李永偉
(貴州粵電六盤水綜合能源有限公司,貴州六盤水 553543)
隨著社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步,人們對(duì)于能源的消耗逐漸增加,但是由于大部分能源都是一次性的,是不能進(jìn)行二次利用的非可再生資源,目前我國(guó)的石油、煤炭等主要能源的縮減,將會(huì)影響人們的正常工作和生活。為此,相關(guān)人員開(kāi)始加大開(kāi)發(fā)清潔能源的技術(shù),使用太陽(yáng)能等可再生資源。
太陽(yáng)能是一種能夠被循環(huán)利用的資源,有較多優(yōu)勢(shì),不但能被應(yīng)用到各行各業(yè)之中,還不會(huì)對(duì)于空氣造成污染,是目前能源開(kāi)發(fā)的重要內(nèi)容。在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域,還使用了自動(dòng)化技術(shù),使太陽(yáng)能得到最大限度的開(kāi)發(fā)。
太陽(yáng)能光伏發(fā)電是利用光生伏特這一原理,以太陽(yáng)能電池為依托,將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變成為電能。光伏系統(tǒng)既包括能夠單獨(dú)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的獨(dú)立光伏系統(tǒng),也包括需要和電網(wǎng)進(jìn)行連通才能夠使用的并網(wǎng)光伏系統(tǒng)[1]。利用太陽(yáng)能進(jìn)行光伏發(fā)電的優(yōu)勢(shì)主要有以下4 個(gè)。
(1)太陽(yáng)能資源極為豐富,輻射面積非常大,為人們提供了“取之不盡、用之不竭”的資源,為發(fā)電提供了支持。
(2)與傳統(tǒng)發(fā)電技術(shù)相比,太陽(yáng)能光伏發(fā)電的安全性和可靠性明顯增強(qiáng),既不會(huì)形成噪聲,也不會(huì)破壞當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境,并且能夠靈活地進(jìn)行操控,這在一定程度上保障了發(fā)電的穩(wěn)定性。
(3)隨著光伏發(fā)電技術(shù)的推廣與使用,改善了地理位置較為偏僻地方無(wú)法用電的問(wèn)題。
(4)光伏發(fā)電技術(shù)能夠和周圍的建筑物產(chǎn)生聯(lián)系,成為光伏建筑一體化系統(tǒng),避免了土地資源的不必要消耗,緩解了土地資源緊張的局面。
目前太陽(yáng)能可再生資源被應(yīng)用到各行各業(yè),但是在對(duì)太陽(yáng)能資源進(jìn)行開(kāi)采時(shí)還存在著許多問(wèn)題。我國(guó)缺乏較為核心的太陽(yáng)能資源開(kāi)發(fā)技術(shù),與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在著一定的差距,對(duì)太陽(yáng)能資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)時(shí)的一些廢料也無(wú)法及時(shí)地處理。對(duì)太陽(yáng)能資源進(jìn)行開(kāi)采時(shí)使用的設(shè)備比較復(fù)雜,這提升了開(kāi)采太陽(yáng)能資源的技術(shù)難度,將自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用到太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域中,能夠使太陽(yáng)能被更加高效的開(kāi)采[2]。
當(dāng)前在發(fā)電領(lǐng)域,光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)受到了人們的普遍關(guān)注,并將成為今后的主要趨勢(shì)。我國(guó)關(guān)于太陽(yáng)能光伏的技術(shù)也日益完善,并具備了更多的專業(yè)設(shè)備。但是,與發(fā)達(dá)中國(guó)家相比,仍然存在一些不足之處,例如,我國(guó)大部分的晶硅技術(shù)是立足于西門子法進(jìn)行的改進(jìn),并沒(méi)有屬于自身原創(chuàng)的晶硅技術(shù),進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)需要依靠發(fā)達(dá)國(guó)家的核心技術(shù),比較被動(dòng),而且生產(chǎn)開(kāi)發(fā)時(shí)需要投入較多的資金。
等離子體增強(qiáng)化學(xué)的氣相沉積法被廣泛應(yīng)用在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域,所用設(shè)備技術(shù)性較高,已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平,并且因?yàn)橘?gòu)買、使用時(shí)需要投入的資金比較少,能夠節(jié)省資金,所以這一設(shè)備在國(guó)內(nèi)外都得到了認(rèn)可。但是,我國(guó)的自動(dòng)化技術(shù)水平和國(guó)外相比,仍然存在著一定差異,特別是我國(guó)的設(shè)備裝卸片自動(dòng)化程度和國(guó)外有著明顯的區(qū)別[3]。
在電池片的生產(chǎn)過(guò)程中,用到的自動(dòng)化設(shè)備有變頻器、電機(jī)、傳感設(shè)備等。大部分設(shè)備的自動(dòng)化水平存在一定差異。目前,我國(guó)大部分太陽(yáng)能光伏企業(yè)購(gòu)買的設(shè)備是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的,能夠減少成本消耗,但是自動(dòng)化程度和國(guó)外相比,差異較大。
對(duì)于太陽(yáng)能硅片進(jìn)行線切割是將鋼線放置到機(jī)器導(dǎo)輪中,通過(guò)旋轉(zhuǎn)使其進(jìn)行較高速率的運(yùn)轉(zhuǎn),在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中通過(guò)摩擦被切割。對(duì)硅片進(jìn)行切片時(shí),應(yīng)該合理選擇硅片,并且注意切片表面的整潔性,將誤差降到0.5 mm 以下。隨著硅片切片技術(shù)的發(fā)展,對(duì)于硅片要求的標(biāo)準(zhǔn)也有所提升,硅片切片的厚度越來(lái)越小,目前世界上厚度最小的硅片厚度僅有18 cm。我國(guó)的硅片切片與這有著一定差異,因此在今后對(duì)于太陽(yáng)能進(jìn)行開(kāi)發(fā)時(shí)有著較大發(fā)展空間[4]。
太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)和自動(dòng)化技術(shù)有著密切的聯(lián)系,其最主要的應(yīng)用是研究太陽(yáng)能產(chǎn)品是否智能,但是因?yàn)槟壳拔覈?guó)在其關(guān)鍵構(gòu)成方面進(jìn)行的技術(shù)研發(fā)比較少,導(dǎo)致于其生產(chǎn)規(guī)模無(wú)法進(jìn)一步擴(kuò)大,需要消耗大量的成本。我國(guó)研究光伏發(fā)電技術(shù)的時(shí)間并不長(zhǎng),為了使其更加智能化,就必須進(jìn)行進(jìn)一步的研究。另外在進(jìn)行研發(fā)的過(guò)程中需要控制投入的成本,這要求我國(guó)的相關(guān)工作人員更加重視對(duì)于太陽(yáng)能這一能源的開(kāi)采和研發(fā),提升我國(guó)太陽(yáng)能資源開(kāi)采的自動(dòng)化和智能化程度。
運(yùn)用太陽(yáng)能電池所形成的電是直流電,只有將其轉(zhuǎn)變成為交流電,才能夠并入電網(wǎng)進(jìn)行使用。光伏逆變器是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵構(gòu)成,自動(dòng)化程度較高,應(yīng)用比較普遍。逆變器不但能將直流電和交流電進(jìn)行轉(zhuǎn)化,還能充分發(fā)揮出太陽(yáng)能電池組的作用,減少系統(tǒng)故障,對(duì)其進(jìn)行總結(jié),具有自動(dòng)運(yùn)行、停止的功能。對(duì)于并網(wǎng)光伏系統(tǒng)而言,它不僅能夠?qū)β蔬M(jìn)行控制,使其處在最大限度功率之下,還可以對(duì)于電壓進(jìn)行調(diào)節(jié),確保其不會(huì)單獨(dú)進(jìn)行運(yùn)行,對(duì)于直流電進(jìn)行檢測(cè)等[5]。
在實(shí)際應(yīng)用中,為了使系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效,使太陽(yáng)能電池組件發(fā)揮最大化的作用,要求光伏逆變器能夠更高效地轉(zhuǎn)化直流電和交流電。當(dāng)前,大部分的光伏發(fā)電系統(tǒng)被應(yīng)用在比較偏遠(yuǎn)的地區(qū),電站處在無(wú)人看管的狀態(tài),這就需要光伏逆變器具有更加科學(xué)合理的電路構(gòu)成,采取更加優(yōu)質(zhì)的材料,確保光伏逆變器能夠?qū)τ陔娏鬟M(jìn)行保護(hù),減少故障的出現(xiàn),能夠更加可靠的運(yùn)行。
在光伏建筑和光伏水泵系統(tǒng)中,自動(dòng)化設(shè)備比較常見(jiàn),最普遍也是作用最大的產(chǎn)品是監(jiān)控系統(tǒng)。一般情況下,一個(gè)普通的光伏發(fā)電站或光伏水泵系統(tǒng),需要成百上千個(gè)太陽(yáng)能電池板進(jìn)行工作,如果不對(duì)于這些太陽(yáng)能電池板進(jìn)行監(jiān)控,了解其實(shí)時(shí)狀態(tài),很可能導(dǎo)致太陽(yáng)能電池板出現(xiàn)故障,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)拐麄€(gè)太陽(yáng)能光伏發(fā)電站或者是光伏水泵系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),為此必須要對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控,并采取較為便捷的方式進(jìn)行通信,比較常見(jiàn)的有串口、無(wú)線電通信等[6]。
我國(guó)在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域的研究起步較晚,自動(dòng)化程度比較低。電池組生產(chǎn)更多的是依靠人工,花費(fèi)的成本比較少,但是隨著太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)的使用越來(lái)越普遍,需要更多的電池組件,光伏行業(yè)構(gòu)件自動(dòng)化將會(huì)是未來(lái)的主要趨勢(shì)。
并網(wǎng)發(fā)電和獨(dú)立發(fā)電是光伏發(fā)電的兩大模式,獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)主要被應(yīng)用于較為偏遠(yuǎn)的地區(qū),需要使用蓄電池來(lái)儲(chǔ)存電能,這在某種角度上不利于其進(jìn)一步發(fā)展。并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)不需要使用蓄電池,既減少了資金消耗,又能使光伏發(fā)電設(shè)備的維修和保護(hù)工作更加便利。為此,并網(wǎng)發(fā)電將成為未來(lái)的主要發(fā)電方式。這對(duì)于光伏逆變器有了更高的要求,需要提升其工作的頻率和效率,確保其能夠更加高效、可靠、智能地完成相關(guān)工作[7]。
為了緩解能源緊缺這一局面,太陽(yáng)能作為可再生資源得到了廣泛使用。由于我國(guó)在太陽(yáng)能光伏這一領(lǐng)域進(jìn)行研究的時(shí)間較短,很多技術(shù)都處在發(fā)展階段,在國(guó)際上并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。但是,隨著我國(guó)相關(guān)工作人員的不斷努力,我國(guó)的太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域自動(dòng)化程度將會(huì)得到進(jìn)一步的提高,能夠在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。