太阳能电池计算
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监控用太阳能前端设备配置
太阳能设备计算公式:
电池容量=直流工作电流x日工作时长x阴雨天数x安全系数(1~1.4)x温度系数(1~1.2)/电池放电放电深度系数(0.75~0.85)直流工作电流=直流负载功率/直流工作电压
太阳能板发电功率=直流负载功率x日工作时间/(最优光照时间当量x充电转换效率)+直流负载功率x日工作时间x阴雨天数/(阴雨间隔x充电转换效率)
公司现有设备改造换算:
根据以上公式,在安全系数和温度系数都取中间档位的时候,我公司监控系统要在日工作24小时状态下工作则:
若阴雨天数不大于3天/月,需要配备的蓄电池为DC12V、300AH (计算结果303AH),需要配备的太阳能电池板发电功率为360W(计算结果239+77=316W)。
若阴雨天数不大于2天/月,需要配备的蓄电池为DC12V、200AH (计算结果202AH),需要配备的太阳能电池板发电功率为360W(计算结果为239+51=290W)。
光电转换效率公式η = (Pout / Pin) × 100%其中,η表示光电转换效率(以百分数表示),Pout表示输出的电能(以瓦特为单位,通常通过电压和电流计算得出),Pin表示输入的光能(以瓦特为单位,通常通过光强和光吸收面积计算得出)。
光电转换效率公式可以用于各种光电转换装置,例如太阳能电池、光电二极管等。
具体计算光电转换效率的公式会根据不同的光电转换装置而有所不同。
以下是几种常见的光电转换效率计算公式:1.太阳能电池的光电转换效率计算公式:太阳能电池的光电转换效率计算公式可以表示为:η = (Pout / Pin) × 100% = (Vmp × Imp / Pin) × 100%其中,η表示光电转换效率(以百分数表示),Pout表示太阳能电池输出的电能(以瓦特为单位,通过太阳能电池的电压Vmp和电流Imp计算得出),Pin表示太阳能电池输入的光能(以瓦特为单位,通过太阳能辐射强度和太阳能电池的面积计算得出)。
2.光电二极管的光电转换效率计算公式:光电二极管的光电转换效率计算公式可以表示为:η = (Pout / Pin) × 100% = (Vf × If / Pin) × 100%其中,η表示光电转换效率(以百分数表示),Pout表示光电二极管输出的电能(以瓦特为单位,通过光电二极管的电压Vf和电流If计算得出),Pin表示光电二极管输入的光能(以瓦特为单位,通过光强和光电二极管的面积计算得出)。
需要注意的是,光电转换效率的计算公式中需要明确输入和输出的能量单位一致,且通常考虑到能量损耗和损失,实际上光电转换效率往往小于理论值。
对于太阳能电池和光电二极管等常见的光电转换装置,可以通过实际测量光电装置输出的电能和输入的光能,并代入光电转换效率的计算公式得出具体数值。
此外,光电转换效率还受到材料的性能、光能与电能转换的机制等因素的影响,因此在设计和优化光电转换装置时,需要综合考虑各种因素并提高光电转换效率。
太阳能电池片面积计算公式(一)太阳能电池片面积计算公式公式1: 面积 = 电流乘以电压除以功率电流密度面积 = (I * V) / J其中, - 面积是太阳能电池片的表面积,单位为平方米 - 电流是太阳能电池片的输出电流,单位为安培(A) - 电压是太阳能电池片的输出电压,单位为伏特(V) - 功率电流密度是太阳能电池片的功率密度,单位为瓦特/平方米(W/m²)例子:如果一块太阳能电池片的输出电流为5A,输出电压为,功率电流密度为100W/m²,那么该电池片的面积可以用以下公式计算:面积= (5A * ) / 100W/m² = 平方米因此,这块太阳能电池片的面积为平方米。
公式2: 面积 = 光强乘以太阳能电池片效率除以太阳辐射强度面积 = (Irradiance * Efficiency) / Intensity其中, - 面积是太阳能电池片的表面积,单位为平方米 - 光强是太阳能电池片所在位置的太阳辐照强度,单位为瓦特/平方米(W/m²) - 太阳能电池片效率是太阳能电池片的转换效率,单位为百分比(%) - 太阳辐射强度是太阳在地球上的辐射强度,单位为瓦特/平方米(W/m²)例子:如果一块太阳能电池片所在地区的太阳辐照强度为1000W/m²,太阳能电池片的转换效率为20%,太阳辐射强度为100W/m²,那么该电池片的面积可以用以下公式计算:面积= (1000W/m² * 20%) / 100W/m² = 2平方米因此,这块太阳能电池片的面积为2平方米。
公式3: 面积 = 所需电能除以太阳能电池片的输出功率面积 = E / P其中, - 面积是太阳能电池片的表面积,单位为平方米 - 所需电能是需要由太阳能电池片供应的电能,单位为瓦特小时(W·h) - 太阳能电池片的输出功率是太阳能电池片的输出功率,单位为瓦特(W) 例子:如果一部设备需要每天供应100瓦特小时的电能,而太阳能电池片的输出功率为10瓦特,那么该电池片的面积可以用以下公式计算:面积= 100W·h / 10W = 10平方米因此,这块太阳能电池片的面积为10平方米。
太阳能电池放电时间计算公式太阳能电池放电时间的计算,这可真是个有趣又实用的话题。
咱先来说说太阳能电池放电时间到底是咋回事儿。
比如说,你有一块太阳能电池板,充满了电,然后你用它给某个设备供电,那它能坚持多久呢?这就得靠计算公式来帮忙啦。
这个计算公式啊,其实涉及到好几个关键的因素。
比如说电池的容量,这就好比是一个大水库能装多少水;还有设备的功率,就像是用水的速度。
我给您举个例子哈。
有一次我去野外露营,带了一块太阳能电池板,还有一个小风扇。
这电池板的容量是 100 安时,小风扇的功率是 50 瓦。
咱们先把功率单位换算一下,因为 1 瓦等于 1 伏特乘以 1 安培,电池的电压一般是 12 伏特,所以 50 瓦就相当于 50÷12 约等于 4.17 安培。
然后咱们用电池容量除以放电电流,就能算出放电时间啦。
也就是100 安时除以 4.17 安培,大约能得到 24 小时。
这就意味着,如果我一直开着这个小风扇,这块太阳能电池板能让它转大约 24 个小时。
不过啊,实际情况可没这么简单。
因为太阳能电池的放电效率不是一直不变的,会受到好多因素影响。
比如说天气,大晴天的时候,电池充电快,放电效果可能就好;要是赶上阴雨天,那可就不好说了。
还有温度也有影响。
夏天温度高,电池性能可能会受点影响;冬天温度低,电池的活性可能也没那么强。
另外,电池的老化程度也得考虑进去。
用的时间长了,电池容量可能就不如新的时候那么大了。
总之,计算太阳能电池放电时间虽然有公式,但要想算得准,还得把各种实际情况都考虑周全。
咱再回到开头说的那个露营的事儿。
我本来想着靠着这块太阳能电池板,能舒舒服服地吹着小风扇过个惬意的周末。
结果没想到,第二天居然下起了小雨,太阳能电池充电不给力,风扇没吹多久就没电了,那叫一个扫兴。
所以啊,在实际使用中,咱们得灵活运用这个计算公式,多留点儿余量,免得关键时候掉链子。
这就是关于太阳能电池放电时间计算公式的那些事儿,您明白了不?希望您在使用太阳能电池的时候,都能算得准准的,让它发挥最大的作用!。
太阳能电池板电量计算公式太阳能电池板是一种利用太阳能光照直接转换成电能的设备,它可以将太阳能转化为电能,为人们的生活和生产提供了便利。
在实际应用中,我们需要计算太阳能电池板的电量,以便合理安排太阳能资源的利用。
下面我们将介绍太阳能电池板电量的计算公式。
太阳能电池板的电量计算公式如下:电量 = 太阳能电池板的面积×太阳能辐射强度×转换效率×时间。
其中,太阳能电池板的面积是指太阳能电池板的实际面积,单位为平方米;太阳能辐射强度是指太阳能照射到太阳能电池板上的光照强度,单位为瓦特/平方米;转换效率是指太阳能电池板将太阳能转换为电能的效率,通常为百分比;时间是指太阳能电池板的工作时间,单位为小时。
通过这个公式,我们可以计算出太阳能电池板在特定条件下的电量。
在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定太阳能电池板的电量。
首先,我们需要了解太阳能电池板的面积和转换效率,这可以通过太阳能电池板的技术参数来获取。
其次,我们需要了解太阳能辐射强度,这可以通过气象部门或太阳能资源评估机构提供的数据来获取。
最后,我们需要确定太阳能电池板的工作时间,这可以根据实际使用情况来确定。
举个例子,假设某地区的太阳能电池板面积为10平方米,转换效率为15%,太阳能辐射强度为1000瓦特/平方米,工作时间为8小时,那么该地区太阳能电池板的电量计算如下:电量 = 10平方米× 1000瓦特/平方米× 15% × 8小时 = 12000瓦时。
通过这个计算公式,我们可以得出该地区太阳能电池板的电量为12000瓦时。
这个结果可以帮助我们合理安排太阳能资源的利用,为人们的生活和生产提供更多的便利。
除了上述的计算公式,我们还可以通过太阳能电池板的输出功率来计算太阳能电池板的电量。
太阳能电池板的输出功率通常由太阳能电池板的面积、太阳能辐射强度和转换效率来确定,其计算公式如下:输出功率 = 太阳能电池板的面积×太阳能辐射强度×转换效率。
太阳能工程计算常用公式1.太阳辐射计算公式太阳辐射是太阳能工程中最关键的参数之一,可以通过以下公式进行计算:H = H0 * (1 - a * cos(theta))其中,H为太阳直射辐照度,H0为地球半径上太阳辐射的强度,a为大气散射系数,theta为太阳高度角。
2.太阳能电池板功率计算公式太阳能电池板的功率可以通过以下公式进行计算:P = A * G * eta其中,P为太阳能电池板的功率,A为太阳能电池板的面积,G为太阳辐射强度,eta为太阳能电池板的转换效率。
3.太阳能热水器设计公式太阳能热水器的设计需要考虑到太阳辐射强度、太阳能热水器转换效率等因素,可以用以下公式进行计算:Q = A * G * eta * FR其中,Q为太阳能热水器的热输出,A为太阳能集热器的面积,G为太阳辐射强度,eta为太阳能集热器的转换效率,FR为太阳能热水器的散热损失系数。
4.太阳能发电系统收益计算公式太阳能发电系统的收益可以通过以下公式进行计算:E=P*H*AF*PR其中,E为太阳能发电系统的年发电量,P为太阳能电池板的功率,H为太阳辐射强度,AF为发电系统的年可利用系数,PR为太阳能电池板的损耗系数。
5.太阳能系统投资回收期计算公式太阳能系统的投资回收期可以通过以下公式计算:T=I/(S*C-(E*P*AF))其中,T为太阳能系统的投资回收期,I为太阳能系统的投资成本,S为太阳能系统的每年节约的能源成本,C为太阳能系统的每年运行成本,E为太阳能发电系统的年发电量,P为太阳能电池板的功率,AF为发电系统的年可利用系数。
这些是太阳能工程计算中常用的一些公式,可以帮助太阳能工程师进行相关计算和设计。
当然,具体的计算还需要考虑到实际情况和具体参数,这些公式只是提供了一些基本的计算方法和思路。
如何计算太阳能电池组件功率太阳能电池组件功率是指光照照射到太阳能电池组件表面时,太阳能电池组件转换为电能的能力。
计算太阳能电池组件功率需要考虑多个因素,包括太阳能电池组件的关键参数和光照条件等。
太阳能电池组件的关键参数包括开路电压(Voc)、短路电流(Isc)、最大功率电压(Vmp)和最大功率电流(Imp)。
这些参数可以在厂商提供的太阳能电池组件规格表中找到。
计算太阳能电池组件的功率可以使用以下公式:P = Vmp * Imp其中,P是太阳能电池组件的功率,Vmp是最大功率点的电压,Imp是最大功率点的电流。
实际上,太阳能电池组件的功率受到光照强度和温度等外界因素的影响。
为了更准确地计算太阳能电池组件的功率,可以使用以下公式:P = Voc * Isc * FF其中,FF是填充因子(Fill Factor),是一个介于0和1之间的系数,表示太阳能电池组件内电流的流失情况。
填充因子是用来考虑电池内阻、接触电阻和非均匀场等因素的。
填充因子的计算可以使用以下公式:FF = (Vmp / Voc) * (Imp / Isc)在计算太阳能电池组件功率时,还需要考虑光照强度。
光照强度通常用太阳辐照度(Solar Irradiance)来表示,单位为W/m²。
太阳辐照度可以在气象站或光照数据网站上获取。
太阳辐照度与太阳能电池组件功率的关系可以用以下公式表示:P=P0*G/G0其中,P是太阳能电池组件在给定光照强度下的功率,P0是太阳能电池组件名义功率,G是实际光照强度,G0是标准光照强度。
标准光照强度通常为1000W/m²。
在实际计算中,还需要考虑太阳能电池组件的温度。
太阳能电池组件的温度影响其电压和电流的变化,进而影响功率的计算。
太阳能电池组件的温度可以使用以下公式进行计算:Tc=Ta+(NOCT-20)*(G/G0)其中,Tc是太阳能电池组件的温度,Ta是环境温度,NOCT是太阳能电池组件的名义操作细胞温度。
太阳能电池计算公式太阳能电池计算公式:光源功率/12* 7小时(6-8小时取平均7)*4(设计3天阴雨天,取值加一天4)*系数1.2 例如:要求25瓦灯、亮6-8小时、阴雨3天可以亮计算电池配置:25/12*7*4*1.2=669.99AH 取70AH省电办法:前两个小时:全功率、之后两个小时75%功率在之后50%功率。
以下提供太阳能电池板和蓄电池配置计算公式:$ L1 Y6 ^# M8 m4 C0 p+ K一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统;# r6 V% E# M% t3 a% G30W的灯2只,共60瓦。
电流=60W÷12V=5A$ ^/ I3 Z6 O3 m6 v' V* f二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载7小时(h);: k$ ?9 A5 _; m8 b% a(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨5:30关闭)需要满足连续阴雨天5天的照明需求。
(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)蓄电池=5A×7h×(5+1)天=5A×42h=210AH, e8 f1 C5 O8 q 另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。
9 o! Q# h1 L* b, n所以210AH也只是应用中真正标准的70%左右。
三:计算出电池板的需求峰值(WP):: {9 p- d1 O3 _& u, n路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);" [" w& q6 c/ V2 x★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);- k& d" u.r7 X! K9 x) V最少放宽对电池板需求20%的预留额。
WP÷17.4V=(5A×7h×120%)÷4.5hWP÷17.4V=9.33- }0 |& F; O g) v, p$ G4 P5 E. v WP=162(W)。
太阳能系统计算公式1.太阳辐射能的计算公式:太阳辐射能是太阳能系统的基础,可以采用以下公式进行计算:I = G * (1 + 0.033 * cos (2π * (N - 3) / 365))其中,I为太阳辐射能(单位:千瓦时/平方米/天),G为日辐射能(单位:千瓦时/平方米/天),N为日序数(即自公历年度第1天开始计数的天数)。
2.太阳能电池板发电能力的计算公式:太阳能电池板的发电能力可以通过以下公式计算:P=A*I*η*t其中,P为太阳能电池板的发电功率(单位:千瓦),A为太阳能电池板的面积(单位:平方米),I为太阳辐射能(单位:千瓦时/平方米/天),η为电池板的光电转换效率(取值范围:0-1之间),t为太阳能电池板的有效发电时间(单位:小时/天)。
3.太阳能发电系统总体发电能力的计算公式:太阳能发电系统的总体发电能力可以通过以下公式计算:E = P * Ns * Nd * ηinv * ηbat其中,E为太阳能发电系统的总体发电能力(单位:千瓦时/年),P 为太阳能电池板的发电功率(单位:千瓦),Ns为太阳能电池板的串联数,即电池板的数量,Nd为太阳能电池板的并联数,即电池板的层数,ηinv为逆变器的转换效率(取值范围:0-1之间),ηbat为电池的转换效率(取值范围:0-1之间)。
太阳能系统的计算公式不仅包括以上几个方面,还可以根据具体的系统设计和需求进行一些修正和调整。
例如,可以考虑太阳辐射能的季节和地理位置修正因子、逆变器和电池的不同效率参数等。
这些修正因素会对太阳能系统的发电能力产生一定的影响,因此在具体的计算中需要进行相应的调整。
总之,太阳能系统的计算公式是根据太阳辐射能和太阳能电池板的参数来计算系统的发电能力的,通过这些公式可以帮助工程师和设计者合理设计和规划太阳能发电系统,以提高系统的能效和发电能力。
太阳能计算简易公式
太阳能是一种可再生的能源,可以通过太阳能电池板将太阳辐射转化为电能。
太阳能的计算可通过以下简易公式进行:
1.太阳能辐射量(E)的计算公式:
E=I*A*t*PR
其中
E表示太阳能辐射量,单位为千瓦时(kWh);
I表示太阳能辐射强度,单位为千瓦每平方米(kW/m²);
A表示太阳能电池板的面积,单位为平方米(m²);
t表示太阳能辐射时间,单位为小时(h);
PR表示太阳能电池板的性能比例,即太阳能电池板的实际输出与理论输出之比,取值范围为0-1
这个公式可以用来计算太阳能电池板在一定时间内接收到的太阳辐射总量。
2.太阳能电池板输出电能(P)的计算公式:
P=E*CR
其中
P表示太阳能电池板的输出电能,单位为千瓦时(kWh);
E表示太阳能辐射量,单位为千瓦时(kWh);
CR表示太阳能电池板的转化效率,即太阳能电池板将太阳辐射转化为电能的比例,取值范围为0-1
这个公式可以用来计算太阳能电池板在一定时间内实际输出的电能。
3.太阳能系统总收益(TAR)的计算公式:
TAR=P*RF
其中
TAR表示太阳能系统的总收益,单位为千瓦时(kWh);
P表示太阳能电池板的输出电能,单位为千瓦时(kWh);
RF表示太阳能系统的回馈比例,即太阳能系统实际输出电能与总需求电能之比,取值范围为0-1
这个公式可以用来计算太阳能系统在一定时间内的总收益。
太阳能电池计算 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】单晶硅太阳能电池板,铝合金边框,钢化玻璃面板拍前请确认货期。
详细参数:多晶硅太阳能板100W可充12V/24V净重:11KGS工作电压:工作电流:开路电压:短路电流:蓄电池:24V/12V二、产品特点:采用平均转换效率在15%以上的优质单晶硅太阳电池单片,具有优良的弱光响应性能,符合IEC61215和电气保护II级标准。
太阳能电池转换效率高。
而且太阳能电池板阵列一次性性能佳。
太阳能电池板阵列的表面采用高透光绒面钢化玻璃封装,气密性、耐候性好,抗腐蚀。
阳极氧化铝边框:机械强度高,具有良好的抗风性和防雹性,可在各种复杂恶劣的气候条件下使用,便于安装。
太阳能电池板在制造时,先进行化学处理,表面做成了一个象金字塔一样的绒面,能减少反射,更好地吸收光能。
采用双栅线,使组件的封装的可靠性更高。
太阳能电池板阵列抗冲击性能佳,符合IEC国际标准。
太阳能电池板阵列层之间采用双层EVA材料以及TPT复合材料,组件气密性好,抗潮,抗紫外线好,不容易老化。
直流接线盒:采用密封防水、高可靠性多功能ABS塑料接线盒,耐老化防水防潮性能好;连接端采用易操作的专用公母插头,使用安全、方便、可靠。
带有旁路二极管能减少局部阴影而引起的损害。
工作温度:-40℃~+90℃使用寿命可达20年以上,衰减小于20%。
三、问题集锦:1、什么是太阳能电池答:太阳能电池是基于半导体的光伏效应将太阳辐射直接转换为电能的半导体器件。
现在商品化的太阳能电池主要有以下几种类型:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池,目前还有碲华镉电池、铜铟硒电池、纳米氧化钛敏化电池、多晶硅薄膜太阳能电池及有机太阳能电池等。
晶体硅(单晶、多晶)太阳能电池需要高纯度的硅原料,一般要求纯度至少是%,也就是一千万个硅原子中最多允许2个杂质原子存在。
硅材料是用二氧化硅(SiO2,也就是我们所熟悉的沙子)作为原料,将其熔化并除去杂质就可制取粗级硅。
从二氧化硅到太阳能电池片,涉及多个生产工艺和过程,一般大致分为:二氧化硅—>冶金级硅—>高纯三氯氢硅—>高纯度多晶硅—>单晶硅棒或多晶硅锭—>硅片—>太阳能电池片。
2、什么是单晶硅太阳能电池板答:单晶硅太阳能电池片主要是使用单晶硅来制造,与其他种类的太阳能电池片相比,单晶硅电池片的转换效率最高。
在初期,单晶硅太阳能电池片占领绝大部份市场份额,在1998年后才退居多晶硅之后,市场份额占据第二。
由于近几年多晶硅原料紧缺,在2004年之后,单晶硅的市场份额又略有上升,现在市面上看到的电池有单晶硅居多。
单晶硅太阳能电池片的硅结晶体非常完美,其光学、电性能及力学性能都非常的均匀一致,电池的颜色多为黑色或深色,特别适合切割成小片制作成小型的消费产品。
单晶硅电池片在实验室实现的转换效率为%.普通商品化的转换效率为10%-18%。
单晶硅太阳能电池片因为制作工艺问题,一般其半成硅锭为圆柱进,然后经过切片->清洗->扩散制结->去除背极->制作电极->腐蚀周边->蒸镀减反射膜等工蕊制成成品。
一般单晶硅太阳能电池四个角为圆角。
单晶硅太阳能电池片的厚度一般为200uM-350uM 厚,现在的生产趋势是向超薄及高效方向发展,德国太阳能电池片厂家已经证实40uM厚的单晶硅可达到20%的转换效率。
3、什么是多晶硅太阳能电池板答:在制作多晶硅太阳能电池时,作为原料的高纯硅不是再提纯成单晶,而是熔化浇铸成正方形的硅锭,然后再加工单晶硅一样切成薄片和进行类似的加工。
多晶硅从其表面很容易进行辨认,硅片是由大量不同大小的结晶区域组成(表面有晶体结晶状),其发电机制与单晶相同,但由于硅片由多个不同大小、不同取向的晶粒组在,其晶粒界面处光电转换易受到干扰,因而多晶硅的转换效率相对较低,同时,多晶硅的光学、电性能及力学性能一致性没有单晶硅太阳能电池好。
多晶硅太阳能电池实验室最高效率达到%,商品化的一般为10%-16%,多晶硅太阳能电池是正方形片,在制作太阳能组件时有最高的填充率,产品相对也比较美观。
多晶硅太阳能电池片的厚度一般为220uM-300uM厚,有些厂家已有生产180uM厚的太阳能电池片,并且向薄发展,更以节约昂贵的硅材料。
4、怎么区分单晶硅和多晶硅答:多晶片是直角的正方形或长方形,单晶的四个角有接近圆形的倒角,一块组件中间有金钱形窟窿的就是单晶,一眼就能看出来6、太阳能电池组件分类及制作方法因为太阳能电池的厚度非常薄,所以其本身易破碎,易被腐蚀,果直接暴露在大气中,其转换效率会因环境的影响而下降,甚至失效;晶体硅太阳能电池单片的工作电压一般为左右,为达到所需电压及电流的太阳能电池组件,都会先进行相应的串联、并联太阳能电池片,然后经过胶封、层压等方式进行封装成平板式结构再投入使用。
太阳能电池的封装一般有以下几种方式:环氧树脂胶封太阳能电池组件、有机硅胶封太阳能电池组件、钢化玻璃层压封闭太阳能电池组件,而小店采用的封装方式正是钢化玻璃层压封闭太阳能电池组件。
1、环氧树脂胶封太阳能电池组件(滴胶板)环氧树脂封装太阳能电池组件工艺简单、材料成本低,在小型组件封闭上使用较多,一些消费类产品及小型灯具上面使用的都为此种组件。
但环氧树脂抗热、氧老化、抗紫外线老化的性能相对较差。
树脂容易发黄,使用时间一般为一年半至两年左右。
一般3W以下功率的太阳能板才会使用这种封装2、有机硅胶封太阳能电池有机硅胶是一种特殊结构的封装材料,它具有耐高温、耐低温、耐老化、耐紫外线、抗氧化、电绝缘等特性。
有机硅胶是弹性机,在外力作用下具有变形能力,硅片在经受热胀冷缩时不会损坏,不过耐冲击能力差,在封装时,表层需盖钢化玻璃进么保护。
其封装流程与环氧树脂接近,只需增加粘合玻璃的工序。
经过此封装太阳能板使用时间可达到8年左右。
3、超白钢化玻璃层压封装(层压板)(本产品即用此方式封装)大功率的太阳能电池组件一般都使用此方式进行封装,此种封装的材料为:超白钢化低铁玻璃、抗紫外线EVA、耐酸、碱的TPT,以过以下步骤: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。
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。
包括: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。