单晶硅太阳能电池板详细参数精Word文档下载推荐.docx
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激光切片—>
焊接负极—>
焊接正极(将电池片焊接成串—>
层叠(玻璃-EVA-太阳能电池-EVA-TPT—>
中测—>
压层—>
固化—>
装铝合金边框、接线盒—>
终测。
此封装制作太阳能板一般使用寿命可达15年以后,有的甚至达到25年。
层压太阳能板使用了铝合金边框,可以方便的进行组合,增容等,一般使用于大型的户用电源及发电站。
四、太阳能发电系统的组成太阳能发电系统主要包括:
太阳能电池组件、控制器、蓄电池、逆变器、负载等组成。
其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。
如图所示:
1.太阳能电池组件太阳能电池组件是发电系统中的核心部分,其作用是将太阳的辐射能直接转换为直流电,供负载使用或存贮于蓄电池内备用。
一般根据用户需要,将若干太阳能电池板按一定方式连接,组成太阳能电池方阵(阵列,再配上适当的支架及接线盒组成太阳能电池组件。
电池板的种类及特点类型项目单晶硅多晶硅非晶硅转换效率12~18%10~16%6~8%使用寿命15~20年15~20年5~10年平均价格昂贵较贵较便宜稳定性好好差(会衰减颜色黑色、深蓝深蓝晶体状棕主要优点转换效率高、工作稳定,体积小。
工作稳定,成本低。
使用广泛。
价低,弱光性好,多数用于计算器,电子表等主要缺点成本高转换效率较低转换效率最低,会衰减。
相同功率的面积比晶体硅大一倍以上。
2.充电控制器在太阳能发电系统中,充电控制器的基本作用是为蓄电池提供最佳的充电电流和电压,快速、平稳、高效的为蓄电池充电,并在充电过程中减少损耗、尽量延长蓄电池的使用寿命;
同时保护蓄电池,避免过充电和过放电现象的发生。
高级的控制器可以同时记录并显示系统各种重要数据,如充电电流、电压等。
控制器主要功能如下:
1过充保护避免蓄电池因充电电压过高而造成损坏。
2过放保护避免蓄电池因放电到过低的电压而损坏。
3防反接功能避免蓄电池及太阳能电池板因正负极接反而不能使用甚至酿成事故。
4防雷击功能避免因雷击而损坏整个系统。
5温度补偿主要针对温差大的地方,保证蓄电池处于最佳的充电效果。
6定时功能控制负载的工作时间,避免能源浪费。
7过流保护当负载过大或短路时,自动切断负载,保证系统的安全运。
8过热保护当系统工作温度过高时,自动停止给负载供电,故障排除后,自动恢复正常工作。
9自动识别电压对于不同的系统工作电压,自动识别,无须另外设置。
3.蓄电池蓄电池作用是将太阳能电池方阵发出直流电贮存起来,供负载使用。
在光伏发电系统中,蓄电池处于浮充放电状
态。
白天太阳能电池方阵给蓄电池充电,同时方阵还给负载用电,晚上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。
蓄电池的种类及特点类别项目锂电池镍镉电池镍氢电池免维护铅酸电池胶体普通酸液充放电特性无记忆效应,使用时间长,重复充电可达1200次以上。
2小时的急速充电可以重复500次以上充放电,但是记忆效应明显,使用一定时间后,需完全放电后,才可充没有明显的记忆效应,随充随用,可以重复500次以上充电。
1.2小时的急速充电。
耐深放电,亏电状态下恢复能为极好,不会因若干次亏电而失去容量.寿命长,可达10年.若干次亏电而失去容量,易使电池报废.使用寿命一般为2~3年.电。
容量同等容量的锂电池重量比镍电池要轻50%,单体电压为3.6V单体电压为1.2V.容量在200mAh~14000mAh单体电压为1.2V,容量是同体积的镍镉电池的1.5~2倍单体电压有2V,6V,12V,容量5.5Ah~180Ah,2V可达3000AH单体电压有2V,6V,12V,容量5AH~200Ah,2V可达3000Ah适用范围移动通信、报警系统、仪器仪表、日用品等。
太阳能系统、UPS、通信设备(2V电动车、发电、数据工程等4.逆变器绝大多数用电器,如日光灯、电视机、电冰箱、电风扇和绝大多数动力机械等都是以交流电工作,要想这类用电器能正常工作,太阳能发电系统需要将直流电变换成交流电,具有这种功能的电力电子设备称作逆变器。
逆变器还具有自动稳压功能,可改善光伏发电系统的供电质量。
逆变器种类及特点种类特点方波逆变器修正波逆变器正弦波逆变器交流电压方波阶梯波正弦波波形优点线路简单,价格便宜,维修方便。
比方波有明显改善、高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波,当采用无变压器输出时,整机效率很高。
输出波形好、失真度很低,对收音机及通信设备干扰小、噪声低,此外还有保护功能齐全,整机性能高等优点缺点高次谐波多,损耗大,噪声大,对收音机及通信设备干扰大。
线路比较复杂,对收音机和某些通信设备仍有一些高频干扰。
线路相对复杂、对维修技术要求高、价格较昂贵。
五.太阳能光伏发电需考虑的几个因素太阳能光伏发电需要综合考虑各种因素,只有掌握了准确的资料后,才能确定电池板的安装方式、最低功率、规格(太阳能电池板每天的有效发电量必须太于负载的用电量及蓄电池的容量、性能及控制方式。
使产品达到最佳性价比。
如果对相关因素的估算失误,就会直接影响到独立光伏发电系统性能和造价。
(1现场的地理位置.。
包括:
地点、纬度、经度、海拔等。
(2安装地点的气象条件。
包括:
逐月太阳能总辐射量,直接辐射量(或日照百分比,年平均气温,最长连续阴雨天数,最大风速及冰雹、降雪等特殊气象情况。
(3最大负载量。
负载每天工作时间及平均耗电量,连续阴雨天需工作的时间。
(4负载用电特性由于太阳能电池阵列输出的电流是直流,如果负载是交流的话,需要经过逆变器的转换,才能正常工作,这样太阳能最终供给负载的能量损耗就增大,从而所需太阳能电池就会增大,导致太阳能供电系统造价增大。
(5交流负载对电源的要求交流负载除了需要更大的太阳能电池板外,对逆变器的要求也会因负载的不同而不同。
一般来讲纯电阻性质的负载例如电热丝,对逆变器要求不高,可用普通的修正波逆变器。
而电视、电动机对电源要求相对要高,需要的逆变器功率及输出特性都要高,需用大功率的正弦波的逆变器,才能保证负载能正常工作,不受干扰。
负载要求不同,造价也不同。
(6使用限制由于部分国家和地区,对蓄电池有特定的环保要求,特别是镍镉电池在欧美国家受到严格限制,还有铅酸电池在运输方面也会受到限制,这些因素都将导致太阳能光电产品的造价增大。
六.太阳能光电产品的一般要求(1防水、防雹、防风。
一般太阳能电池板采用钢化玻璃封装,外框用铝合金封装,能有效抵御冰雹袭击,安装用金属支架固定,能抵御10级以上大风。
(2防晒、防冻。
一般都有通风、散热窗子,以利于蓄电池散热。
对于冬季特别寒冷地区,蓄电池采用防凝固的胶体电池。
(3控制保护为了最大限度延长电池板及蓄电池的使用寿命,一般都有防反充、过充、过放保护电路控制,避免损坏电池板及蓄电池过早的老化。
(4零件选择由于太阳能光电
产品使用环境不同,温度相差较大,因此要求零件的工作温度范围要宽。
(5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。
不过也需做定期维护,否则可能影响正常使用,甚至缩短使用寿命。
一般来说,太阳电池板方阵倾角应超过30度,所有灰尘可由雨水冲刷而自行清洁,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。
清洁时可拭去灰尘,有条件时可用清水清洗,再用干净抹布擦干。
切勿用腐蚀性溶剂或硬物冲洗擦拭。
定期检查所有安装部件的紧固程度。
遇到冰雹、狂风、暴雨等异常天气,应及时采用保护措施。
经常检查蓄电池的充放电情况,随时观察电极或接线是否有腐蚀或接触不良之处。
在一些简单的系统中应根据蓄能情况,控制用电量,防止蓄电池因过放电而损坏。
发现有异常情况应当立即检查、维修。
七、太阳能光电产品应用需明确的问题1.太阳能电池峰值功率普遍存在的一个问题就是:
认为只要有阳光就可以输出额定功率,100WP的峰值功率,如果在普通光照条件下,照射10小时,就可发电
1000WH,也就是1度电,其实太阳能峰值功率WP是在标准条件下:
辐射强度1000W/m
2,大气质量AM15,电池温度prefix=st1ns="
urn:
schemas-microsoft-com:
office:
smarttags"
25℃条件下,太阳能电池的输出功率。
(这个条件大约和我们平时晴天中午前后的太阳光照条件差不多按广东地区的光照条件,折算成标准光照时间大约为3.3~3.5小时。
在阴雨天,太阳电池也可以产生一定的能量,它的功率大约在额定功率的5-15%2.太阳能发电损耗通常误认为:
太阳能电池组件每天输出的电量会被负载全部利用。
实际上,太阳能电池组件安装存在相当大的损耗,大约在15~20%,充电、放电过程中,损耗在20%左右,如果有逆变器,损耗在10%以上,总的来说,太阳能发电利用率大约在50%左右。
总之,所有能量转换过程中,都必须遵循能量守恒的定律,绝对不会无中生有,也不会百分百利用。
3.如何降低太阳能发电损耗一般来讲,为了尽可能降低损耗,常采取如下措施:
⑴太阳能电池组件倾斜,与光线成垂直角度,一般广东地区倾斜35~40度。
⑵太阳能电池所有组件开路电压、短路电流、工作电压、工作电流等参数尽量一致,连接电缆尽可能粗些、短些。
⑶蓄电池如果采用串联,所有的单元内阻尽量一致,尽可能小。
⑷为了减少线路间的损耗,条件允许的话,尽可能采用高电压、低电流的方案,这样使线路承受的电流尽可能小,从而降低损耗。
在设计控制电路时,尽可能采用集成化高的、稳定性好的元器件。
附:
一.太阳能光电产品计算方法下面以100W输出功率,每天使用6个小时为例,介绍一下计算方法:
1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗:
若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,则实际需要输出功率应为100W/90%=111W;
若按每天使用5小时,则耗电量为111W*5小时=555