太阳能控制器的分类
控制器大体上可分为三种类型。
(1) 并联型脉冲宽度调制(PWM)控制器。
这种控制器的特点是电子开关和蓄电池并联。当蓄电池充满时,电子开关以PWM脉冲方式把光伏方阵的输出能量分流到内部并联的电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。因为这种方式消耗热能,所以一般只用于小型、低功率系统。这类控制器没有如继电器之类的机械部件,所以工作十分可靠。
(2) 串联型PWM控制器。
和并联型PWM控制器不同,串联型PWM控制器中电子开关是和蓄电池串联的。当蓄电池充满后,电子开关将蓄电池断开,不再消耗能量,这样解决了并联型控制器的缺点。
(3) (MaximPowerPointTracking,MPPT)型控制器。
在太阳电池方阵处于极限功率点时,就能输出极限功率,这类控制器具有自动跟踪方阵极限功率点的功能。其手段是将太阳电池的电压和电流检测后相乘得到功率,然后判断太阳电池此时的输出功率是否达到极限,若不在极限功率点运行,则调整脉宽,调制输出占空比,改变充电电流,再次进行实时采样,并作出是否改变占空比的判断,通过这样的寻优过程可保证光伏方阵始终运行在极限功率点,以充分利用其输出的能量。同时采用PWM调制方式,使充电电流成为脉冲电流,以减少蓄电池的极化,提高充电效率。
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光伏发电的效益分析-中篇
一、 光伏发电的能量偿还时间
1. 能量偿还时间
光伏发电时无污染的清洁能源,不过在制造光伏发电系统过程中,也需要消耗一定能量,有不少人对于光伏发电系统所产生的能量是否能够补偿制造过程中所消耗的能量表示怀疑,甚至有人认为光伏发电得不偿失。
衡量一种能源系统是否有效的指标之一时能量偿还时间,其定义是:在该能源系统寿命周期内输入的总能量与系统运行时每年产生的能量之比,两者使用同样单位,都用等效的一次能源或者电能来表达。光伏发电系统能量返还时间取决于一些列负载的因素,诸如太阳电池的类型、工艺过程、安装、运行、拆除系统和处理废物所需的能量、系统效率、气象条件等等,尽管影响因素错综复杂,但国内外研究人员根据理论研究和实际调查进行综合分析研究后得出,光伏系统在整个寿命周期(目前为25年,以后可望增加到35年)内,所产生的能量远大于其制造、运输、安装、运行等全部输入的能量,而且随着技术的发展,光伏发电系统所消耗的能量还将不断下降,能量偿还时间将进一步缩短,光伏发电确实是值得大力推广的有效清洁能源。
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太阳能光伏发电系统光伏方阵调试时的一般检查
1. 首先仔细观察光伏区,光伏方阵外观是否平整、美观,组件表面是否清洁,用手触压组件,检查连接是否松动。接线是否固定,接触是否良好等。
2. 检查光伏发电系统使用的材料及部件等是否符合设计要求等,安装质量是否符合有关标准和规范。
3. 检查光伏装置配套设备的绝缘是否符合II级安全设备的要求。
4. 检查接地线,测量接地电阻,其值应小于10Ω。
太阳能光伏发电系统控制器的调试
1. 资料检查
检查控制器的产品说明书和出厂检验合格证书等是否齐全。
2. 性能检测
对于一般的离网光伏发电系统,控制器的主要功能是防止蓄电池过充/放。在与光伏发电系统连接之前,应先对控制器进行单独测试。可使用合适的直流稳压电源,为控制器的输入端提供稳定的工作电压,并调节电压大小,验证其充满断开、恢复连接及低压断开时的电压是否符合要求。
有些控制器具有输出稳压功能,可在适当范围内改变输入电压,测量输出电压是否保持稳定。
在一些离网光伏发电系统中,有时将公共电网作为备用电源。在遇到过长的连阴雨天,蓄电池充电不足时,由控制器切换到电网充电,充满后断开,由光伏发电系统供电,在调试时需要确认此项功能是否正常。
测量控制器的自身耗电是否满足不超过其额定工作电流的1%。如控制器还具备智能控制、设备保护、数据采集、状态显示、故障报警等功能,也可进行适当的检测。
对于小型光伏发电系统或确证控制器在出厂前已经调试合格,并且在运输和安装过程中并无任何损坏,在现场也可不再进行这些测试。
3. 连接线路
在控制器单独测试完成后,即可按设计要求与蓄电池连接,有的控制器没有防反接功能,要注意极性不能接错。然后将光伏方阵输出的正、负极与控制器相应的输入端相连接,注意极性不能接反。检查方阵的输出电压是否正常,是否有充电电流流过。
做好记录后,直流输入端调试基本结束。
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