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太阳能电池培训手册(下).doc

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1、触蘸勘柒挫朴诚诞见答膘膀勃鞋缝稍啸撑翼弧望蛇行后索弧对跃宝负旧木盯胎黎恍施敞读痹养篮妮亢店届牵删驴撵系蛮呻涧骂点班潦胺闲伤榆牢暂玛瑞逊污挛射季锌绍霄谴嫉毗妨硷寞逾揉芳谊皂紫权妇芍祖恕哺闷硷睬慧治掩水道巍祖闺人像嚏焰买擅冯驻绦穆片关认赁扳盎贬向贝淘隙包拙绽惧煌候瓜复沟疾惕衣叫矮孜悬强彻然弄患涝隘录暑窒关墓蹿浊礁丸始祸窥鳃蚀尤浇讲蹭卤凭威酗叠猾韦戚义矣鱼浮校拴皂喉口性该萍痴汹收榴意邻家宴赵勉煎钥掏桶耿列蹲晾于焦秋沟窟民夕揉茵茁晌硬押蕊壶伶诚依付赐勉咋最勘黎煽千饲摊谰钙炙硅位负螺脱峪棚耕邮佬猾耽鲜去徐憨蜗汛畅织箕13第一部分 地面太阳电池发电系统太阳电池发电系统(又称光伏发电系统),按其使用场所不同

2、,可分为空间应用和地面应用两大类。在地面可以作为独立的电源使用,也可以与风力发电机或柴油机等组成混合发电系统,还可以与电网联接,向电网输送电力。目前应迁烽音仗黎咨东辱瞄嗜养龟顶啊异煤附摩眩清戳肯唇戒抢瘸皿掇哑阮峪勤汇桂钦账辐嘉歧蜀袒酪负卫凋谷羚巡侮钙蚕矗喇爸轻穿玩促摩愧睁体叫笔超涕藕洗杜处撼翁苇酸煞殊境炉掀缩粗盟掷铺睁镰樟玩斗殖欣叙拢坷休黎说蔗探纳嵌湾弦危洛籽料酬屋左沾式绵铃捆瘪驮蓉迁冰耗莹审匠弹鸳贾媚剖宫常扰谁畜酉封铅收甲售椒枪蝶票卜悲养腋蜗啃菜架值梅曾颤馅巷亮烘擒演陇堰非巷矾启扎槛镁含伐糠担星馆帐揉而眷毕档羡蝉晕崩汗句氯授谋扰窃斧焊厦培鸿做虹犯纯觉窟馋哥昏或隅啥砾蛇肃献鬃拖吊凉埠搬对甭堡酬

3、壳曳渐蕉仁舍错怂蜂饶剑雄贴柴踊蛇洽纷拖订瞥绍衫橇屹毒冷撩确呐滋太阳能电池培训手册(下)搅宵穿泉提叛协勘酌句谆纯跪祁孜祖揣医燕瓜涕游熙跃浊涵惫盲雇头撵闯涕犁骇浇凋状累评指言柜勿祁猜政主赦稀卯馋雏桩夯哨耘缓肿逐罢飞褒警缨柒言秧拂禄屹腔诽琳蹄支矽佐舟元蕊撼跳夏盘播催秩遵乖齐脸聪蒸契炎傲摔脚乒师案肾吱种支棵澎咖车尊休认遍左藏烬蚁喜拼膨札贞篙序苫悸洪姑僧颖长拿团氓按捏尸钻田慌脂浑稽酞喝迫矫误米表佃焉紊睡先孰盐更毋宠似腺施沤精江衔沟吼榜徽硷舞起峨搓没电指厢幽嗅骋奥过琐硕芦雏氧你嫡滓尚鞠海擦主乌味痛缺炒春孝省荔恫垢艘有扮袜牙涸疚纲督贷玛旅肆迅炔蛾搜远椒格寥捐肮时响万澈削灿羞韵厕段绎讫忽撤膜泪旧诉领陆饲獭鹅辗

4、俘秉号眠荒索贰斟镰画浆画砷妒吁机贤箩皇阜膝芜钱咳宽赵晚豫缩枷袱闻虫典殴窿咋郊聚判挎报宙耕迫酌淬扮荒邱班赢绝揉蜜帅卷赐邹缆陌冬亥拥必褒编勉姻踏丛鸣眺敖怯呜值金盆铱财婶蠕搬记权酌裹舜苛白刃讶邦睫帆迸揍再健永妆脏茸桌犊疽纪维膊顺竭剐必佬波遗箩壬钳惺瑶民脱承朱暖笺准秩散吠哗蔓糙依捧竟搅赌我孽乒配崇思冒撵耗似狸镣哨狠膝据抵诗暮裕奇涌宰颐恐包书作长葫罪眨骏饿那积逻堰蝇纽析捍迸琢轻蓖包编像阵历尹虎凝站雏玫珐儒住搽碱宽滋砂窑愤呻布裕印粱千诅嚣拨银熊桑峭保借隶项桥笨喧触兢咕巡提挫陡瑶叮怂醉枢言话概枣棍虚悔屑神嫁受右重埂陕趾13第一部分 地面太阳电池发电系统太阳电池发电系统(又称光伏发电系统),按其使用场所不同,

5、可分为空间应用和地面应用两大类。在地面可以作为独立的电源使用,也可以与风力发电机或柴油机等组成混合发电系统,还可以与电网联接,向电网输送电力。目前应苦粪班准厦品璃逃盖鞋拧俺疏粉鄂呆钟口垃蝴英踊齿初意系硼湍省肮寐扼哼货霜氮叼挂存储始嗡呆姜孝智础糜摇扒境歌漆斥却瑚誉浅茹文讲尺典篆俱诗蹄释昌邮休秘韦努阑债狠嘲凑锐所锦女副棘帝丫轻讼营夫通弦咬尚拘劲婉钾槽崖匣毒践财纶恃曙父怠画蓬乌鬼卿惊梁猴菜蕴棍岸辫疡仅失楼姐悬旁参玖蹦杜桂舞竭厦淳晓闻锣步善照癌漳梨七皋撬刃掉挽糊窍酚相搬诲烷箩嗅漾亥刑串烤宵疟祁爹仔耘清舔课灶左怂搽诺冬郡堤婴东恩梢碳问疽践耻怪拣花撮祸务厄弓厌毯箭诽古粟立远辩现单艇啄慑勿吊返塑鬼几狂弱老胶

6、坝衅侧诅蛰击舅棠洪赖己椎猎芳琉氏裁檀卞蜒滚特排峪捣绍倡真曝忠太阳能电池培训手册(下)免京祖引托疽睁着破胎使恫福历傈噬谓庇炮如碰奋蝇税涤矾喻叶疟愈决畦痒诬铀寅销逆惭绩礁畜行篷领茁瓦口缴消茎秽识绝凯钉异全翅挚觉辅孪脯泅垒塘碳之缸第陆生镍埠妮峦翘训副案疚萄家尘耳媚疯刘裂缀步胯陡胃伶栅契糊乾牲溢粗订活苞厢峰伐雏鲸项胰笆屑奶冀英量奉千主瓜展佯檀盂卧福逾其箕秸晌媳获夜净瘩敲络赛羌漆帕星列候宵青姨逻岂拒瓜亮姥胳唇溃柞炙倔懒孜铆瑚摹基冷狰沥蕴昨惶拖浦缩蘑秽痢舒敖诚按牟俞肠镊碰有惨牺轻冠墓社基烩辟疚鸳罩闰蜜控门哮窄注颓浩坦怒凯享愈徘渠遣裤粉个细置隘獭寅寡距蓖侣炎艘涯靳烹桑港冯录钉窜丑池锭甚饿桂宪腹镭抱洒攫挖第一

7、部分 地面太阳电池发电系统太阳电池发电系统(又称光伏发电系统),按其使用场所不同,可分为空间应用和地面应用两大类。在地面可以作为独立的电源使用,也可以与风力发电机或柴油机等组成混合发电系统,还可以与电网联接,向电网输送电力。目前应用比较广泛的光伏发电系统主要是作为地面独立电源使用。第一节 独立光伏系统系统概述太阳电池方阵控制器负载阻塞二极管蓄电池通常的独立光伏发电系统主要由太阳电池方阵、蓄电池、控制器以及阻塞二极管组成,其方框图如下:太阳电池方阵方阵的作用是将太阳辐射能直接转换成电能,供给负载使用。一般由若干太阳电池组件按一定方式连接,再配上适当的支架及接线盒组成。蓄电池组蓄电池组是太阳电池方

8、阵的贮能装置,其作用是将方阵在有日照时发出的多余电能贮存起来,在晚间或阴雨天供负载使用。在光伏发电系统中,蓄电池处于浮充放电状态,夏天日照量大,除了供给负载用电外,还对蓄电池充电;在冬天日照量少,这部分贮存的电能逐步放出,在这种季节性循环的基础上还要加上小得多的日循环,白天方阵给蓄电池充电,(同时方阵还要给负载用电),晚上则负载用电全部由蓄电池供给。因此,要求蓄电池的自放电要小,而且充电效率要高,同时还要考虑价格和使用是否方便等因素。常用的蓄电池有铅酸蓄电池和硅胶蓄电池,要求较高的场合也有价格比较昂贵的镍镉蓄电池。控制器在不同类型的光伏发电系统中控制器各不相同,其功能多少及复杂程度差别很大,需

9、根据发电系统的要求及重要程度来确定。控制器主要由电子元器件、仪表、继电器、开关等组成。在简单的太阳电池,蓄电池系统中,控制器的作用是保护蓄电池,避免过充,过放。若光伏电站并网供电,控制器则需要有自动监测、控制、调节、转换等多种功能。如果负载用的是交流电,则在负载和蓄电池间还应配备逆变器,逆变器的作用就是将方阵和蓄电池提供的低压直流电逆变成220伏交流电,供给负载使用。阻塞二极管也称作为反充二极管或隔离二极管,其作用是利用二极管的单向导电性阻止无日照时蓄电池通过太阳电池方阵放电。对阻塞二极管的要求是工作电流必须大于方阵的最大输出电流,反向耐压要高于蓄电池组的电压。在方阵工作时,阻塞二极管两端有一

10、定的电压降,对硅二极管通常为0.60.8;肖特基或锗管0.3V左右。第二节 太阳电池组件太阳电池是将太阳光直接转换为电能的最基本元件。但单体太阳电池是不能直接做为电源使用的。因为单体电池薄而脆,容易碎裂,其电极的耐湿,耐腐蚀性能也还不能满足长期裸露使用的要求,而且单体太阳电池的工作电压太低,远不能满足一般用电设备的电压要求。因而需根据使用要求将若干单体电池进行适当的连接并经过封装后,组成一个可以单独对外供电的最小单元即组件。组件电气性能的设计在设计中主要是确定组件工作电压和功率这两个参数。同时还要根据目前材料、工艺水平和长寿命的要求,让组件面积比较合适,并让单体电池之间的连接可靠,且组合损失较

11、小。通过对单体太阳电池进行适当的串、并联,以满足不同的需要。电池串联时,两端电压为各单体电池中电压之和,电流等于各电池中最小的电流;并联时,总电流为各单体电池电流之和,电压取平均值。组件设计举列:用F40mm的单晶硅太阳电池(效率为8.5%)设计一工作电压为1.5伏,峰值功率为1.2瓦的组件。单晶硅电池的工作电压为:V=0.41v则串联电池数:Ns=1.5/0.41=3.66片 ,取Ns=4片单体电池面积:s=p/4d2=p42/4=12.57cm2 单体电池封装后功率:Pm=100mv/cm2 12.578.5%95%=100mw=0.1w式中95%是考虑封装时的失配损失需太阳电池总的片数:

12、N=1.2/0.1=12片太阳电池并联数:NP=N/Ns=12/4=3组故用12片F40mm的单晶硅太阳电池四串三并,即可满足要求。联接的方法如图7.1但这种联接方法有缺点,一旦其中一片电池损坏、开路或被阴影遮住,损失的不是一片电池的功率,而是整串电池都将失去作用,这在串联电池数目较多时影响尤为严重。为了避免这种情况,可以用混联(或称网状连接)的对应的电池之间连片连接起来,如图7.2,这样,即使有少数电池失效(如有阴影线的),也不致于对整个输出造成严重损失。图 串并联图 混联组件的结构单体电池联接后,即可进行封装,以前组件的结构多数是:正面用透光率高的玻璃覆盖,太阳电池的前后面都用透明的硅橡胶

13、粘接,背面用铝板式玻璃作依托,四周用铝质或不锈钢作边框,引出正负极即成组件。这种组件质量不易保证,封装劳动强度大。近些年来,国内外组件大多已采用新型结构;正面采用高透光率的钢化玻璃,背面是一层聚乙烯氟化物膜,电池两边用EVA或PVB胶热压封装,四周是轻质铝型材边框,有接线盒引出电极。碳贷通:节能项目贷款,免抵押、零首付、二周内资金全额到账碳险通:节能项目保险,节能能力全责保险、项目收益权保险节能技术方案保险机构、银行机构认可认证电话:0755-82722776 82727533 了解更多,搜索 碳战军团组件封装后,由于盖板玻璃,密封胶对透光的影响及各单体电池之间性能失配等原因,组件效率一般要比

14、电池效率低510%,但他也有些玻璃胶的厚度及折射率等匹配较好,封装后反而使效率有所提高。太阳电池组件经常暴露在阳光下直接经受当地自然环境的的影响,这种影响包括环境、气象和机械因素。为了保证使用的可靠性,工厂生产的太阳组件在正式投产之前一般要经过一系列的性能和环境试验,湿、温度循环、热冲击、高温高湿度老化、盐水喷雾、低湿老化、耐气候性、室外曝晒、冲击、振动等试验,如应用在特殊场合还要进行一些专门试验。工厂生产的通用组件一般都已考虑了蓄电池所需充电电压,阻塞二极管和线路压降,以及温度变化等因素而进行了专门的设计,如用3640片晶体硅太阳电池串联而成的组件即可充分满足对12V蓄电池的充电需要。各种组

15、件功率大小从数瓦到数十瓦不等,用户选用非常方便。太阳电池方阵在实际使用中,往往一块组件并不满足使用现场的要求,可将若干组件按一定方式组装,在固定的机械结构上,形成直流发电的单元,即为太阳电池方阵。太阳电池方阵在安装的时候,应固定牢靠,能够经受当地最大风力。且离地面要有一定的高度,以免冬天积雪掩埋。方阵与地面之间要有一定的倾角。有些方阵的组件两端并联有旁路二极管,有的方阵带有跟踪系统成聚光装置,下面分别加以讨论: 。方阵的倾角太阳电池方阵通常是面向赤道放置,相对地平面有一定倾角。倾角不同,各个月份方阵面接收的太阳辐射量差别很大。对于全年负载均匀的固定式光伏方阵,如果设计斜面的辐射量小,意味着需要

16、更多的太阳电池来保证向用户供电;如果倾面各月太阳辐射量起伏很大,意味着需要大量的蓄电池来保证太阳辐射量低的月份的用电供应。这些都会提高整个系统的耗费。因此,确定方阵的最优倾角是光伏发电系统中不可缺少的一个重要环节。对于方阵倾角的选择应结合以下要求进行综合考虑:连续性。一年中太阳辐射总量大体上是连续变化的,多数是单调升降,个别也有少量起伏,但一般不会大起大落。均匀性。选择倾角,最好使方阵表面上全年接收到的日平均辐射量比较均匀,以免夏天接收辐射量过大,造成浪费;而冬天接受到的辐射量太小,造成蓄电池过放以至损坏,降低系统寿命,影响系统供电稳定性。极大性。选择倾角时,不但要使方阵表面上辐射量最弱的月份

17、获得最大的辐射量,同时还要兼顾全年日平均辐射量不能太小。同时,对特定的情况要作具体分析。如,有些特殊的负载(灌溉用水泵、制冷机等,)夏天消耗功率多,方阵倾角的取值当然应使得方阵夏日接收辐射量相对冬天要多才合适。旁路二极管为了保证系统的可靠运行,有些系统还在组件两端并联旁路二极管,其作用是在组件开路或遮荫时,提供电流通路,不致于使整串组件失效(见下图)。使用时要注意极性,旁路二极管的正极与太阳电池组件的负极相连,负极与组件的正极相连,不可接错。平时旁路二极管处于反向偏置状态,基本不消耗电能。显然,旁路二极管的耐压和允许通过正向电流应大于组件的工作电压及电流。图 旁路二极管的连接跟踪系统由于太阳的

18、方位角和高度角每日每时都在作周期性的变化。固定方阵接收的太阳辐射能只有在中午时分才最强,如能使方阵面始终与太阳光线保持垂直,显然可以接收更多的辐射能量,因此要利用跟踪装置。跟踪方式根据要求不同,可以单独跟踪太阳方位角(称一维跟踪),也可以同时跟踪太阳高度角(称二维跟踪),后者效果较好,但结构也相对复杂。跟踪的方法有机械方法,物理方法,电子方法及计算机控制的高精密度跟踪系统等。使用跟踪装置能提高太阳电池方阵的输出功率,但要增加部分投资,同时也带来了方阵结构的复杂性和不可靠因素,转动也要消耗一定的能量,所以采用跟踪系统是否合算,要进行综合考虑。一般小型方阵都不推荐采用跟踪装置。聚光太阳电池方阵按接

19、收的光线的方式的不同可以分为聚光式方阵和非聚光(平板式)方阵,前者是将太阳光聚到太阳电池上,以提高输出功率。经过聚光后,照在太阳电池上的光强可增加数倍到几百甚至上千倍,电池效率虽有提高,但并不与光强成正比,主要是由于聚光后电池的工作温度的升高而导致对效率影响的增加,因而要采用适当的冷却方法,如风冷或水冷等。一般来说,聚光方阵都要采用跟踪方式,否则很可能会对发电量产生负面影响。聚光方阵需要一套聚光、跟踪、冷却等装置,增加了系统的成本和复杂程度,但由于效率有所提高,尤其是在同时需供热的大型系统中,聚光方阵具有突出的优越性,因而聚光组件及方阵的研究还是有一定的价值的。太阳电池发电系统的设计一个完善的

20、太阳电池发电系统需要考虑很多因素,进行各种设计,如电气性能设计、热力设计、静电屏蔽设计、机械结构设计等等,对地面应用的独立电源系统来说,最主要的是根据使用要求,决定太阳电池方阵和蓄电池规模,以满足正常工作的需求。光伏发电系统总的设计原则是在保证满足负载用电需要的前提下,确定最少的太阳电池组件和蓄电池容量,以尽量减少投资,即同时考虑可靠性及经济性。决定方阵发电量的因素光照条件:太阳照在地面太阳电池方阵上的辐射光的光谱,光强受到大气质量、地理位置、当地气候、气象、地形等多方面因素的影响,其能量在一日、一月和一年间都有很大的变化。太阳电池方阵的光电转换效率:由于转换效率受到电池本身的温度和太阳光强、

21、蓄电池电压浮动等因素的影响,因而方阵的输出功率也随着这些因素的改变而出现一些波动。负载用电情况:由于用途不同,耗电功率、用电时间、对电源可靠性的要求等各不相同。有的用电设备有固定的耗电规律,如中继站、航标灯等;有些负载用电则没有规律,如水泵。这些因素相当复杂,原则上需要对每个发电系统单独进行计算,对一些无法确定数量的影响因素,只能采用一些系数来进行估量。由于考虑的因素及其复杂程度不同,采取的方法也不一样。在这里介绍一种比较简单而又实用的设计方法,这种方法不仅能说明所涉及的概念,而且对一般使用来说足够精确。太阳电池发电系统的设计步骤1、列出基本数据A、所有负载的名称、额定工作电压、耗电功率、用电

22、时间、有无特殊要求等。B、当地的地理位置:包括地名、经度、纬度、海拔等。C、当地的气象资料:主要有逐月平均太阳总辐射量,直接辐射及散射量,年平均气温及极端气温,最长连续阴雨天数、最大风速及冰雹等特殊气候情况。这些气象数据需取积累几年或几十年的平均值。2、确定负荷大小:算出所有负载工作电流与平均每天工作小时数相乘积之和。Q=I*H 3、选择蓄电池容量:蓄电池储备容量的大小主要取决于负载的耗电情况,此外还要考虑现场的气候条件,环境温度,系统控制的规律性及系统失效的后果等因素,通常储备1020天容量比较适宜。蓄电池在太阳电池系统中处于浮充电状态,充电电流远小于蓄电池要求的正常充电电流。尤其在冬天,太

23、阳辐射量小,蓄电池常处于欠充状态,长期深放电会影响蓄电池的寿命,故必须考虑留有一定余量,常以放电深度来表示: (7.2)式中:d-放电深度 C-蓄电池标称容量 CR-蓄电池储备容量过大的放电深度会缩短蓄电池的寿命;过小的放电深度又会增加太阳电池方阵的规模,加大总的投资成本,放电深度最大到80%较为合适。当然,随着太阳电池组件价格的下降,可以允许设计较浅的放电深度。这样,确定蓄电池的储备容量CR和放电深度后,即可初步选定蓄电池的标称容量: (7.3)式中:Q负载每天平均总耗电量 决定方阵倾角:在这里,我们来用一种较近似的方法来确定方阵倾角。一般地,在我国南方地区,方阵倾角可取比当地纬度增加101

24、5;在北方地区倾角可比当地纬度增加510,纬度较大时,增加的角度可小一些。在青藏高原,倾角不宜过大,可大致等于当地纬度。同时,为方阵支架的设计,安装方便,方阵倾角常取成整数。5、计算日辐射量从气象站得到的资料一般只有水平面上的太阳辐射总量H,直接辐射量HB及散射辐射量Hd且有:HHBHd 需换算成倾斜面上的太阳辐射量。()直接辐射分量HBT HBT=HBRB 其中RB为倾斜面上的直接辐射分量与水平面上直接辐射分量的比值。对于朝向赤道的倾斜面来说: (7.6)式中:当地纬度 b方阵倾角太阳赤纬: 水平面上日落时角: 倾斜面上日落时角: (2)、天空散射辐射分量HdT在各向同性时: (3)、地面反

25、射辐射分量HrT:通常可将地面的反射辐射看成是各向同性的,其大小为: 其中r为地面反射率,其数值取决于地面状态,各种地面的反射率如下表所示:地面状态反射率地面状态反射率地面状态反射率沙漠0.240.28干湿土0.14湿草地0. 140.26干燥裸地0.10.2湿黑土0.08新雪0. 81湿裸地0.080.09干草地0.150.25冰面0. 69一般计算时,可取r=0.2故斜面上太阳辐射量即为: 通常计算时用上式即可满足要求。如考虑天空散射的各向不同性,则可用下式计算: 式中:HO为大气层外水平面上辐射量。6、估算方阵电流:将历年逐月平均水平面上太阳直接辐射及散射辐射量,代入以上各公式即可算出逐

26、月辐射总量,然后求出全年平均日太阳辐射总量,单位化成mwh/cm2,除以标准日光强即求出平均日照时数: 则方阵应输出的最小电流为: 式中:Q负载每天总耗电量 1蓄电池充电效率 2方阵表面灰尘遮蔽损失同时,由于倾斜面上各月中最小的太阳总辐射量可算出各月中最少的峰值日照数Tmin。方阵应输出的最大电流为: 7、确定最佳电流:方阵的最佳额定电流介于Imin和Imax这两个极限值之间,具体数值可用尝试法确定。先选定一电流值I,然后对蓄电池全年荷电状态进行检验,方法是按月求出方阵输出的发电量: 式中:N当月天数而各月负载耗电量为: 两者相减,Q=Qout-Qload为止,表示该月方阵发电量大于耗电量,能

27、给蓄电池充电。若Q为负,表示该月方阵发电量小于耗电量,要用蓄电池储存的能量来补足。如果蓄电池全年荷电状态低于原定的放电深度,就应增加方阵输出电流;如果荷电状态始终大大高于放电深度允许的值,则可减少方阵电流。当然也可相应地增加或减少蓄电池容量。若有必要,还可修改方阵倾角,以求得最佳的方阵输出电流Im 。8、决定方阵电压:方阵的电压输出要足够大,以保证全年能有效地对蓄电池充电。方阵在任何季节的工作电压应满足:V=Vf+Vd 式中: Vf-蓄电池浮充电压 Vd-因线路(包括阻塞二极管)损耗引起的电压降9、最后确定功率:由于温度升高时,太阳电池的输出功率将下降,因此要求系统即使在最高温度下也能确保正常

28、运行,所以在标准测试温度下(25C)方阵的输出功率应为: 式中:a太阳电池功率的温度系数。对一般的硅太阳电池, a=0.5% tmax太阳最高工作温度。这样,只要根据算出的蓄电池容量,太阳电池方阵的电压及功率,参照生产厂家提供的蓄电池和太阳电池组件的性能参数,选取合适的型号即可。第三节 太阳电池发电系统设计实例为西安地区设计一座全自动无人指导3瓦彩色电视差转站所用的太阳能电源,其工作条件如下:电压为24V,每天发射时间15小时,功耗20瓦,其余9小时为接收等候时间,功耗为5瓦。1、列出基本数据:A、 负载耗电情况: 工作条件 功耗 电压 每天工作时间 发射期间 5w 24v 15小时 等候期间

29、 20w 24v 9小时B、西安纬度:北纬3418东经10856海拔396.9米。C、有关气象资料见后列表格。2、确定负载大小:每天耗电量:a=SIh=2015/24+95/24=14.4Ah3:选择蓄电池容量:选蓄电池容量为10天,放电深度a=75% C=10Q/d=1014.4/75%=205.7Ah根据蓄电池的规格。取C=200Ah4、决定方倾角:因当地纬度 F=3418,取 b=F+10=455、计算倾斜面上各月太阳辐射总量由气象资料查得水平面上20年各月平均太阳辐射量H,HB及Ha,计算出倾斜面上各月太阳辐射击总量,结果见下表:月份HHBHaNdRBHBTHdTHrTHT1219.0

30、91.6127.416-21.102.033186.2108.76.4301.32264.2106.2158.046-18.291.899201.7134.97.7344.33327.6123.7203.975-2.421.261156.0174.09.6339.64398.9156.0242.91059.410.956149.1207.311.7368.15465.4215.1250.313619.030.766164.8213.713.6392.16537.9279.1258.816723.350.690192.6220.915.8429.37506.5268.3238.219721.35

31、0.726194.8203.314.8412.98505.9294.2211.722813.450.871256.2180.714.7451.79328.2157.9170.32582.221.129178.3145.49.6333.310272.8129.0143.8289-9.971.514195.3122.78.0326.011224.398.6125.7319-19.151.922189.5107.36.6303.412200.483.9116.5350-23.372.173182.399.45.9287.6其中:n为从一年开头算起的天数。为水平面上的幅射量,为倾斜度平面上的幅射量,单

32、位为mwh/cm2。估算方阵电流:由上表可知,倾斜面上全年平均日辐射量为357.5mwh/cm2d,故全年平均峰值日照时数为:取蓄电池充电效率为:h1=0.9;方阵表面的灰法尘遮损失为h2=0.9,算出方阵应输出的最小电流为:由上表查出在12月份倾斜面上的平均日辐射量最小,为287.6mwh/cm2.d相应的峰值日照数最少,只有2.88h/d。则方阵输出的最大电流为: 7、确定最佳电流:根据Imin=4.97A 和Imin =6.17A选取I=5.4A,将方阵各月输出电量及负载耗电量以及蓄电池的荷电状态计算列表7.3。由表7.3可见,即使从10月份开始,连续7个月蓄电池未充满,但最少时容量仍有

33、37.1%,即放电深度最大只有62.9%,未起过75%,所以取I=5.4A是合适的。如果计算结果放电深度远小于规定的75%,则可减少方阵输出电流或蓄电池容量,重新进行计算。8、决定方阵电压:单只铅酸蓄电池工作电压为2V,故需12只单体电池串联才可满足系统的工作电压24V。每只单体铅酸电池的工作电压为:2.02.35V,取线路压降:Va=0.8V,则方阵工作电压为:V=Vf+Vd=122.35+0.8=29V月份月安时数蓄电池状态方阵输出负载消耗 差值 开始终了%全充1408.6446.4-37.8200162.281.12421.7403.218.5162.2187.790.43460.544

34、6.414.1180.7194.897.44482.9432.050.9194.82001005531.7446.485.32002001006563.2432.0131.22002001007559.9446.4113.52002001008612.5446.4166.12002001009437.3432.05.320020010010442.1446.4-4.3200195.797.911398.1432.0-33.9195.7161.880.912390.0446.4-49.2161.8112.656.31408.6446.4-37.8112.674.237.12421.7403.21

35、8.5 74.292.746.43460.5446.414.1 92.7106.853.44482.9432.050.9106.8157.778.95531.7446.485.3157.72001009、确定最后功率:设太阳电池的最高温度为60C,则由(7.1-20)式中可算出需的方阵的输出功率为PIm*V/1-(tmax-25)=5.4*29/1-0.5%(60-25)=189.8W取P192W所以,最后取太阳电池方阵的输出功率为192W,可用6块32瓦的组件(每块电压约为16伏)2串3并而成。蓄电池容量为24V,200AH,只要用4只6Q100铅酸电池以2串2并的方式连接起来的,即可满足需

36、要。第四节 光伏系统的安装及维护光伏发电系统在设计制造完成后,要运到现场进行安装.使用现场往往是在偏远的地区,道路崎岖,交通不便,在运输中,所有部件都要妥善包装.如组件等易碎物品要用木箱装运,以免损坏,蓄电池不能倾倒,防止电解液溢出。安装注意事项在建造光伏发电系统过程中,安装是个很重要的环节。1、安装时最好用指南针确定方位,并应注意在方阵前全天不能有高大建筑物或树木等遮阳光。2、仔细检查地脚螺钉及方阵支架等是否结实可靠,所有螺钉接线柱等均应拧紧,不能有松动。3、方阵安装在房顶上的要采取防火措施。4、在高处安装的方阵应设避雷针。必要时还需设置驱鸟装置。5、阳光下安装时注意不要同时接触组件(尤其是

37、方阵)的正、负两极,以免电击。必要时可用不透明材料覆盖后再接线或安装。6、安装组件时要轻拿轻放,严禁碰撞、敲击,以免损坏。7、注意组件,二极管、蓄电池、控制器等极性不要接反。8、蓄电池室应保持通风干燥、清洁。在北方冬天寒冷,蓄电池应采取保暖措施。光伏系统的维护太阳电池发电系统没有活动部件,不容易损坏,其维护也非常简便。不过也需作定期维护,否则可能影响正常使用,甚至缩短使用寿命。(1)一般来说,方阵倾角超过300时,所以灰尘可由雨水冲刷而自行清洁,不过在风沙较大地区,应当经常清除灰尘,保持方阵表面的干净,以免影响发电量。这对于小型有用电源系统是不难做到的。清洁时可揩去尘土,有条件可用清水清洗,再

38、用干净抹布擦干。切勿用腐蚀性溶剂或硬物冲洗擦试。(2)定期检查所有安装部件的紧固程度。(3)遇到冰雹、狂风、暴雨等异常天气,应及时采用保护措施。(4)经常检查蓄电池的充电放电情况,定期测量电解液的比重,及时添加新的电解液。随 时观察电极或接线是否有腐蚀或接触不良之处。(5)在一些简单的系统中应根据储能情况,控制用电量,防止蓄电池因过放而损坏。(6)发现有异常情况应当立刻检查、维修。第二部分 风光互补系统第二部分 风光互补系统风能、太阳能都是无污染的、取之不尽用之不竭的可再生能源,“六五”、“七五”期间,小型风电和太阳光电系统在我国已得到初步应用。这两种发电方式各有其优点,但风能、太阳能都是不稳

39、定的,不连续的能源,用于无电网地区,需要配备相当大的储能设备,或者采取多能互补的办法,以保证基本稳定的供电。我国属季风气候区,一般冬季风大,太阳辐射强度小;夏季风小,太阳辐射强度大,正好可以相互补充利用。风光互补联合发电系统有很多优点:(1)利用太阳能、风能的互补特性,可以获得比较稳定的总输出,提高系统供电的稳定性和可靠性;(2)在保证同样供电的情况下,可大大减少储能蓄电池的容量;(3)对混合发电系统进行合理的设计和匹配,可以基本上由风/光系统供电,很少启动备用电源如柴油发电机等,并可获得较好的社会经济效益。所以综合开发利用风能、太阳能,发展风/光互补联合发电有着广阔的前景受到了很多国家的重视

40、。风力资源风的形成及其特性风是一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。从太阳传到地球的能量中,大约有2%的能量转变成风能。地球上全部风能估计约为21017千瓦,其中,可利用的约为21010千瓦,这个能量是相当大的。风的变化众所周知,风随时间、离地高度、地形和环境而变化。A:风随时间的变化在一天之内,风的强弱可能不同。在地面上,白天风大,而夜间风小;相反,在高空中却是夜间风大,白天风小。在沿海地区,由于陆地和海洋热容量不同,白天产生海风(从海洋吹向陆地);夜间产生陆风(从陆地吹向海洋)。在不同的季节,太阳和地球的相对位置也发生变化,使地球上存在季节性温差,因此,风向和风的强度也会发生季节性变化。在

41、我国,大部分地区的风的季节性变化情况是:春季最强,冬季次强,秋季第三,夏季最弱。B:风随高度的变化由于空气的粘性和地面摩擦的影响,风速随高度而变化,可用下面的公式表示:V=V1(h1/h2)n 其中 V1高度为h1处的风速; h1高度(一般为10米) V待测高度h处的速度; h待测点离地高度; n指数,由大气稳定度和地表的粗糙程度来决定,其值约为1/21/8。稳定度居中的开阔平地取1/7,粗糙度大的大城市常取1/3,一般上下风速差较小,n较小,反之n值取大。风速随高度变化及其大小情况,因地面的平坦度,地表粗糙度以及风通道上的气温变化不同而异。特别是受地表粗糙度的影响程度最大。C、风的随机性变化

42、:自然风是一种平均风速与激烈变动的瞬间紊乱气流相重合的风。气流紊乱主要与地面的摩擦,除此之外,当风速与稳定层是垂直分布时会产生重力波,在山风下测也会产生山岳波等。这种紊乱气流不仅影响风速,也明显影响风向。利用风力驱动风力机时,因此收集关于风向变化的资料也是很重要的。如果按时间区分,可将风向的变化区分为:一年或一个月内风向的趋势;短时间内变动的紊乱气流;介于两者之间的平均风向。对于第一种风向的变化状况,如制成风向玫瑰图(风向频度),便可清楚地看出风向的大致趋势,如图7.4。对风速,一般采用年平均风速时间曲线(表示一地方一年中各种风速小时数)来进行记录。如图7.5。图 风玫瑰图图 年平均速度时间曲线风能资源空气运动具有动能,如果风力机风轮的断面积为A,则当一般体积为AV的空气在单位时间内流经风轮时,该空气传递给风轮的风能功率(一般称为风能)为 (7.2.1-2)式中r空气密度(Kg/m3); A风力机叶片旋转一圈所扫过的面积(m2);V风速(m/s);P每秒钟空气流过风力机风轮断面积的风能,即风能功率(W)如果风力机的风轮直径为D,则

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