《應(yīng)用光伏學(xué)》根據(jù)英文版原著《Applied Photovoltaics》(第二版)編譯而成,對(duì)于高等院校師生以及光伏從業(yè)者而言,是一部?jī)?yōu)秀的教材與參考資料。
《應(yīng)用光伏學(xué)》英文版原著《Applied Photovoltaics》(第二版)是由澳大利亞新南威爾士大學(xué)(UNSW)光伏工程研究中心開(kāi)設(shè)的、電氣工程系和太陽(yáng)能與可再生能源工程系同名專(zhuān)業(yè)課程“應(yīng)用光伏學(xué)”所使用的標(biāo)準(zhǔn)教材,原著作者M(jìn)artin Green 教授,Stuart Wenham 教授,Richard Corkish 博士(光伏工程學(xué)院院長(zhǎng))和Muriel Watt 博士均是新南威爾士大學(xué)光伏工程研究中心的資深專(zhuān)家和光伏太陽(yáng)能業(yè)界權(quán)威。研究中心在硅材料太陽(yáng)能電池研究方面世界領(lǐng)先,是單結(jié)單晶硅太陽(yáng)能電池效率的世界紀(jì)錄突破者和保持者。
《應(yīng)用光伏學(xué)》共分12章,主要內(nèi)容包括太陽(yáng)輻射的特性,半導(dǎo)體與P-N 結(jié)基礎(chǔ),太陽(yáng)能電池的原理、特性及設(shè)計(jì),光伏電池的互聯(lián)與組件的裝配,獨(dú)立光伏系統(tǒng)組成與設(shè)計(jì),光伏特殊應(yīng)用,偏遠(yuǎn)地區(qū)供電系統(tǒng),并網(wǎng)光伏系統(tǒng)以及光伏水泵系統(tǒng)等。每一章之后都附有習(xí)題和,全書(shū)末尾提供附錄和索引!稇(yīng)用光伏學(xué)》譯本在忠實(shí)于原著的基礎(chǔ)上,力求深入淺出、邏輯清晰、理論嚴(yán)謹(jǐn)、敘述明確,便于讀者理解與掌握。
《應(yīng)用光伏學(xué)》譯本的初稿由中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)——無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司的施正榮博士(總經(jīng)理)等提供。新南威爾士大學(xué)方面還為本書(shū)特別成立了編譯組。
參見(jiàn)新南威爾士大學(xué)網(wǎng)站(www.pv.unsw.edu.au)
《應(yīng)用光伏學(xué)》內(nèi)容包括太陽(yáng)輻射的特性,半導(dǎo)體與P——N結(jié)基礎(chǔ),太陽(yáng)能電池的原理,特性及設(shè)計(jì),光伏特殊應(yīng)用等,對(duì)高等院校師生以及廣伏從業(yè)者,《應(yīng)用光伏學(xué)》是一部?jī)?yōu)秀的教材與參考資料。
引言
第1章 太陽(yáng)光的特性
1.1 波粒二象性
1.2 黑體輻射
1.3 太陽(yáng)及其輻射
1.4 太陽(yáng)的輻射
1.5 直接輻射和漫射
1.6 溫室效應(yīng)
1.7 太陽(yáng)的視運(yùn)動(dòng)
1.8 日照數(shù)據(jù)及估算
1.8.1 地外輻射
1.8.2 在水平面上的陸地全局輻射
1.8.3 全局輻射與漫射成分
1.8.4 落在傾斜表面上的輻射
1.9 太陽(yáng)能與光伏學(xué)
習(xí)題
第2章 半導(dǎo)體與P-N結(jié)
2.1 半導(dǎo)體
2.1.1 化學(xué)鍵模型
2.1.2 能帶模型
2.1.3 摻雜
2.2 半導(dǎo)體的種類(lèi)
2.2.1 單晶硅(sc-Si)
2.2.2 多晶硅(mc-Si)
2.2.3 非晶硅(a-Si)
2.2.4 薄膜晶體硅
2.3 光的吸收
2.4 復(fù)合
2.5 P-N結(jié)
習(xí)題
第3章 太陽(yáng)能電池的特性
3.1 光照的影響
3.2 光譜響應(yīng)
3.3 溫度的影響
3.4 寄生電阻的影響
習(xí)題
第4章 太陽(yáng)能電池特性和設(shè)計(jì)
4.1 效率
4.2 光學(xué)損失
4.3 復(fù)合損失
4.4 頂電極設(shè)計(jì)
4.4.1 體電阻率和方塊電阻
4.4.2 柵線(xiàn)間隔
4.4.3 其他損失
4.5 實(shí)驗(yàn)室電池與工業(yè)要求的對(duì)比
4.6 激光刻槽一埋柵太陽(yáng)能電池
習(xí)題
第5章 光伏電池的互聯(lián)和組件的裝配
5.1 組件和電路設(shè)計(jì)
5.2 相同特性的電池
5.3 非相同特性的電池
5.4 非相同特性的電池組件
5.5 熱點(diǎn)過(guò)熱
5.6 組件構(gòu)造
5.7 抗候性
5.8 溫度因素
5.9 電絕緣
5.10 機(jī)械保護(hù)
5.11 降格與失效
5.12 物化能量和生命周期的問(wèn)題
習(xí)題
第6章 獨(dú)立光伏系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
6.1 引言
6.2 獨(dú)立光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)
6.3 電池組件
6.4 蓄電池
6.4.1 電池種類(lèi)
6.4.2 應(yīng)用
6.4.3 要求
6.4.4 效率
6.4.5 額定功率和容量
6.4.6 放電深度
6.5 鉛酸蓄電池
6.5.1 類(lèi)型
6.5.2 極板材料
6.5.3 充電
6.5.4 效率
6.5.5 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和分類(lèi)
6.6 其他蓄電池設(shè)備
6.6.1 鎳鎘蓄電池
6.6.2 鎳氫蓄電池
6.6.3 可充電堿性錳蓄電池
6.6.4 鋰離子和鋰聚合物蓄電池
6.6.5 氧化還原蓄電池
6.6.6 大型電容器
6.7 功率調(diào)節(jié)與控制
6.7.1 二極管
6.7.2 穩(wěn)壓器
6.7.3 逆變器
6.8 系統(tǒng)平衡器件
6.8.1 電路布線(xiàn)
6.8.2 過(guò)流保護(hù)
6.8.3 開(kāi)關(guān)
6.8.4 連接器
6.8.5 接地
6.8.6 雷電防護(hù)
6.8.7 計(jì)量和報(bào)警
6.8.8 蓄電池保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)
6.8.9 電子元器件的保護(hù)
6.8.10 組件支架
習(xí)題
第7章 獨(dú)立光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)
7.1 引言
7.2 系統(tǒng)利用率
7.3 混合系統(tǒng)
7.4 光伏系統(tǒng)的簡(jiǎn)易設(shè)計(jì)方法
7.5 圣第亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的方法
7.6 《澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)AS4509.2》
7.7 系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件
習(xí)題
第8章 光伏的特殊應(yīng)用
8.1 引言
8.2 空間應(yīng)用
8.3 海洋航行輔助
8.4 無(wú)線(xiàn)電通信
8.4.1 便攜式光伏電源
8.4.2 無(wú)線(xiàn)電話(huà)服務(wù)
8.4.3 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)
8.4.4 光纖網(wǎng)絡(luò)
8.5 陰極保護(hù)
8.5.1 系統(tǒng)尺寸
8.5.2 控制器
8.5.3 電源供應(yīng)系統(tǒng)
8.6 水泵
8.7 室內(nèi)使用的消費(fèi)光伏產(chǎn)品
8.8 電池充電器
8.9 發(fā)展中國(guó)家的光伏發(fā)電
8.10 冷藏
8.11 光伏動(dòng)力運(yùn)輸
8.12 太陽(yáng)能汽車(chē)
8.13 照明
8.14 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)
8.15 直接驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用
8.16 電力防護(hù)柵欄
習(xí)題
第9章 偏遠(yuǎn)地區(qū)供電系統(tǒng)
9.1 家用電力系統(tǒng)
9.1.1 交流或直流的選擇
9.1.2 電器用品
9.1.3 用戶(hù)用電指導(dǎo)
9.1.4 光伏-柴油/汽油混合發(fā)電系統(tǒng)
9.1.5 柴油發(fā)電機(jī)
9.1.6 汽油發(fā)電機(jī)
9.1.7 混合系統(tǒng)設(shè)計(jì)
9.2 RAPS系統(tǒng)成本
9.3 便攜式RAPS系統(tǒng)
9.3.1 邊遠(yuǎn)地區(qū)原住居民用便攜系統(tǒng)
9.3.2 太陽(yáng)能集成屋
9.3.3 Stationpowe
9.4 可靠性和維護(hù)
9.5 政府援助計(jì)劃
習(xí)題
第10 章并網(wǎng)光伏系統(tǒng)
10.1 引言
10.2 光伏系統(tǒng)在建筑上的應(yīng)用
10.2.1 太陽(yáng)能板的安裝
10.2.2 逆變器
10.2.3 本地存儲(chǔ)
10.2.4 系統(tǒng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)分析
10.2.5 其他方面
10.3 光伏在公共電網(wǎng)中的應(yīng)用
10.4 光伏集中發(fā)電站的設(shè)計(jì)
10.5 安全
10.6 光伏發(fā)電的價(jià)值
10.6.1 能源效益
10.6.2 產(chǎn)能信用度
10.6.3 分布優(yōu)勢(shì)
10.6.4 實(shí)例1:加利福尼亞,科爾曼配電支線(xiàn)1103
10.6.5 實(shí)例2:澳大利亞,卡爾巴里
10.7 國(guó)際光伏市場(chǎng)
10.7.1 美國(guó)
10.7.2 日本
10.7.3 歐洲
10.7.4 印度
10.7.5 中國(guó)
10.7.6 澳大利亞
習(xí)題
1.9 太陽(yáng)能與光伏學(xué)
光伏學(xué)的進(jìn)步與量子力學(xué)的發(fā)展有著密不可分的聯(lián)系。盡管光的波粒二象性在電池設(shè)計(jì)中不應(yīng)被忽視,然而太陽(yáng)能電池的運(yùn)作,就本質(zhì)而言就是光伏材料對(duì)光的粒子或稱(chēng)量子所作出的反應(yīng)。
在地球大氣層之外,太陽(yáng)光本身可以近似為理想的黑體輻射。經(jīng)典理論無(wú)法解釋此類(lèi)黑體輻射現(xiàn)象,這個(gè)事件本身也推動(dòng)了量子力學(xué)的發(fā)展,而量子力學(xué)又幫助了對(duì)太陽(yáng)能電池工作原理的了解。除了反射陽(yáng)光,地球本身也在進(jìn)行類(lèi)似的黑體輻射,但由于溫度較低,地球的輻射光譜集中在長(zhǎng)波波段。
大氣層的吸收和散射作用減弱了太陽(yáng)光到達(dá)地球表面的輻射強(qiáng)度,同時(shí)改變了波長(zhǎng)能譜分布。它們也影響著地球輻射的能量,導(dǎo)致地球的地面溫度比月球高,而且導(dǎo)致地表溫度對(duì)人造溫室氣體比較敏感。陸地光線(xiàn)的強(qiáng)度和波長(zhǎng)能譜分布往往是變化量,因此在標(biāo)定太陽(yáng)能產(chǎn)品時(shí)要使用標(biāo)準(zhǔn)的太陽(yáng)光譜。現(xiàn)在的大多數(shù)陸地設(shè)備采用的標(biāo)準(zhǔn),如附錄A中所示,是全局大氣光學(xué)質(zhì)量為AMl.5情況下的光譜分布表。