太阳能光伏电池的特性参数有哪些
硅太阳能电池的性能参数主要有:短路电流、开路电压、峰值电流、峰值电压、峰值功率、填充因子和转换效率等。 ①短路电流 (isc):当将太阳能电池的正负极短路、使u=0时,此时的电流就是电池片的短路电流,短路电流的单位是安培 (a),短路电流随着光强的变化而变化。 ②开路电压 (uoc):当将太阳能电池的正负极不接负载、使i=0时,此时太阳能电池正负极间的电压就是开路电压,开路电压的单位是伏特 (v)。 单片太阳能电池的开路电压不随电池片面积的增减而变化,一般为0.5~0.7v。 ③峰值电流 (im):峰值电流也叫最大工作电流或最佳工作电流。 峰值电流是指太阳能电池片输出最大功率时的工作电流,峰值电流的单位是安培 (a)。 ④峰值电压 (um):峰值电压也叫最大工作电压或最佳工作电压。
太阳能发电系统主要参数
1、发电系统组成部分
(1)PV板
PV板(太阳能板、太阳能电池板、太阳能光伏组件),吸收光能并把光能转化为电能,PV板常用材料有单晶硅、多晶硅和非晶硅三种,其中单晶硅转换效率为14~20%,多晶蛙转换效率为13%左右,非晶蛙则为8~10%。
(2)储电设备
目前离网型发电系统的储电设备以免维护电池为主,电池能把PV板产生的电能储备起来
(3)充电和输出控制控制器
控制器的作用是控制整个系统稳定安全地工作。
(4)其它机械设备
2、发电系统主要成本构成及影响因素
(1)PV板
目前太阳能行业全面铺开,主要原因之一就是PV板价格过高,影响整套系统PV板价格,除了从PV板单价上控制之外,最重要就是控制PV板的使用数量,其影响因素有以下几点:
A、发电功率:从一定意义上说,要求发电功率越大,PV板使用量越多,成本越高,适当控制发电功率即可适当控制成本。
B、PV板所在地的天气情况:很明显,在同一个地区,同一块PV板,它在晴天一天所产生的电能远远比阴天要多,这一点就可以说明不同的地区对PV板的使用量有所不同。
C、PV板所在地的纬度,同一天内太阳对不同的纬度照射是不同的,这就造成同一块PV板在同一天内在不同纬度上产生的电量不同。
D、PV板使用环境 举个例子,PV板使用在山顶上,一天下来,都没有任何遮挡物遮挡照射在PV板上的阳光,发电能力肯定好,如果PV板使用在山脚,那一天下来,或多或少会有遮挡物遮挡照射在PV板上的阳光,所以PV板使用的周围环境是否有阳光遮挡物存在,在一定程度上影响PV板的发电能力。
(2)储能设备
一个发电系统一天要给用户供多少电能,这就决定了储能设备的容量问题,发电系统每天供给用户用电量越多,储能设备的容量要求越大,成本越高。
用户平均每天用电量大小,用户每天用电量越大,储能设备价格越高。
3、技术特长
匹配器
匹配器有效地提高整个发电系统的储电能力,为整个系统的关键环节起着重要支撑作用,有效地提高整个系统的稳定性和高效性,为整套系统节省PV板成本,降低系统造价。匹配器具有知识产权保护。
PV板吸收阳光技术
PV板能有效吸收阳光,更大程度地发挥PV板发电能力,大大提高日发电量,降低PV板成本。
4、客户需提供资料
A类、(1)系统输出最大功率;
(2)用户一天用电量,用电设备功率及各用电设备的使用时长;
(3)用户当地天气气候情况(国家、地区)。
B类、(1)用户所有用电设备及各用电设备使用时长;
(2)用户当地天气气候情况。
说明:系统一般设计为充足阳光下一天的发电,不考虑阴雨天发电,所以系统将只能承受一天的用电设备使用,客户有其它要求另外考虑。
以下几个参数供你参考:
1. 开路电压 Voc:即在标准光照条件下,面板的正负极断开,量取的电压
2. 短路电流 Isc:即在标准光照条件下,面板的正负极直接相连的电流
3. 最大功率点电压 Vmpp:在组件最大功率点的组件输出电压
4. 最大功率点电流 Impp:在组件最大功率点的组件输出电流
5. 填充因子 FF; FF≈(Impp/Isc)*(Vmpp/Voc)
6. 组件的最大功率点功率:在标准光照条件下,组件的最大输出功率
7. 组件的转换效率:组件将光能(AM1.5标准太阳光谱)转换成电能的效率)
8. 光伏组件的伏安特性(即IV曲线):组件在不同光照条件或温度条件下的,组件输出电流和电压的曲线
9. 光伏组件的PV特性:组件在不同光照条件或温度条件下,组件输出功率和输出电压的曲线
10. 温度对开路电压的影响系数:温度对开路电压影响的比例
11. 温度对短路电流的影响系数:温度对短路电流影响的比例
1、30年的总辐射量数据
总辐射数据是最根本的资源数据,也是我们计算发电量的基础。一般我们会关注四个指标:
1)长期变化趋势。光伏电站运营期是25年,业主必须知道当地的太阳能资源长期来看是什么变化趋势。
计算30年、20年、10年的平均值;若基本相同,则当地资源就比较稳定,可用30年的数据来计算;若下降趋势明显,则用最近10年的数据计算可能更准确。
2)年际稳定度。我一般会算一下相对偏差。太阳能资源是分大小年的,而预测的发电量是一个平均值。业主需要了解,项目年发电量的实际值和预测值可能在一个多大的区间内变化。
3)数值大小。在特定的地点,数值大,发电量大;数值小,发电量小。
4)年内稳定度。最小月份与最大月份的比值。通过这个数值,可以判断太阳能资源在一年之内的变化幅度。
2、直射比
直射比应该是一个非常重要的参数,但由于只有一级站才有直接辐射观测数据,所以这个参数总是被忽略。
光伏发电主要靠直接辐射。同样的辐射量,直射比大的肯定发电量会相对较多。我们固定式支架的倾角,就是根据全年太阳光的入射角设计的。直射比高的地方,方阵倾角会大一些;直射比低的地方,方阵倾角会小一些。
3、30年的日照时数数据
1)反映当地的太阳能资源情况。辐射量=日照时间×辐照度。所以日照时间长的地方,太阳能资源会相对较好。
2)进行气候学方法推算。根据当地的经纬度,可以计算出场址的“天文辐射量”、“可照时数”;据实测的日照时数和可照时数,获得日照百分率;利用参考站,算出a、b系数。这样,就可以进行辐射量的推算了!
3)设计。虽然冬至日才是日照时间最短的一天,但如果当地12月份的平均日照时间为7小时,你设计时考虑保证6小时不遮挡,似乎就有点说不过去了。
4、现场实测1年数据
只有在现场自己测了数据,并与气象站的同期和长期数据做了对比以后,资源分析工作才是扎实的,结果才会是最准确的,业主的心才是踏实的。
5、其他气象数据
温度、风速、冻土深度等,都是设计中重要的气象参数,在此不一一赘述。
通过自然条件下的各项参数测算,获取,使所应用的太阳能光伏支架系统,更加适合于周边环境。更多有关光伏支架问题,请访问http://www.cngfzj.com/官网了解吧。
1、光:光的本质是电磁波,是能量的一种形态,是整个电磁波谱中极小范围的一部分。
2、光通量:定义为光强度的发光均匀点光源在单位总产值本角内所发出的光通量。光源发射并被人的眼睛接收的能量之和即为光通量。一般情况下,同类型的灯的功率越高,光通量也越大。
3、照度E:单位为1X,定义为单位被照面上接收到的光通量。如果每平方米被照面上接收到的光通量为1lm,则照度为1lx。
4、亮度L:定义为1m2的面光源在其法线方向的光强为1cd,则光源在该方向的亮度为1cd/m2。光源在某一方向上的亮度是光源在该方向上的单位投影面积、单位立体角中发射的光通量。如果把每一物体都视为光源的话,亮度就是描述光源光亮的程度,而照度正好是把每一物体都作为被照物体。
5、光效:定义为光源发出的总光通量是与该光源所消耗的电功率的比值,称为该光源的光效。
6、色温:定义为光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用绝对温度表示。黑体辐射理论是建立在热辐射基础上的,所以白炽灯一类的热辐射光源的光谱功率分布与黑体在可见光区的光谱功率分布比较接近,都是连续光谱,用色温的概念完全可以描述这类光源的颜色特性。
7、相关色温:当光源所出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色接近时,黑体的温度就称为该光源的相关色温,由于气体放电光源一般为非连续光谱,与黑体辐射的连续光谱不能完全吻合,所以一般采用相关色温来近似描述其颜色特性。
8、黑色指数:指物体用该光源照明和用标准光源照明时,其颜色符合程度量度,其值越大越好,最大为1。
9、光强:光源在某一给定方向的单位立体角内发射的光通量称为光源在该方向的发光强度,简称光强。
10、平均寿命:单位为h,指一批灯燃点,当其中有50%的灯损坏不亮时所燃点的小时数。
11、经济寿命:在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定比例的小时数。此比例用于室外的光源为70%,用于室内的光源如日光灯为80%。
12、效率:
①光源发光效率:是指一个光源所发出的光通量与该光源所消耗的电功率之比。
②灯具效率:是指在规定条件下测得的灯具所发射的光通量与灯具内所有光源发出的光通量测定值之和的比值。
13、眩光:视野内有亮度极高的物体过强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适,称为眩光。眩光是影响室内照明设计质量等级的重要因素。
14、初始值:指灯老化100h测得的光电参数值。
15、光通维持率:灯在规定条件下燃点,在寿命期内一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比,以百分数表示。
1.输出电压的稳定度
2.输出电压的波形失真度
3.额定输出频率
4.负载功率因数
5.逆变器效率
6、额定输出电流(或额定输出容量)
7、保护措施
8.起动特性
9.噪声