太陽能電池光伏系統(tǒng)直接負載特性實驗說明
			一、太陽能電池光伏系統(tǒng)實訓裝置,太陽能電池光伏系統(tǒng)實訓臺實驗目的:
了解太陽能電池板的電壓輸出特性。
	
		
			| 序號 | 名      稱 | 備      注 | 
		
			| 1 | MY-PV18 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實驗實訓裝置 |  | 
		
			| 2 | 萬用表 | 自備 | 
		
			| 3 | 可調負載(可變電阻器) | 與太陽能輸出電壓等級相匹配,自備 | 
	
三、太陽能電池光伏系統(tǒng)實訓裝置,太陽能電池光伏系統(tǒng)實訓臺實驗原理:
太陽能電池板對于不同的負載呈現(xiàn)出不同的外特性。
蓄電池是獨立型太陽能發(fā)電系統(tǒng)、防火型系統(tǒng)和聯(lián)系型系統(tǒng)不可缺少的儲能部件。其主要功能是當日照量減少或夜間不發(fā)電時補充負荷要求的功率。此外,防火型系統(tǒng)在交流停電時將獨立發(fā)揮作用。一般系統(tǒng)中當太陽能發(fā)電功率急劇下降時,蓄電池起到緩沖作用,保證電壓的穩(wěn)定。

太陽能發(fā)電系統(tǒng)對蓄電池的選擇是從電氣性能、價格、尺寸、重量、使用壽命、維護方便、安全可靠、充放電性能等諸多方面加以綜合評估。目前應用最為廣范的還是鉛蓄電池。鉛蓄電池的品種和特征風表1.
防火型系統(tǒng)和大廈建筑多用密封型鉛蓄電池,因為它的壽命較長,其中金屬外殼鉛蓄電池其壽命可達10~14年。各種鉛蓄電池的期望壽命特性曲線見圖1.
表1鉛蓄電池的品種和特征
	
		
			| 種類 | 形式 | 壽命(在25℃條件下浮充電) | 容量范圍(Ah) | 補充液體 | 用途 | 應用系統(tǒng)舉例 | 壽命)在25℃條件反復充電)(h) | 
		
			| 密封型 | 密封型鉛蓄電池 | MSE型 | 7~9年 | 50~300 | 無須任何維護 | 聯(lián)系型 | 大廈住宅等建筑物防火型交通指示燈 | 放電深度為50%時為1000 | 
		
			| 長壽命型 | 12~15年 | 15~300 | 
		
			| 同上(小型) | 標準型 | 3~5年 | 0.7~144 | 獨立型 | 同上(小型設備) | 放電深度為50%時為500~700 | 
		
			| 長壽命型 | 5~6年 | 50~130 | 
		
			| 金屬外殼型 | 太陽能發(fā)電專用 | 標準 | — | 50~300 | 需要 | 獨立電源用 | 大型通訊設備 | 放電深度為50%時為1000 | 
		
			| 其它 | 汽車用鉛蓄電池 | — | 4~5年 | 21~760 | 需要 | 聯(lián)系型獨立型 | 公園燈路燈 | 放電深度為50%時為300 | 
	

放電深度(%)
各種鉛蓄電池的期望壽命特性
圖1
蓄電池組容量計算
蓄電池的儲能作用對保護連續(xù)供電是十分重要的。在一年內,光伏方陣發(fā)電量在各個月份有很大差別,方陣的發(fā)電量不能滿足用電需要的月份,要靠蓄電池的電能給予補給:在超過用電需要月份,靠蓄電池將多余的電能存儲起來,所以方陣發(fā)電量的不足和過剩值,是確定蓄電池容量的依據之一。同樣,連續(xù)陰雨天期間的負載用電量也必須從蓄電池取得。所以在這期間的耗電量也是確定蓄電池容量的因數之一。
因此,蓄電池的容量計算公式為:
Bc=KQLNLTO/Cc(Ah)
式中:K為安全系數,取1.1~1.4;Q
L為負載日平均耗電量,即等于工作電流乘以日工作小時數;N
L為最長連續(xù)陰雨天數;T
O為溫度修正系數,一般在0℃以上取1,-10℃以上取1.1,-10℃以下取1.2;Cc為蓄電池放電深度,一般鉛蓄電池取0.75,堿性鎳鎘蓄電池取0.85。
太陽能電池陣列設計
太陽能組件串聯(lián)數Ns
將太陽能電池組件按一定數目串聯(lián)起來,就要以獲得所需要的工作電壓。另外,太陽能電池方陣對蓄電池充電時,太陽能電池組件的串聯(lián)數必須適當。如果串聯(lián)數太少,串聯(lián)電壓低于蓄電池浮充電壓,方陣就不能對蓄電池充電。當串聯(lián)組件的輸出電壓遠高于浮充電壓時,充電電流也不會有明顯的增加。因此,只有當太陽能電池組件的串聯(lián)電壓等于合適的浮充電壓時,才能達到最佳的充電狀態(tài)。
計算方法如下:
Ns=UR/UDC=(Uf+UD+Uc)/UDC
式中:U
R為太陽能電池方陣輸出最小電壓;U
DC為太陽能電池組件的最佳工作電壓;Uf為蓄電池充電壓;U
D為二極管壓降,一般取0.7V;Uc為其他因數引起的壓降。
蓄電池的浮充電和所選的蓄電池參數有關,應等于在最低溫度下所選蓄電池單體的最大工作電壓乘以串聯(lián)的電池數。
太陽能電池組件并聯(lián)數量NP
在確定這個問題之前,先確定其相關的計算方法。
1.將太陽能電池方陣安裝地點的太陽能日輻射景H,轉換成在標準光強下的平均日輻射時數H(日照射量見表2):
H=H1×2.778/10000(h)
式中:2.778/10000為將日輻射量換算為標準光強(1000W/m
2)下的平均日輻射時數的系數。
2.太陽能電池組件日發(fā)電量QP:
QP=IOCHKOPC7(Ah)
式中:I
OC為太陽能電池組件最佳工作電流,K
OP為斜面修正系數(日照射量見表);C
7為修正系數,主要為組合、衰減、灰塵、充電效率等的損失,一般取0.8.
兩組最長連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數Nw(一般取Nw=30天)。
主要考慮要在此時間內將虧損的蓄電池電量補充起來,需要補充的蓄電池電池容量為:
Bcb=KQLNL(Ah)
QL=P/VL×N
太陽能電池組件并聯(lián)數NP計算方法:
NP=(Bcb+NWQL)/(QPND)
表達式意為:并聯(lián)所用太陽能電池組件數是在連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數內所發(fā)電量,不僅供負載耗電使用,還需補足蓄電池在最長連續(xù)陰雨天內所虧損電量。
太陽能電池方陣的功率計算:
根據太陽能電池組件的串聯(lián)數,即可以得出所需要太陽能電池方陣的功率
P=PONSNP(W)
式中:P
O為太陽能電池組件的額定功率。
表2 我國主要城市的輻射參數表
	
		
			| 城市 | 緯度 | 日輻射量H1 | 最佳傾角op | 斜面日輻射量 | 修正系數Kop | 
		
			| 哈爾濱 | 45.68 | 12703 | +3 | 15838 | 1.140 | 
		
			| 長春 | 43.90 | 13572 | +1 | 17127 | 1.1548 | 
		
			| 沈陽 | 41.77 | 13793 | +1 | 16563 | 1.0671 | 
		
			| 北京 | 39.8 | 15261 | +4 | 18035 | 1.0976 | 
		
			| 天津 | 39.10 | 14356 | +5 | 16722 | 1.0692 | 
		
			| 呼和浩特 | 40.78 | 16574 | +3 | 20075 | 1.1468 | 
		
			| 太原 | 37.78 | 15061 | +5 | 17394 | 1.1005 | 
		
			| 烏魯木齊 | 43.78 | 14464 | +12 | 16594 | 1.0092 | 
		
			| 西寧 | 36.78 | 16777 | +1 | 19617 | 1.136 | 
		
			| 蘭州 | 36.05 | 14966 | +8 | 15842 | 0.9489 | 
		
			| 銀川 | 38.48 | 16553 | +2 | 19615 | 1.1559 | 
		
			| 西安 | 34.30 | 12781 | +14 | 12952 | 0.9275 | 
		
			| 上海 | 31.17 | 12760 | +3 | 13691 | 0.990 | 
		
			| 南京 | 32.00 | 13099 | +5 | 14207 | 1.0249 | 
		
			| 合肥 | 31.85 | 12525 | +9 | 13299 | 0.9988 | 
		
			| 杭州 | 30.232 | 11668 | +3 | 13272 | 0.9362 | 
		
			| 南昌 | 28.67 | 13094 | +2 | 13714 | 0.8640 | 
		
			| 福州 | 26.08 | 12001 | +4 | 12451 | 0.88978 | 
		
			| 濟南 | 36.68 | 14043 | +6 | 15994 | 1.0630 | 
		
			| 鄭州 | 34.72 | 13332 | +7 | 14558 | 1.0476 | 
		
			| 武漢 | 30.63 | 13201 | +7 | 13707 | 0.9036 | 
		
			| 長沙 | 28.20 | 11377 | +6 | 11589 | 0.8028 | 
		
			| 廣州 | 23.13 | 12110 | -7 | 12702 | 0.8850 | 
		
			| ? | 20.03 | 13835 | +12 | 13510 | 0.8761 | 
		
			| 南寧 | 22.82 | 12515 | +5 | 12734 | 0.8231 | 
		
			| 成都 | 30.67 | 10392 | +2 | 10304 | 0.7553 | 
		
			| 貴陽 | 26.58 | 10327 | +8 | 10235 | 0.8135 | 
		
			| 昆明 | 25.02 | 14194 | -8 | 15333 | 0.9216 | 
		
			| 拉薩 | 29.70 | 21301 | -8 | 24151 | 1.0964 | 
	
實際運用中,光伏電池常常是與蓄電池混合供電的。這個溫和供電系統(tǒng)可等效為一個光伏電池帶負載,帶偏壓的電路,其等效電路的負載特性曲線如圖2~4所示:
 
 
圖2 光伏電池有負載、有偏壓時的等效電路


圖3 光伏電池有負載、有偏壓的伏安特性        圖4光伏電池有負載、有偏壓的蓄電池充滿電伏安特性
四、實驗步驟:
    1.在面板上的太陽能光伏實驗區(qū)按實驗需求把電壓表、電流表按圖示連接。
連接過程中,注意“正”“負”極。
2.接通“總開關”,此時“總開關”指示燈亮,將設備正在測試相對應的儀表開關拔至“開”的位置,直流電壓表和直流電流表均通電工作,然后直流電壓表的示值就是太陽能電池板的開路電壓,記錄些電壓。
    3.將系統(tǒng)帶的直流風機或LED照明燈接至輸出測試孔上并打開輸出開關(注意正負極不要接反),觀察并記錄直流電壓表和直流電流表的示值。
    4.依據太陽能電池板的充電電壓,計算充滿設備蓄電池電量的時間。
    5.依據太陽能電池板的功率,按照逆變效率70%和設備負載如果連續(xù)工作一晝夜的話。計算需要多大的蓄電池容量。
    6.如果負載為12V,功率為3W,每天工作24h,最長連續(xù)陰雨天為10天,兩個最長連續(xù)陰雨天的最短間隔天數為30天,太陽能組件的標準功率為20W,工作電壓為17V,工作電流為1.8A,蓄電池的浮充電壓為14V±1V。計算需要配置的太陽能電池方陣功率以及蓄電池的容量。
	
		
			| 編號 | 負載/ | 電壓/V | 電流/A | 功率/W | 
		
			| 1 |  |  |  |  | 
		
			| 2 |  |  |  |  | 
		
			| 3 |  |  |  |  | 
		
			| 4 |  |  |  |  | 
		
			| 5 |  |  |  |  | 
		
			| 6 |  |  |  |  | 
		
			| 7 |  |  |  |  | 
		
			| 8 |  |  |  |  | 
	
	    7.試驗完畢,應該關閉“總開關”,卸下電纜線插頭,合上實驗箱。