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株洲太阳能发电路灯

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为了效率,太阳光转换器一般并不提供输入与输出的隔离,同时为了因功率组件所造成的损失,通常采用降压型反流器的电路架构。直/交流转换器在不同的应用领域,所要求的特性也会有所差异。以下就两种不同的应用领域做简单的说明。直/交流转换器在线型上的应用,在规划线型光电发电时,要考虑的是如何选用一个适当的直/交流转换器。这决定了直流电的电压,而太阳能光电的设计依据直/交流转换器的输入电性特征而定。直/交流转换器的主要作用是将太阳能电池所产生的直流电,转换成50Hz的交流电,并可与电网并联,同时给用户的是一般用电。直/交流转换器在离线型上的应用,在离线型或称之为型的光电发电中,此种转换器是由蓄电池供电,将直流电转换成方波形式的交流电输出,能够提供固定的电压与到电路负载上。它仅提供的用电,不可与电网并联。在一个混合型的PV中,直/交流转换器是可以双方向运作的,也就是说它也能对蓄电池进行充电。直/交流转换器的效率一般90%,近年来其效率需求规格日益严苛,预计未来新型直/交流转换器的效率会达到95%~97%。直/交流转换器效率的关键在于与被动功率组件的损失,釆用快速功率组件与开关是设计的前提,但也顾及体积与纹波电流的,发展特殊的柔性电路也是考虑的设计。

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光伏阵列发电效率低,光伏发电的基本元件是光伏阵列,主要分类为:单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜光伏电池等。光伏发电效率指的是光能转化为电能的比率。一般来讲,晶体硅光伏电池效率为10%~15%左右,非晶体光伏电池效率为5%~8%左右,薄膜光伏电池目前的转化效率仅为2%~4%左右。由于光电转换效率太低,从而使光伏发电功率密度低,难以形成高功率发电。并且由于对光电转化不利,真正太阳能的利用率只有50%~70%。目前,科学家们正在加紧研究,希望能大幅度光伏发电转换率。主要研究工作包括:在硅体里面其他元素,提髙价能位置,从而形成更大的P-N结的空间电荷区,更大的输出电压。受光面的折射度,让太阳光线能够在光伏电池板J:多次来回折射,以大程度地将光子能量转换为电子能量。寻找对光感应更的材料代替硅材料,以更大的光电转换效率。造价成本高:由于光伏发电效率低,要发出足够的电则需要许多光伏电池板~2003年单、双晶硅光伏电池组件的价格约为36~40元/Wp,光伏发电价格约为60~80元/Wp,相比于目前的火力和水利发电,光伏发电的成本约为后者的6~20倍。成本高是当前制约光伏发电市场快速发展的主要原因。发电运行受气候因素影响大光伏发电源直接来源于太阳照射,而地球表面上的太阳照射受气候的影响时有时无.另外,由于污染的影响,特别是空气中的颗粒物灰尘降落在光伏电池板上,从而阻挡了阳光的照射,了光线的射人量,进而了光电的转换。制造单晶硅和多晶砝光伏电池需要消耗相当多的能薄硅是地球上各种元素中含量仅次于氧的元素,主要存在形式是沙子(Si02,二氧化硅)。从沙子变成多晶硅和单晶硅要经过多道化学和物理工序,其间,要消耗相当多的能,这也是它们生产成本高的原因。制造非晶硅光伏电池所需的能耗少得多,人们正在为提髙它的件和工作寿命,它的内阱从而它的光电转换效率而不懈努力和奋斗。

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电压采集与电池太阳能电池板电压采集用于太阳光线强弱的判断,因而可以做为白天、黄昏的识别。同时本支持太阳能板反接、反充保护。蓄电池电压采集用于蓄电池工作电压的识别。利用微控制器PWM功能对蓄电池进行充电。若太阳能电池正常充电时蓄电池开路,控制器将关断负载,以负载不被损伤,若在夜间或太阳能电池不充电时蓄电池开路,控制器由于自身得不到电力,不会有任何。当充电电压保护电压(15V)时,自动关断对蓄电池的充电;此后当电压掉至电压(13.2V)时,蓄电池浮充状态,当低于电压(13.2V)后浮充关不,均充状态。当蓄电池电压低于保护电压(11V)时,控制器自动关闭负17载开关以保护蓄电池不受损坏。通过PWM充电电路,可使太阳能电池板发挥大,充电效率。本支持蓄电池的反接、过充、过放。负载输出控制与检测电路本设计了两路负载输出,每路输出均有的控制于检测,具有完善的过流、短路保护措施,注:P1.6为单片机18引脚;P1.7为单片机19引脚P3.2为单片机6引脚负载过流及短路保护:设计了两级保护。级采用了R7(0.01Ω康铜丝)以及运放LM358、比较器LM393等器件组成的过流、短路检测电路配合单片机的A/D转换及外部中断响应来实现,这里使用了硬件 的,LM358的输出送P1.7(A/D转换)口,用作过流识别,当电流超过额定电流20%并维持30s以上时,确认为过流;短路电流整定为10A,响应时间为毫秒数量级。第二级采用了电子丝保护,当流经电子丝的电流骤然时,温度随之上升,其电阻大大,工作电流大幅,达到保护电路目的,响应时间为秒数量级,过流撤消或短路恢复后电子丝恢复成低阻抗导体,无须任何人为更换或。采用了两级保护措施后,在长达数小时时间负载短路实验后,控制器仍没出现电路烧毁现象。解决了用丝只能对电路进行一次性保护,一旦烧毁人为更换的问题,同短路后需手动复位或断电后重新开启的相比,也具有明显的优点,简化了,了的性能。

太阳能路灯电池的设计,一般来说,就是按照用户要求和负载的用电量及技术条件计算太阳能电池组件的串、并联数。串联数由太阳能电池方阵的工作电压决定,应考虑蓄电池的浮充电压、线路损耗以及温度变化时太阳能电池的影响等因素。在太阳能电池组件串联数确定之后,即可按照气象台提供的太阳年辐射总量或年日照时数的10年平均值计算确定太阳能电池组件的并联数。太阳能电池方阵的输出功率与组件的串、并联数量有关,组件的串联是为需要的电压,组件的并联是为了所需要的电流。单体太阳能电池不能直接作为电源使用。在实际应用时,是按照电性能的要求,将几十片或上百片单体太阳能电池串、并联连接起来,经过封装,组成一个可以单作为电源使用的小单元,即太阳能电池组件。太阳能电池方阵则是由若干个太阳能电池组件串、并联连接而排列成的阵列。太阳能电池方阵可分为平板式和聚光式两大类。平板式方阵只需把一定数量的太阳能电池组件按照电性能的要求串、并联起来即可,不需加装汇聚阳光的装置,结构简单,多用于固定安装的。聚光式方阵加有汇聚阳光的收集器,通常采用平面反射镜、抛物面反射镜来聚光,以入射光谱辐照度。聚光式方阵可比相间功率输出的平板式方阵少用一些单体太阳能电池,使成本下降,但通常需要装设向日跟踪装置。关于太阳能电池发电及太阳能电池方阵设计与计算的一般将在下面介绍。至于并网发电的,希望综合考虑以上各方面的情况来选定方位角。方位角=[中负荷的峰值时刻(24h)—12]X15 (经度一II6)

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