欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    家用太阳能发电系统设计方案.doc

    • 资源ID:4328077       资源大小:704.10KB        全文页数:20页
    • 资源格式: DOC        下载积分:10金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    家用太阳能发电系统设计方案.doc

    家用太阳能发电系统设计 摘 要 随着一系列动力技术的发明,能源技术的革新带动人类社会日益进步,对社会发 展起着巨大的推动作用。但能源需求消耗的大幅度提高以及随之而来的环境污染,形 成了巨大的能源缺口,同时给环境造成了巨大灾难。资料表明,太阳能是最清洁、环 保、取之不尽的可再生能源之一。 本文以家用太阳能发电系统为研究对象,以太阳能电池板的光电转换原理、蓄电 池充放电原理、蓄电池的充放电特性、蓄电池与负载以及控制器的功率匹配为主要研 究方向,通过计算及实验,对如何实现蓄电池与负载及控制器的功率匹配、合理选取 蓄电池的容量、合理选用太阳能电池板组件的功率等进行了分析研究。本设计主要对 家用太阳能发电系统进行了试验,最终完成了利用太阳能电池板将光能转化为电能, 实现了利用太阳能所产生的电能带动家用电灯,成功设计出整个家用太阳能发电系统。 本设计便于家庭、偏远地区、电力建设落后的地区使用,具有广阔的市场前景。 关键词:太阳能发电;蓄电池;控制器;功率匹配 Home Solar Power System Design Abstract With the invention of a series of power technology, energy technology innovations driven by the growing progress of human society, plays a tremendous role in promoting social development. But substantial increase in demand for energy consumption and the consequent environmental pollution, the formation of a huge energy gap, caused huge disasters for the environment. The information shows that take full advantage of the sunlight is one of the most clean, environmental friendly, inexhaustible renewable energy. Home solar power system for the study, to charge and discharge characteristics of the solar panels, battery charging and discharging, the battery and the load and the controller power match for the main research directions, by calculation and experiment on how the battery and the load and match the power of the controller, reasonable selection of battery capacity, a reasonable selection of the components of solar panels to power were analyzed. Designed primarily for home solar power system with the test, it finally completed use of solar panels to convert light to electricity, the electricity generated using solar energy to drive home lights, the successful design of the entire home solar power system. This design allows families in remote areas, backward areas of electric power construction, and has broad market prospects. Key words: solar power; batteries; controller; power matching I 目 录 1.引言 1.1 本设计所做的工作 .1 2.家用太阳能发电系统综述 2.1 家用太阳能发电. 2.1.1 家用太阳能发展的历史 .2 2.1.2 家用太阳能光伏发电的优缺点 .2 2.1.3 家用太阳能发电的应用 .3 2.1.4 家用太阳能发电系统的原理 .4 2.2 太阳能电池板系统.5 2.2.1 太阳能电池板的发电原理 .5 2.2.2 太阳能电池板的分类 .5 2.3 蓄电池储能系统.6 2.3.1 蓄电池的充放电原理 .6 2.3.2 蓄电池的充放电特性 .6 2.4 控制器 .7 2.4.1 控制器的原理.7 2.4.2 控制器的作用.8 2.5 逆变器 .9 2.5.1 逆变器的工作原理 .9 2.5.2 逆变器的分类及特点.10 3.家用发电系统功率匹配设计 3.1 各项技术参数.11 3.2 铅酸蓄电池容量的计算.11 3.3 太阳能电池方阵功率的计算.12 4.实验过程的说明.13 5.实验结果的展示.14 6.总结与展望.14 参考文献.16 致 谢.17 0 1.引言 从蒸汽机到电动机一系列动力技术的发明,对社会发展起着巨大的推动作用。但是 随着现代工业的发展,全球能源危机和大气污染问题日益突出,传统的燃料能源正在 一天天减少,对环境造成的危害日益突出。丰富的太阳能是最重要的能源,太阳光是 最清洁、环保、廉价、人类能够自由利用的、取之不尽用之不竭的可再生能源之一。 我国太阳能资源丰富,如果将太阳能源充分加以利用,不仅有可能节省大量常规能源, 而且有可能在某些区域完全利用太阳能发电,实现绿色环保、无污染的清洁能源的良 好使用,并可以为电力建设落后的偏远地区实现通电。 太阳能电池发电的原理是基于半导体的光电效应,即一些半导体材料受到光照时, 载流子数量会剧增,导电能力随之增强,半导体的该效应也称为光生伏特效应。 太阳能电池板可以有效地将光能转换成电能,能够充分有效的利用太阳光这个取 之不尽用之不竭的能源。市场上常见的太阳能电池板虽然发电效率不高,但价格便宜、 结实耐用且便于安装、使用方便。 1.1 本设计所做的工作 本设计基于太阳能电池板的光电转换特性,利用太阳能电池板、蓄电池、控制器、 逆变器等辅助设备组成家用太阳能光伏发电系统,将太阳能转化为电能,并储存在蓄 电池中,以供家用电器的使用。该设计的主要研究方向是太阳能电池板的光电转换原 理、蓄电池的充放电原理、蓄电池的充放电特性、蓄电池与负载及控制器的功率匹配, 通过对这些问题的研究,设计出家用太阳能光伏发电系统。实际应用时,将太阳能电 池板安装于光照充足的地方以更充分接受光照将光能转化为电能,将转化而成的电能 通过控制器向蓄电池充电,晚上再通过控制器使蓄电池放电供家用电器使用。太阳能 光伏发电系统的实物连接图如下图所示: 图 1 家用太阳能光伏发电系统实物连接图 1 2.家用太阳能发电系统综述 2.1 家用太阳能发电 2.1.1 家用太阳能发展的历史 1839 年,法国科学家贝克雷尔发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电 位差,这种现象就是光生伏特效应,简称光伏效应。1931 年,科学家布鲁若利用太阳 能第一次启动了电动机。1954 年,美国科学家首次制成了使用的单晶硅太阳能电池, 诞生了光伏发电技术。1959 年,第一个多晶硅电池问世,效率达 5%。1960 年,硅太阳 能电池第一次实现并网运行,可向电网供电,以供普通家庭使用。20 世纪 70 年代后, 太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。1978 年,美国建成 100kWp 太阳地面光 伏站。光伏站的建成,为更多普通家庭使用太阳能这种清洁环保的能源提供了更多的 可能。1983 年,美国建成 1MWp 光伏电站,冶金硅电池的效率达到 11.8%。1986 年,美 国建成 6.5MWp 光伏电站。随着光伏电站规模的不断扩大,使用太阳光所转化而成的电 能的家庭用户也在不断增加,家用光伏电子产品不断推出,供家庭所使用的小型太阳 能光伏发电系统得到良好的发展。20 世纪 90 年代后,光伏发电快速发展,到 2006 年, 世界上已建成了 10 多座兆瓦级光伏发电系统,6 个兆瓦级的联网光伏电站。一些国家 也先后制定了太阳能光伏发电计划。美国是最早制定光伏发电的发展计划的国家, 1997 年又提出了“百万屋顶”计划,即在 2010 年以前为 100 万户,每户安装 35kWp 的光伏电池,组成家用太阳能光伏发电系统,有太阳时光伏屋顶向家庭以及电网供电, 无太阳时电网向家庭供电;日本 1992 年启动了新阳光计划,提出到 2010 年生产 43 亿 Wp 光伏电池,在住户的屋顶安装光伏电池,供给住户的家庭用电。这些国家所采取的 举措表明,家用太阳能光伏发电系统已得到大范围的推广,人们已经认识到光伏发电 的优势。随着传统能源的不断减少,常规的发电方式也面临着众多的问题,家用太阳 能光伏发电技术的日益成熟为解决传统能源问题提供了良好的思路,为家庭用电的清 洁环保绿色提供了途径。 2.1.2 家用太阳能光伏发电的优缺点 近年来,太阳能光伏发电的迅猛发展正是由于其独有的众多特点。其优点主要有 以下几个方面。第一,主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,也没有回转运动部 件,运转没有噪声;第二,没有燃烧过程,发电过程不需要燃料;第三,发电过程没 有废气污染,没有废水、废物排放;第四,设备安装和维护都十分简便,维修保养简 单,维护费用低,运行可靠稳定;第五,环境条件适应性强,可在不同环境下工作; 第六,能够在长期无人值守的条件下正常稳定工作;第七,根据需要很容易进行容量 2 扩展,扩大发电规模。 虽然太阳能光伏发电的优点众多,但是到目前为止,仍然有许多未被解决的问题。 这些问题主要集中在以下方面:第一,光电转化效率很低。百分之二十四的转换效率 已是世界最高的且暂时无法超越的高度;第二,光伏发电需要很大的面积。虽然光伏 发电具有原材料廉价、制作工艺简单的巨大吸引力,但是电池的效率随面积的放大而 降低,这一点与太阳能发电需要充足的光照和广域的面积相矛盾;第三,所需光照要 求复杂,选择地日光辐射情况适当。如果在阳光不太充足的多云天气或者是雨天和闷 热的天气里,太阳光伏效应转换的效率将会大幅度降低;第四,光伏发电成本太高。 成本居高不下,远不能满足大规模推广应用的要求。 2.1.3 家用太阳能发电的应用 我国拥有丰富的太阳能资源,如果将其充分利用,不仅可能节省大量常规能源, 而且有可能在某些区域完全利用太阳能采暖。 太阳能光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源, 大道兆瓦级电站,小到玩具。随着光伏发电技术的日益发展成熟,光伏发电的应用面 逐步扩大,到目前为止,太阳能光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供 电源;二是太阳能日用电子产品,如各种太阳能充电器、太阳能路灯等;三是并网发 电,这在发达国家已经大面积推广实施。 在国外,家用太阳能光伏发电技术日趋成熟,应用日益广泛。德国的百万屋顶计 划使许多家庭利用太阳能光伏发电解决了自家供电问题,而且这些家庭还办成了一所 所私人的小型电站,能够源源不断的向公用电网输送电能。家用太阳能光伏发电在日 本也得到了迅猛良好的发展,为了实现温室气体减排的目的,日本正在大力推广太阳 能的使用,在建筑以及部分住宅小区已经得到了广泛的应用,使用户使用自己太阳能 光伏发电系统所发的电能,并且实现并网向一些公共设施提供电能。 在国内,太阳能光伏发电技术也得到了良好的发展。在河北保定,太阳能路灯得 到了很好的推广,大街小巷道路两边的路灯、十字路口的红绿灯都是由安装在道路两 旁的太阳能光伏发电系统来提供电源,部分小区的建筑外侧也安装了太阳能电池板, 为住户提供部分家庭用电,将太阳能这个清洁环保廉价的能源推广到人们生活的方方 面面。在一些偏远地区,电力建设落后的地区,太阳能光伏发电也开辟出了一个良好 的前景。由于家用太阳能光伏发电系统安装、维护十分简便,可以安装在屋顶、建筑 外侧,因此不便于建设电厂、发电站的地区采用太阳能发电去解决用户的用电问题是 一个行之有效的方法。下图为太阳能光伏发电系统的应用实例: 3 图 2 太阳能光伏发电系统的应用实例 2.1.4 家用太阳能发电系统的原理 家用太阳能光伏发电系统是利用太阳能电池组件、蓄电池、控制器、逆变器等其 他辅助设备将太阳能转换成电能的系统。白天,在光照条件下,太阳电池组件产生一 定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电 压的要求。再通过充放电控制器对蓄电池进行充电,将由光能转换而来的电能储存起 来。晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变器的作用,将直流电转换成交流 电,以供交流设备使用。蓄电池组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常 使用。如果是光伏电站系统还应有限荷保护和防雷装置,以保护系统设备的过负载运 行及免遭雷击,维护系统设备的安全使用。 从总体来看,家用太阳能光伏发电系统包括太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电 控制器、逆变器等设备。下图为太阳能光伏发电系统示意图: 图 3 太阳能光伏发电系统示意图 2.2 太阳能电池板系统 2.2.1 太阳能电池板的发电原理 太阳能电池发电的原理是基于半导体的光电效应,即一些半导体材料受到光照时, 载流子数量会剧增,导电能力随之增强,这就是半导体的光敏特性。如果将 P 型或者 4 N 型硅放在阳光下照射,外部看不出变化,但内部通过光的能量,电子从化学键中被释 放,由此产生电子-空穴对,但在很短的时间内电子又被捕获,即电子和空穴复合。 太阳能电池的基本结构是一个大面积平面的 P-N 结。当 P 型和 N 型半导体结合在 一起的时候,在两种半导体的交界面区域里会形成一个特殊的薄层,界面的 P 型侧带 正电,N 型侧带负电。如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够 能量的光子能够在 P 型硅和 N 型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子空穴对。 界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。电子 向带正电的 N 区,空穴向带负电的 P 区运动。通过界面层的电荷分离,将产生一个向 外的可测试的电压。通过光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层吸 收的光能越多,在太阳能电池中形成的电流也越大。 图 4 太阳能电池板发电原理 2.2.2 太阳能电池板的分类 太阳能电池板的种类繁多,不同的太阳能电池有着不同的特性。常用的太阳能电 池主要有以下几种:(1)单晶硅太阳能电池。目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率 为 15%左右,最高的达到 24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的, 但制作成本很大,以至于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢 化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达 15 年,最高可达 25 年;(2)多晶硅太阳能电池。多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多, 但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少,其光电转换效率约 12%左右。从 制作成本上来讲,多晶硅太阳电池比单晶硅太阳电池要便宜一些,材料制造简便,节 约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿 命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲,单晶硅太阳能电池还略好;(3) 非晶硅太阳能电池。非晶硅太阳电池是 1976 年出现的新型薄膜式太阳电池,它与单晶 硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同,工艺过程大大简化,硅材料消耗很少,电 耗很低,它的主要优点是在弱光条件也能发电。但非晶硅太阳电池存在的主要问题是 光电转换效率偏低,目前国际先进水平为 10%左右,且不够稳定,随着时间的延长,其 转换效率衰减;(4)多元化合物太阳电池。多元化合物太阳电池指不是用单一元素半 5 导体材料制成的太阳电池。现在各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要 有以下几种:a 硫化镉太阳能电池;b 砷化镓太阳能电池;c 铜铟硒太阳能电池。 2.3 蓄电池储能系统 2.3.1 蓄电池的充放电原理 构成铅酸蓄电池的主要部分为正极板(过氧化铅) 、负极板(海绵状铅) 、电解液 (稀硫酸) 、电池外壳、隔离板以及其他辅助材料。 蓄电池连接外部电路放电时,稀硫酸即会与阴、阳极板上的活性物质产生反应生 成新化合物硫酸铅。经由放电硫酸成分从电解液中释放,放电越久,硫酸浓度越稀薄。 所消耗的成分与放电量成正比,只要测得电解液中的硫酸浓度,亦即测得比重,即可 得知放电量或残余电量。 蓄电池在充电时,阴极板上在放电时所产生的硫酸铅会被分解还原成硫酸铅及过 氧化铅,因此电池内电解液的浓度逐渐增加,并逐渐恢复到放电前的浓度,这种变化 显示出蓄电池中的活性物质已还原到可以再度供电的状态,当两极的硫酸铅被还原成 原来的活性物质时,即等于充电结束。 整个充放电过程的化学反应式为: PbO2 + 2H2SO4 + Pb PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放电反应) PbSO4 +2H2O + PbSO4 PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充电反应) 2.3.2 蓄电池的充放电特性 蓄电池的充电特性包括充电电流特性、充电电压特性、充电容量特性。 (1)充电 电流特性:在充电开始阶段,其电流是一个恒定值,随着充电时间的推移逐渐下降, 最终趋于 0。由于在放电过程中,电池内的电荷大量流失,因此,由放电转变为充电时, 电荷的增长较快,随着电池容量的恢复,充电电流将自动下降。电池放电越深,恒流 充电的时间越长,反之则较短。 (2)充电电压特性:在电池恒流充电阶段,电池的电 压始终是上升的,当恒流充电结束时,电池的电压基本保持不变,称为恒压充电。恒 压充电结束后,为保持电池的储能,防止电池的自放电,会转入浮充电。 (3)充电容 量特性:在恒流充电阶段,电池的容量基本呈线性增长,在恒压充电阶段,容量增长 的速度减慢。恒流充电是为了恢复电池的电压,恒压充电是为了恢复电池的储能,浮 充电是为了抑制电池的自放电或保持储能。 蓄电池的放电特性主要包括以下两个方面:(1)无论放电电流的大小,在放电的 初始阶段都会使端电压下降较多,然后略有回升的现象。这种现象是因为电池从充电 状态转变为放电状态的瞬间,电池极板附近的电荷快速释放出来,而离极板较远的电 6 荷需要逐渐运送到极板附近,然后才能释放出来;(2)无论放电电流的大小,电池端 电压最终将出现急剧下降的拐点,以这些曲线的拐点连接起来得到的曲线就是安全工 作时的终止电压曲线。它表示放电电压低于此曲线后将造成电池的永久性失效,即电 池不能再恢复储电的能力。 图 5 电池的充电特性曲线 图 6 电池的放电特性曲线 2.4 控制器 2.4.1 控制器的原理 控制器分为方阵投撤型(串联、并联)和 DC-DC 变换型(有 MPPT 和无 MPPT) 。投 撤型的原理是:控制器检测蓄电池的电压,当达到设定值时撤出方阵。并联型的是将 撤出的方阵并联到控制器内的假负载上;串联型的是直接将方阵开路。DC-DC 变换型: 将一些参数固化到控制器内部,将方阵输出的电压经过变换器固定为设定值给蓄电池 充电。 太阳能电池组件经过光线照射后发生光电效应产生电流。如果将所产生的电流直 接充入蓄电池内或直接给负载供电,则容易造成蓄电池和负载的损坏,严重影响光伏 发电系统的寿命。对蓄电池充电时,需把电流先送入光伏控制器,采用一系列专用芯 片电路对其进行数字化调节,并加入多级充放电保护,同时采用独有的控制技术“自 适应三阶段充电模式” ,确保电池和负载的运行安全和使用寿命。对负载供电时,也是 让蓄电池的电流先流入太阳能控制器,经过它的调节后,再把电流送入负载。这样做 的目的有三个,一是为了稳定放电电流;二是为了保证蓄电池不被过放电;三是可对 负载和蓄电池进行一系列的检测保护。下图是控制器的原理图: 7 图 7 控制器原理图 2.4.2 控制器的作用 家用 太阳能控 制器是用 于家用太 阳能发电 系统中, 控制多路 太阳能电 池方阵对 蓄电池充 电以及蓄 电池给太 阳能逆变 器负载供 电的自动 控制设备。 在太阳能 光伏发电 系统中, 蓄电池、 逆变器、 直流负载 是直接连 接到控制 器上的, 白天控制 器控制着 蓄电池的 充电,到 夜晚或者需要用电时控制器控制着蓄电池的放电。当蓄电池中的电能足够带动负载的 运行时,控制器控制着蓄电池向直流负载直接供电或者通过逆变器向交流设备提供电 n1 U3-3 n2 U3-3 L1U3-3 L2U3-3 L3U3-3 C in1 lm2in p2-2 p2-2 p0-0 p0-1 p0-2 p0-3 p0-4 p0-5 p0-6 p0-7 p2-0 p0-0 p0-1 p0-2 p0-3 p0-4 p0-5 p0-6 p0-7 p2-0 p2-5 p2-6 p2-7 p2-5 p2-6 p2-7 p2-1 p2-1 in1 in2 L2 L3 n1 n2 lm2in in0 in2 in0 L1 B X1 CRYSTAL R7 47k R6 1k R39 47k R8 10k C2 R14 10k R2 10k R3 121 R5 1k C1 10u R20 15k C8 10u R19 30k 6 5 4 1 2 U3 OPTOCOUPLER-NPN R15 4 6 5 4 1 2 U4 OPTOCOUPLER-NPN R28 1k R34 1k Q4 BC547 R29 47k R4 4 R1715k R16 70k C7 10u R26 15k D1 1N4007 R31 24k R30 10k R27 1k R32 47k R1 10k VI 1 VO 3 GND 2 U5 7805 R33 10k E2 47uF E1 10uF Q5 2N3904 D2 1N4148 R18 24k D3 1N4007 D4 1N4007 D5 LED-RED D6 LED-GREEN D7 LED-YELLOW R35 10k R36 10k R37 10k 3 2 1 411 U6:A LM324 5 6 7 411 U6:B LM324 Q2 IRF3205 Q1 IRF3205 Q3 IRF3205 XTAL2 18 XTAL1 19 ALE 30 EA 31 PSEN 29 RST 9 P0.0/AD0 39 P0.1/AD1 38 P0.2/AD2 37 P0.3/AD3 36 P0.4/AD4 35 P0.5/AD5 34 P0.6/AD6 33 P0.7/AD7 32 P1.0 1 P1.1 2 P1.2 3 P1.3 4 P1.4 5 P1.5 6 P1.6 7 P1.7 8 P3.0/RXD 10 P3.1/TXD 11 P3.2/INT0 12 P3.3/INT1 13 P3.4/T0 14 P3.7/RD 17 P3.6/WR 16 P3.5/T1 15 P2.7/A15 28 P2.0/A8 21 P2.1/A9 22 P2.2/A10 23 P2.3/A11 24 P2.4/A12 25 P2.5/A13 26 P2.6/A14 27 U2 AT89C51 C3 20pF C4 20pF R40 10k C5 1nF OUT1 21 ADD B 24 ADD A 25 ADD C 23 VREF(+) 12 VREF(-) 16 IN3 1 IN4 2 IN5 3 IN6 4 IN7 5 START 6 OUT5 8 EOC 7 OE 9 CLOCK 10 OUT2 20 OUT7 14 OUT6 15 OUT8 17 OUT4 18 OUT3 19 IN2 28 IN1 27 IN0 26 ALE 22 U1 ADC0808 U1(CLOCK) +12V R10 10K +12V -5V B2 11V B1 12V R11 10 D8 1N4007 +5V R9 100k 8 能,当蓄电池中的电能不足以带动负载时,控制器会自动将提供电能的任务转到市电 电网上,再对直流负载或者交流负载进行供电。若某家用太阳能光伏发电系统是离网 的,即家庭用电都是太阳能光伏发电系统提供,则当发电量大于用电量时,控制器将 多余的电能储存在蓄电池中,当发电量小于用电量时,控制器能将蓄电池中多余的电 能释放供给负载。在太阳能光伏发电系统中,控制器的重要作用还体现在以下几个方 面:(1)自适应式三阶段充电模式。蓄电池性能的劣态化,除了正常的寿命老化所致 外,主要是两种原因,一是充电电压过高而造成的内部析气和失水,二是充电电压过 低或充电不足而造成极板硫酸盐化。所以蓄电池的充电,必须进行超限保护,智能化 的分三个阶段即恒流限压、恒压减流和涓流来进行,避免蓄电池出现供电故障,达到 安全、有效、满容量的充电效果;(2)充电保护。电池电压超过了终值充电电压时, 电池就会产生氢气和氧气并打开阀门放气。大量的析气必将导致电解液的失水损失。 而且电池即使达到终值充电电压,电池也不可能完全充满,因此充电电流不应被切断。 此时,控制器由内置的传感器根据环境温度作自动调节,以控制不超过终值充电电压 为条件,逐步减小充入电流至涓流状态,有效的控制蓄电池内部的氧循环复合和阴极 析氢过程,最大程度的防止了蓄电池的容量衰减性老化;(3)放电保护。电池如果没 有放电保护,同样也会被损坏。当电压到达设定的最低放电电压时,控制器会自动切 断负载来保护电池不被过放电。当太阳能电池板对蓄电池的充电达到控制器设定的再 次启动电压时,负载才会被再次接通;(4)析气调节。蓄电池如果长时间未能出现析 气反应时,电池内部会出现酸液分层,也将造成蓄电池容量衰减。所以,我们可以通 过数字电路定期屏蔽掉充电保护功能,让蓄电池定期的出现充电电压超限析气现象, 防止蓄电池出现酸液分层,减少蓄电池的容量衰减和记忆效应,延长蓄电池的寿命; (5)超压保护。防止因意外情况产生的高压损坏控制器和蓄电池;(6)过流保护。 在蓄电池的回路间可并联上保险丝,有效对蓄电池进行过流保护。 2.5 逆变器 2.5.1 逆变器的工作原理 逆变器的直接功能是将直流电变换成交流电。逆变装置的核心是逆变开关电路, 简称逆变电路,该电路通过电力电子开关的导通与关断来完成逆变的功能。电力电子 开关器件的通断需要一定的驱动脉冲,这些脉冲可以通过改变一个电压信号来调节。 产生和调节脉冲的电路通常称为控制回路。逆变装置的基本结构除了逆变电路和控制 回路外,还有保护电路、输出电路、输入电路等。逆变器由升压电路和逆变桥式回路 构成,是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于直流转换交流。其中,升 压回路把太阳能电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压,逆变桥式回 9 路则把升压后的直流电压等价的转换成常用频率的交流电压。逆变器主要是由晶体管 等开关元件构成,通过有规律的让开关元件重复开关,使直流输入变成交流输出。一 般还需要采用高频脉宽调制,使靠近正弦波两端的电压宽度变窄,正弦波中央的电压 宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一个方向动作,这样形成一个 脉冲波列,然后让脉冲波通过滤波器形成正弦波。 图 8 逆变器原理图 2.5.2 逆变器的分类及特点 有关逆变器分类原则很多,如根据逆变器输出交流电压的相数,可分为单相逆变 器和三相逆变器;根据逆变器使用的半导体器件类型不同,又可分为晶体管逆变器, 晶闸管逆变器等;根据逆变器线路原理的不同,还可以分为自激振荡型逆变器、阶梯 波叠加型逆变器等等。为了方便起见,这里以逆变器输出交流电压波形的不同进行分 类。 (a)方波逆变器。方波逆变器输出的交流电压波形为方波,此类逆变器所使用的 逆变线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。但是由于方波电压中含有大量高次 谐波,在以变压器为负载的用电器中将产生附加损耗,而且此类逆变器的调压范围不 够宽,保护功能不够完善,噪声比较大。 (b)阶梯波逆变器。该种逆变器输出的交流 电压波形为阶梯波,阶梯波逆变器的优点是输出波形比方波有明显改善,高次谐波含 量减少,当阶梯数目足够多的时候输出波形可实现准正弦波。缺点是阶梯波叠加线路 使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。 (c)正弦波 逆变器。正弦波逆变器输出的交流电压波形为正弦波,正弦波逆变器的特点是综合技 术性能好,功能完善,但线路复杂。此类逆变器的优点是输出波形好、失真度很低、 噪声也低。但是缺点是线路相对复杂,对维修技术要求高,价格较贵。下图为不同的 逆变器输出的波形图。 10 图 9 逆变器输出波形图 3.家用发电系统功率匹配设计 3.1 各项技术参数 在实验过程中,需要对各种环境条件有所了解,更需要对所用设备的技术参数掌 握,这样才能更好的得出试验结果。经过网络搜索及查阅报刊、相关文献等途径获得 了试验所需的数据。 青岛市的日平均日照时间:春季和秋季为十小时;夏季为十四个小时;冬季为八 个小时。 太阳辐射:全年辐射总量为 120 千卡/平方厘米;夏季平均日辐射量 14 千卡/平方 厘米;年平均日照时数为 2550.7 小时;日照百分率达 58%;一月、十一月、十二月的 太阳辐射量较低,五月的太阳辐射最高,三、四、六、七、八、九月的太阳辐射较高, 二月和十月的太阳辐射为中等。 地理位置:青岛在东经 119 度 30 分至 121 度 00 分,北纬 35 度 35 分至 37 度 09 分之间。因为南、北坡接受的太阳能直接辐射量不同,所以在必要的计算中北半坡取 系数 0.35,南半坡取系数 0.80。 太阳能电池板技术参数:额定功率 15W;短路电流 0.95A;开路电压 21.5V;最佳 工作电压 17.5V。 铅酸蓄电池的技术参数:电压是直流 12V;蓄电池容量为 12Ah。 控制器的技术参数:连接蓄电池的电压为直流 12V;连接市电的电压为交流 220V;额定功率为 120W;最大工作电压为 17V。 逆变器的技术参数:输入为直流 12V 电压;输出为交流 220V 电压。 由于本设计主要用于家庭用电,所以在进行功率匹配时主要是针对 40W 的家用电 灯,假设电灯每天工作一小时,该地区的最长连续阴雨天数为两天,在这个大背景下, 使得蓄电池的功率与负载、太阳能电池板以及控制器的功率相匹配。 11 3.2 铅酸蓄电池容量的计算 蓄电池容量 BC = AQLNLTO/CC = 1.240/12121/0.75 = 10.6711Ah A 为安全系数,一般取 1.11.4 之间,本设计取 1.2; QL 为负载日平均耗电量,为工作电流乘以日工作小时数, ,其额定电压为直流 12V,日工作小时数取 1; NL 为最长连续阴雨天数,计算中取 2 天; TO 为温度修正系数,一般取 1; CC 为蓄电池放电深度,一般铅酸电池取 0.75. 3.3 太阳能电池方阵功率的计算 电池组件串联数NS = (Uf +UD + Uc) /Uoc = (13.5+0.7+3.3) /17.5 =1 Uf 为蓄电池浮充电压,12V 的铅酸蓄电池取 13.5V; UD 为二极管压降,取 0.7V; Uoc 为太阳能电池组件的最佳工作电压,该设计所选用的太阳能电池组件,其最佳 工作电压为 17.5V; Uc 为其他因素引起的压降。 在标准光强下的平均日辐射时数 H = Ht2.778 /10000h 39h Ht 为安装地点的太阳能日辐射量; 2.778/10000(hm2/kJ)为将日辐射量转换成标准光强下的平均日辐射时数的系数, 标准光强为 1000W/m2。 电池组件日发电量 Qp = IocHKopC2 =0.86391.060.8Ah = 28.5Ah Ioc 为太阳能电池组件的最佳工作电流,本设计中所用的太阳能电池组件的最佳工 作电流为 0.86A; Kop 为根据经纬度所确定的斜面修正系数,此处取 1.063; C2 为修正系数。 12 需补充的蓄电池容量 Bcb = AQLNL =1.240/

    注意事项

    本文(家用太阳能发电系统设计方案.doc)为本站会员(阿宝)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开