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太阳能电池的 i-v 特性
基本上,太阳能电池包括一个 p-n 接点,逆变器哪里有回收,光能(光子)在此使得电子和空穴重新组合,从而产生电流。由于 p-n 接点的特性类似于二极管,因此我们通常将图
电流源 iph 生成的电流与太阳能电池接收的光照量成正比。在不接负载时,几乎所有生成的电流都流经二极管 d ,其正向电压决定着太阳能电池的开路电压 (voc) 。 voc 因不同类型太阳能电池的具体特性而有所差异。但对大多数硅电池来说, voc 值都在 0.5v ~ 0.6v 之间,这也是 p-n 接点二极管的正常正向电压范围。
并行电阻 (rp) 表示实际电池发生的较小漏电流,而 rs 则表示连接损耗。随着负载电流的增加,太阳能电池生成的电流会有更多一部分偏离二极管而进入负载。对大多数负载电流值来说,这对输出电压仅产生很小的影响。
太阳能电池的输出随着二极管的 i-v 特性不同而略有变化,且串联电阻 (rs) 也会造成较小的压降,但输出电压基本保持为常量。不过,原理逆变器哪里有回收,在某一时刻,工厂逆变器哪里有回收,通过内部二极管的电流会非常小,导致偏置不足,这样二极管上的电压会随负载电流的上升而快速下降。后,当所有生成的电流都流经负载而不通过二极管时,输出电压为零。这种电流称作太阳能电池的短路电流 (isc) ,它与 voc 都是决定电池工作性能的主要参数,因此,我们将太阳能电池视为 “ 电流有限的 ” 电源。当输出电流增---,输出电压会下降,后降为零,这时负载电流为短路电流。
阴影对发电量的影响
一般情况下,我们在计算发电量时,是在方阵面完全没有阴影的前提下得到的。因此,如果太阳电池不能被日光直接照到时,那么只有散射光用来发电,此时的发电量比无阴影的要减少约10%~20%。针对这种情况,我们要对理论计算值进行校正。 通常,在方阵周围有建筑物及山峰等物体时,太阳出来后,建筑物及山的周围会存在阴影,因此在选择敷设方阵的地方时应尽
量避开阴影。如果实在无法躲开,也应从太阳电池的接线方法上进行解决,使阴影对发电量的影响降低到程度。 另外,如果方阵是前后放置时,后面的方阵与前面的方阵之间距离接近后,工厂逆变器哪里有回收,前边方阵的阴影会对后边方阵的发电量产生影响。有一个高为l1的竹竿,其南北方向的阴影长度为l2,太阳高度(仰角)为a,在方位角为b时,假设阴影的倍率为r,则: r = l2/l1 = ctga×cosb 此式应按冬至那---进行计算,因为,那---的阴影。例如方阵的上边缘的高度为h1,下边缘的高度为h2,则:方阵之间的距离a = (h1-h2)×r。当纬度较高时,方阵之间的距离加大,相应地设置场所的面积也会增加。对于有防积雪措施的方阵来说,其倾斜角度大,因此使方阵的高度增大,为避免阴影的影响,相应地也会使方阵之间的距离加大。通常在排布方阵阵列时,应分别选取每一个方阵的构造尺寸,将其高度调整到合适值,从而利用其高度 差使方阵之间的距离调整到。 具体的太阳电池方阵设计,在合理确定方位角与倾斜角的同时,还应进行的考虑,才能使方阵达到状态。
负载 2个 50w 负载输入电压 24v 连续3个阴雨天 每天工作8小时
请求所需系统太阳能电池板以及蓄电池计算
1、太阳能板2*50w*8h/0.6/4h=340w(耗电总量/系统利用系数/有效日照时间)
2、蓄电池2*50/24*8*(3+1)/0.7=200ah(总电流*自持时间/余量系数)
(太阳能板功率=负载功率*工作时间/损耗0.6/平均有效光照)
(蓄电池容量=负载功率*工作时间*连续阴雨天气/电池电压/充放电系数)
以日射量来计算
年发电量(ep)=pas * ha * k * 365(天)
pas:太阳电池组列容量
ha:设置场所及设置条件的累计日射量(kwh/m2 *日)
k:总和设计系数(0.65~0.8 ≒ 0.7程度)
以系统利用率来计算
年发电量=太阳电池阵列模板的发电量*系统利用率 * 8760(小时)
系统利用率=0.1~0.15 ≒ 0.12程度
一年总时数=24(小时)* 365(天)=8760小时。
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