最关心的问题。
而且对于已开工未并网的户用自然人分布式光伏项目,考虑到户用光伏从申请并网到实际并网一般需2—3周,明确给予户用光伏一个月的缓冲期,最大程度将通知发布前已开工的户用自然人分布式光伏项目纳入国家认可的规模范围之内。
扩展资料:
户用光伏发电就是安装在家庭屋顶上的一座小型太阳能发电装置。阳光来源于太阳,其能源在未来相当长的一段时间都取之不竭。光伏电站的能源全部来自于太阳,生产电力的过程十分绿色环保。
而且会根据屋顶的形状及其性质采用不同的安装模式,灵活的定制安装方式和大小规模,不像其他的光伏电站,要么建立在水面上,要么建立在农田等土地上,是比较浪费土地资源的。而屋顶式光伏电站建立在屋顶上,不占用丝毫的有效利用土地。
参考资料来源:人民网-户用光伏“原装时代”来临
人民网-部分户用自然人光伏发电补贴标准不变
户用光伏发电规模方面,目前我局政策文件没有装机容量的限制,确实没有对户用光伏装机容量(单体规模)进行限制。只要屋顶产权明确归自然人所有,申请安装户用光伏都是可以的。但财政部在下达可再生能源电价附加补助资金预算时已经规定,优先足额拨付50kW及以下装机规模的自然人分布式项目。换言之,如果光伏项目装机规模大于50kW,理论上可以算作户用光伏,但在实际中,获取国家补贴的难度更大,需要申请进入可再生能源发电补贴项目清单,然后由当地主管部门按一定比例拨付补贴,其余部分需要等待。 显然,户用光伏项目装机规模控制在50kW以下更方便。户用光伏市场的庞大与火爆,让越来越多的光伏企业、经销商等投身其中,而对于老百姓而言,对于光伏还知之甚少,因此,了解户用光伏的基本概念就显得尤为重要。户用光伏常见的基本概念整理如下:
什么是户用光伏?
光伏发电是指利用光伏材料的光电特性,将光的辐照能量转换为电能(直流),再通过逆变器并入三相交流电网的新能源发电。区别于大型光伏电站的大功率、占地广,户用型光伏发电是指将光伏电池板置于家庭住宅顶层或者院落内,用小功率或者微逆变器进行换流过程,并直接利用该新能源,亦可将多余的电能并入电网。户用光伏对功率等级是没有限制的,户用型的功率等级是根据投资和负荷大小来决定的,也就是说,如果你家里的用电设备较多,就可以多加光板,提升系统容量投资越多,相对应的系统等级也可以提升。此外,还可以通过增加蓄电池组提高系统的抗扰动性和应急能力。
家庭申请分布式光伏发电项目所需资料
1、书面申请表;
2、业主户口本、身份证、房产证等证件原件,及复印件各一份;
3、证明书(业主书面证明、物业签字盖章)(独栋别墅,则不需邻居签字证明,其他则需要全体邻居的2/3以上多数签字);
4、经办人身份证原件及复印件(若是业主委托,则需要业主的委托书及被委托人的身份证原件及复印件);
5、业主的电费清单(前一个月的即可)原件;
6、项目建设安装方案(书面)
1.【原无电表】微 信关注“南方电网95598”微信公众平台>我的用电>业务办理>用电申请>光伏并网>办理>新建账户>填写用电地址、光伏并网类型、并网容量及相关户主信息后提交即可。
2.【原有电表】微 信关注“南方电网95598”微信公众平台>我的用电>业务办理>用电申请>光伏并网>办理>选择需要并网的户号>选择光伏并网类型>输入并网容量、经办人信息、手机号码并录入验证码后提交即可。
注:光伏并网选项,仅向广东地区(广州深圳除外)开放。
希望我们的回答能对您有所帮助。
光热电站根据 太阳能光热发电 原理采用“光-热-电”的发电方式,成千上万的定日镜把太阳光 反射 到位于太阳塔顶的吸热器表面,形成800℃以上的高温。通过传热介质产生500℃以上的 蒸汽 ,推动蒸汽轮机发电。通过 HT 引擎的渲染功能,真实还原发电塔吸收热量的效果。太阳能光伏和光热都是太阳能发电的技术形式,国际上并没有哪一种是主流之说。只是每个国家根据自己的资源条件和战略需求进行侧重发展。例如,德国、日本是光伏的主要市场,西班牙和美国等太阳能热发电装机比较多。
光伏发电的规模可大可小,从几千瓦到数百兆瓦不等,但光热发电却是典型的规模经济,随着规模的增加,发电成本越低。
// 电站建设模拟
光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏电站是属于国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目。光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。
太阳能光伏组件将直射太阳光转化为直流电,光伏组串通过直流汇流箱并联接入直流配电柜,汇流后接入逆变器直流输入端,将直流电转变为交流电,逆变器交流输出端接入交流配电柜,经交流配电柜直接并入用户侧。光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地光伏系统还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电及建设周期短的优点。
10月15日,国家大型风电光伏基地项目在青海省海南藏族自治州和海西蒙古族藏族自治州同时开工建设,这批项目总投资超650亿元。光伏上了以后,它降低了风速,减少了蒸发,增加了水分。过去不长草的地方,现在长起了草。光伏板安装上之后,夜间它会凝聚一些水分,早上太阳一出来水会滴下来,生态得到了极大的改善,而且不光开始长草了,还开始养羊。
光伏电站每隔一段时间都会进行清洗,以便维持组件的正常运行。可是清洗的水分也渗透到地面,在这样的环境下,很容易促使草堆生长。
// 光照阴影模拟
在有光照(无论是太阳光,还是其它发光体产生的光照)情况下,电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏特效应”。在光生伏特效应的作用下,太阳能电池的两端产生电动势,将光能转换成电能。日照观察作为光伏能源不可或缺的一项重点,HT 通过与天气系统对接,实现三维场景中日照角度随着时间动态变化,从而直观的查看不同时间段日照情况。结合预设的天气动画,根据当地天气变化,对应实现天气动画效果,辅以展示整体场景。
// 光热电站信息监测
太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。通过点击交互场景中的发电塔模型,以二维弹窗形式弹出发电塔相关信息,与后台数据进行联动,接入真实数据,展示发电塔发电情况与发动机运行状态,做到实时监测管理。逆变器被称为光伏电站的心脏,它将光伏系统发出的直流电转换为符合电网标准的交流电,并接入公共电网,同时控制和监视整个电站。
// 光伏电站信息监测
通过对接数据接口可实现监测各方阵内汇流箱(包括母线电压、机箱温度、电流)数据,当出现告警时,可对模型进行染红闪烁显示,方便运维人员快速定位排查问题,足不出户即可实时查看设备相关指标,可结合算法实现数据分析,短时间内若出现数据异常变化的情况,提前进行告警,提醒相关人员及时做出决策。光伏发电的波动性、随机性对电力系统安全的影响是显而易见的,包括电力电量平衡难度极大、发电负荷不确定、电网脆弱性增强等。所以,需要时刻的监测电站数据,让光伏效能达到最大化。
同时接入了箱变(包括箱变油温、电压和电流)、逆变器(包括今日发电量、总有功功率、总无功功率、总功率因素、逆变器效率)、升压站相关数据,全面监测电站运行状况,由于场景比较大,做了点击设备模型视角拉近处理,可更直观的查看设备相关信息。
光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。光伏:是指将光能转化为电能的发电系统。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。
光伏发电原理:
当太阳光照射太阳能光伏组件表面时,一部分光子被硅材料吸收,光子的能量传递给了硅原子,使硅原子上的电子发生了跃迁并成为自由电子;自由电子在P-N结两侧不断集聚并形成了电位差,当外部连通电路时,将有电流流过电路而产生一定的输出功率,从而产生了电能。
这种现象叫光伏效应,即光能转换成了电能。与常规发电技术相比,光伏发电没有中间转换过程,发电过程极为简洁,也不消耗资源;整个系统安全可靠、无噪声、低污染,运行维护和管理简单,利于环境保护。
光伏发电系统一般由太阳能电池板、直流/交流汇流箱、光伏逆变器、计量仪器仪表、升压变压器或交流负载、监控设备,有的还配有蓄电池等储能设备。
光伏(Photovoltaic):是太阳能光伏发电系统(Solar power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
光伏发电的主要具体原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,空穴由P极区往N极区移动,电子由N极区向P极区移动,形成电流。
上面所说的光电效应就是光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。
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