太阳能电池培训手册下.docx
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1、太阳能电池培训手册下第一部分 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),按其运用场所不同,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运用,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运用。第一节 独立光伏系统系统概述太阳电池方阵限制器负载堵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, 限制器以和堵塞二极管组成,其方框图如下:太阳电池方阵方阵的作用是将太阳辐射能干脆转换成电能,供应负载运用。一般由若干太阳电池组件按肯定方式连接,再配上适当的支架和接线盒组成。
2、蓄电池组蓄电池组是太阳电池方阵的贮能装置,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运用。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,除了供应负载用电外,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应。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运用是否便利等因素。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。限制器在不同类型的光伏发电系统中限制器各不相同,其功
3、能多少和困难程度差别很大,需依据发电系统的要求和重要程度来确定。限制器主要由电子元器件, 仪表, 继电器, 开关等组成。在简洁的太阳电池,蓄电池系统中,限制器的作用是爱护蓄电池,避开过充,过放。若光伏电站并网供电,限制器则须要有自动监测, 限制, 调整, 转换等多种功能。假如负载用的是沟通电,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供应的低压直流电逆变成220伏沟通电,供应负载运用。堵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挡无日照时蓄电池通过太阳电池方阵放电。对堵塞二极管的要求是工作电流必需大于方阵的最大输出电流,反向耐压要高于蓄电池组
4、的电压。在方阵工作时,堵塞二极管两端有肯定的电压降,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干脆转换为电能的最基本元件。但单体太阳电池是不能干脆做为电源运用的。因为单体电池薄而脆,简洁碎裂,其电极的耐湿,耐腐蚀性能也还不能满意长期袒露运用的要求,而且单体太阳电池的工作电压太低,远不能满意一般用电设备的电压要求。因而需依据运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。同时还要依据目前材料, 工艺水平和长寿命的要求,让组件面积比较合适
5、,并让单体电池之间的连接牢靠,且组合损失较小。通过对单体太阳电池进行适当的串, 并联,以满意不同的须要。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
6、%是考虑封装时的失配损失需太阳电池总的片数: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,即可满意要求。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峻。为了避开这种状况,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峻损失。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
7、高的玻璃覆盖,太阳电池的前后面都用透亮的硅橡胶粘接,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纳新型结构;正面采纳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。组件封装后,由于盖板玻璃,密封胶对透光的影响和各单体电池之间性能失配等缘由,组件效率一般要比电池效率低510%,但他也有些玻璃胶的厚度和折射率等匹配较好,封装后反而使效率有所提高。太阳电池组件常常暴露在阳光下干脆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
8、素。为了保证运用的牢靠性,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特地试验。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,堵塞二极管和线路压降,以和温度变更等因素而进行了特地的设计,如用3640片晶体硅太阳电池串联而成的组件即可充分满意对12V蓄电池的充电须要。各种组件功率大小从数瓦到数十瓦不等,用户选用特别便利。太阳电池方阵在实际运用中,往往一块组件并不满意运用现场的要求,可将若干组件按肯定方式组装,在固定的机械结构上,
9、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。且离地面要有肯定的高度,以免冬天积雪掩埋。方阵与地面之间要有肯定的倾角。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,下面分别加以探讨: 。方阵的倾角太阳电池方阵通常是面对赤道放置,相对地平面有肯定倾角。倾角不同,各个月份方阵面接收的太阳辐射量差别很大。对于全年负载匀称的固定式光伏方阵,假如设计斜面的辐射量小,意味着须要更多的太阳电池来保证向用户供电;假如倾面各月太阳辐射量起伏很大,意味着须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
10、定方阵的最优倾角是光伏发电系统中不行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更的,多数是单调升降,个别也有少量起伏,但一般不会大起大落。匀称性。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匀称,以免夏天接收辐射量过大,造成奢侈;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,对特定的状况要作详细分析。如,有些特殊的负载(浇灌用水泵, 制冷机等,)夏天消耗功率多,方阵倾角
11、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牢靠运行,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,供应电流通路,不致于使整串组件失效(见下图)。运用时要留意极性,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,不行接错。平常旁路二极管处于反向偏置状态,基本不消耗电能。明显,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和电流。图 旁路二极管的连接跟踪系统由于太阳的方位角和高度角每日每时都在作周期性的变更。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,明显可以接收更多的辐射能量,因此
12、要利用跟踪装置。跟踪方式依据要求不同,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,但结构也相对困难。跟踪的方法有机械方法,物理方法,电子方法和计算机限制的高精密度跟踪系统等。运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困难性和不行靠因素,转动也要消耗肯定的能量,所以采纳跟踪系统是否合算,要进行综合考虑。一般小型方阵都不举荐采纳跟踪装置。聚光太阳电池方阵按接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
13、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上升而导致对效率影响的增加,因而要采纳适当的冷却方法,如风冷或水冷等。一般来说,聚光方阵都要采纳跟踪方式,否则很可能会对发电量产生负面影响。聚光方阵须要一套聚光, 跟踪, 冷却等装置,增加了系统的成本和困难程度,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,因而聚光组件和方阵的探讨还是有肯定的价值的。太阳电池发电系统的设计一个完善的太阳电池发电系统须要考虑很多因素,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
14、依据运用要求,确定太阳电池方阵和蓄电池规模,以满意正常工作的需求。光伏发电系统总的设计原则是在保证满意负载用电须要的前提下,确定最少的太阳电池组件和蓄电池容量,以尽量削减投资,即同时考虑牢靠性和经济性。确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更。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, 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变更而出现一些波动。负载用电状况:由于用途不同,耗电功率, 用电时间,
15、对电源牢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。这些因素相当困难,原则上须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,只能采纳一些系数来进行估量。由于考虑的因素和其困难程度不同,实行的方法也不一样。在这里介绍一种比较简洁而又好用的设计方法,这种方法不仅能说明所涉和的概念,而且对一般运用来说足够精确。太阳电池发电系统的设计步骤1, 列出基本数据A, 全部负载的名称, 额定工作电压, 耗电功率, 用电时间, 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
16、太阳总辐射量,干脆辐射和散射量,年平均气温柔极端气温,最长连续阴雨天数, 最大风速和冰雹等特殊气候状况。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:算出全部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状况,此外还要考虑现场的气候条件,环境温度,系统限制的规律性和系统失效的后果等因素,通常储备1020天容量比较相宜。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,故必需考虑留有肯定余量,常以放电深度
17、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 确定方阵倾角: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1015;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,
18、可大致等于当地纬度。同时,为方阵支架的设计,安装便利,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,干脆辐射量HB和散射辐射量Hd且有:HHBHd 需换算成倾斜面上的太阳辐射量。()干脆辐射重量HBT HBT=HBRB 其中RB为倾斜面上的干脆辐射重量与水平面上干脆辐射重量的比值。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), 天空散射辐射重量HdT在各向同性时: (3), 地面反射辐射重量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
19、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意要求。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干脆辐射和散射辐射量,代入以上各公式即可算出逐月辐射总量,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
20、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方阵表面灰尘遮挡损失同时,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,详细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。假如蓄电
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