太阳能板、蓄电池和负载的参数匹配

合集下载

太阳能电池板与蓄电池配置计算公式【范本模板】

太阳能电池板与蓄电池配置计算公式【范本模板】

太阳能电池板与蓄电池配置计算公式(图)太阳能电池板与蓄电池配置计算公式一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共60瓦。

电流=60W÷12V=5A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);(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。

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):路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);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=9.33WP=162(W)光伏发电系统计算方法光伏系统的规模和应用形式各异,如系统规模跨度很大,小到几瓦的太阳能庭院灯,大到MW级的太阳能光伏电站。

其应用形式也多种多样,在家用、交通、通信、空间应用等诸多领域都能得到广泛的应用。

尽管光伏系统规模大小不一,但其组成结构和工作原理基本相同。

太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。

如输出电源为交流220V或110 V,还需要配置逆变器。

各部分的作用为:(一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。

其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。

(二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。

在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

精品文档太阳能电池板和蓄电池配置计算公式一:首先计算出电流:如:12V 蓄电池系统;30W 的灯 2 只,共60 瓦。

电流=60W - 12V = 5 A二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜照明时间9.5 小时,实际满负载照明为7 小时(h );例一: 1 路LED 灯(如晚上7:30开启100%功率,夜11:00降至50%功率。

凌晨4:00 后再100%功率,凌晨5:00 关闭)例二:2路非LED灯(低压钠灯、无极灯、节能灯、等)(如晚上7 :30 两路开启,夜11 :00 关闭 1 路,凌晨 4 :00 开启 2 路,凌晨 5 :00 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 X 7h X(5 + 1 )天=5A X 42h = 210 AH 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5%-20 %左右。

所以210AH 也只是应用中真正标准的70%-85%左右。

另外还要根据负载的不同,测出实际的损耗,实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响,可能会在5A 的基础上增加1 5%-25 %左右。

三:计算出电池板的需求峰值(WP ):路灯每夜累计照明时间需要为7 小时(h );★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5 小时(h );最少放宽对电池板需求20 %的预留额。

精品文档WP十17.4V = ( 5A X 7h X 120 %) - 4.5hWP 十17.4V = 9.33WP = 162 ( W )★: 4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在1 5 % -25 %左所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加全国主要城市的帑乎均照时间及佳安装倾角。

太阳能电池板和太阳能蓄电池选取计算方法

太阳能电池板和太阳能蓄电池选取计算方法

太阳能电池板和太阳能蓄电池选取计算方法一、安装地:太原负载2个50w负载输入电压24v 连续3个阴雨天每天工作8小时1、太阳能板2*50W*8H/0.6/4H=340W(耗电总量/系统利用系数/有效日照时间)2、蓄电池2*50/24*8*(3+1)/0.7=200AH(总电流*自持时间/余量系数)太原的日照系数是4.83,50W*2*8/4.83/0.9=184W(太阳能板功率=负载功率*工作时间/损耗0.9/平均有效光照)50W*2*8*3/24/0.7=143AH(蓄电池容量=负载功率*工作时间*连续阴雨天气/电池电压/充放电系数二、一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统;40W的灯2只,共80瓦。

电流=80W÷12V =6.7 A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);(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=6.7A × 7h ×(5+1)天=6.7A × 42h =280 AH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。

所以280AH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):路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);最少放宽对电池板需求20%的预留额。

WP÷17.4V =(6.7A × 7h × 120%)÷ 4.5hWP÷17.4V =12.5WP =217(W)★:4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5%-25%左右。

所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式:
一:首先计算出电流:
如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共60瓦。

电流=60W÷12V=5A
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);
(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 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。

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):路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);
★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);
最少放宽对电池板需求20%的预留额。

WP÷17.4V=(5A×7h×120%)÷4.5h
WP÷17.4V=9.33 WP=162(W)。

太阳能路灯项目蓄电池与负载的匹配设计

太阳能路灯项目蓄电池与负载的匹配设计

负载工作原理
照明负载
维护负载
通过LED灯珠发出光线,经过透镜和 反射器的作用,形成所需的光照效果。
通过简单的电路实现信息的显示和警 示功能。
控制负载
通过微控制器和传感器实现定时控制 和光照强度调节。
负载匹配策略
根据实际需求选择合适的负载种类和规格,以满足道路照明和维护需求。
根据蓄电池的容量和放电特性,合理分配负载的工作时间和功率,以确保 蓄电池的寿命和稳定性。
THANKS
感谢观看
安装位置考虑
维护与管理
在安装过程中,充分考虑太阳能板接收阳 光的角度和高度,以及蓄电池的散热和防 潮问题,确保其正常工作。
建立完善的维护和管理机制,定期检查蓄 电池和路灯的工作状态,及时处理故障, 延长设备使用寿命。
未来研究方向
新型储能技术应用
研究新型储能技术如超级电 容、锂离子电池等在太阳能 路灯领域的应用,提高储能 效率和稳定性。
3
经济效益评估
结合实际运行数据,对太阳能路灯项目的经济效 益进行评估,包括节能效益、投资回收期等指标。
效果评估结果
01
性能表现良好
通过实际运行监测和对比实验,发现太阳能路灯项目的性能表现良好,
蓄电池与负载匹配合理,能够满足路灯的正常工作需求。
02
节能效益显著
太阳能路灯项目在实施后,能够显著降低能源消耗和运行成本,具有较
适应性原则
设计应适应不同气候、地理和环境条件,确 保在不同条件下正常运行。
匹配优化方法
负载计算
根据路灯的功率、使用时间、照明需 求等因素,精确计算出负载的总功率 和电流需求。
蓄电池容量选择
根据负载需求和阴雨天数等条件,合 理选择蓄电池的容量、数量和类型。

太阳能路灯中电池板和蓄电池配置的计算公式

太阳能路灯中电池板和蓄电池配置的计算公式

探析初中数学课堂中生成资源的有效应用摘要:随着生本教育思想的树立,初中数学课堂需要保证学生的自主学习,在知识学习理解过程中培养综合素质。

因此,教师需要重视课堂中学生学习中的生成资源,并以此作为教学方向,引导学生解决问题、修正错误、完善理解,提高教学的有效性。

在对问题、错误、差异生成资源的应用上要注意学生的实际情况,以资源生成为应用方向,以此保证教学对学习的支持,使数学知识的学习能够高效地进行,推进探索、反思、推理等行为的实践落实。

关键词:初中数学;课堂教学;生成资源;意义;应用前言:作为基础学科,数学课程教学对于学生的未来发展极为重要,同时也是培养学生数学文化的主要方式。

但是初中阶段的课堂中,学生的数学学习较为依赖教师的讲解,对学生的兴趣激发和教学引导常陷入困境,无法让学生融入课堂当中。

对于此,教师应注重课堂教学过程中的生成资源,让教学的开展从学生的学习认识出发,以此让教学中有具体的学习内容,提高引导教学的质量,能够让课堂中的学生完成自主学习,建立正确的理解并养成个性化的学习能力。

一、课堂教学中生成资源的介绍生成资源是教学过程中学生学习参与所产生的资源内容,不是固定的知识内容,而是学习想法和表现,资源的内容代表学生的学习的行为表现。

所以在课堂中应用生成资源可以让教学更好的贴合学生的想法和认识,引导学生的参与,提升教学质量[1]。

在初中阶段的数学课堂中,生成资源主要有问题、错误和差异三种。

问题资源是学生在知识理解和互动中所生成的资源,在思想上有所疑问,在运用上要做问题的提炼和引导,让问题得到解决,保证知识理解的正确性,也培养逻辑推理的素养。

错误资源是在学习中出现的错误想法和计算错误,这是知识理解不足的直观体现,在应用上要做重视错误产生的原因,去帮助学生反思错误,完成正确的理解。

差异资源是在生本理念下学生学习能力和创新意识的共同作用下的产物,要利用差异资源让学生之间能够能力互补、认知总结,让知识学习带动能力的成长,也让课堂中有讨论分析的内容。

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共60瓦。

电流=60W÷12V= 5 A二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜照明时间9.5小时,实际满负载照明为7小时(h);例一:1 路 LED 灯(如晚上7:30开启100%功率,夜11:00降至50%功率,凌晨4:00后再100%功率,凌晨5:00关闭)例二:2 路非LED灯(低压钠灯、无极灯、节能灯、等)(如晚上7:30两路开启,夜11:00关闭1路,凌晨4:00开启2路,凌晨5:00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=210 AH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5%-20%左右。

所以210AH也只是应用中真正标准的70%-85%左右。

另外还要根据负载的不同,测出实际的损耗,实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响,可能会在5A的基础上增加15%-25%左右。

三:计算出电池板的需求峰值(WP):路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);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= 9.33WP = 162(W)★:4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在15%-25%左右。

所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。

太阳能电板与蓄电池的配置计算公式

太阳能电板与蓄电池的配置计算公式

太阳能电板与蓄电池的配置计算公式蓄电池于太阳能电池板的重要性蓄电池(也俗称电瓶)是太阳能供电系统的重要器件,它的主要功能,是把太阳能电池板发的电能即时储存在电瓶内,以供用电设备使用,蓄电池具有储存电能和稳定电压的作用。

蓄电池的主要技术参数是电压和容量。

电压是指蓄电池的额定电压即正常工作电压,一般有3V、6V、12V、24V、36V等。

容量是指蓄电池储存电量的能力,一般常见的有4AH、6AH、12AH、20AH、40AH、60AH、120AH等。

如以40AH电瓶为例,表示以4A电流给蓄电池充电时,10小时可以充满;若以1A电流充电,则需要40小时才能充满。

反之放电时也是如此。

一般情况下,蓄电池的充放电时间,按10小时充放电率为宜。

用太阳能电池给蓄电池充电时,太阳能电池的电压要超过蓄电池的工作电压20%-30%,才能保证给蓄电池正常充电。

如给6V蓄电池充电需要用8-9V太阳能电池,给12V蓄电池充电需要用15-18V太阳能电池。

至于用太阳能电池板给蓄电池充电时,如何匹配为好,主要是看你的实际需要。

太阳能发电板不用蓄电池能用吗?太阳能发电板不用蓄电池不能正常向用电设备供电。

原因有:1、太阳能发电板只是将光能转变成电能的装置,而无法储存电能。

2、太阳能发电板在光线强的时候,能产生较高的电动势;光线弱的时候只能产生较低的电动势。

即输出的电压很不稳定,无法正常为用电设备供电。

因此,太阳能发电系统必须由太阳能发电板、电压转换模块和蓄电池共同组成。

其中电压转换模块是将太阳能发电板产生的不稳定电压,转变成适宜为蓄电池充电的电压,向蓄电池充电。

用电设备则是从蓄电池取得相对稳定的供电电压。

太阳能电池板和蓄电池怎么连接太阳能电池和蓄电池连接的时候,最好要用一个光伏充电控制器,这个可以控制太阳能电池的输出电压,可以保护电池不被过充,同时,也晚上太阳能电池不发电时,防止蓄电池的电倒流。

连接方式如下:太阳能电池----光伏控制器---蓄电池---直流负载。

光伏系统的电池容量与负载匹配

光伏系统的电池容量与负载匹配

光伏系统的电池容量与负载匹配随着可再生能源的快速发展,光伏系统已成为广泛应用于电力领域的一种重要技术。

而在光伏系统中,电池容量与负载的匹配是一个至关重要的问题。

本文将探讨光伏系统的电池容量和负载之间的匹配关系,并讨论如何实现最佳的匹配以提高能源利用效率。

一、电池容量的意义在光伏系统中,电池充当着能量存储的角色。

光伏电池通过将太阳光转化为电能,并将过剩的电能储存在电池中,以供后续使用。

电池容量的大小直接影响系统的储能能力和供电时间。

如果电池容量过小,系统无法储存足够的能量,无法满足负载的需求;而电池容量过大,则会造成能源的浪费和成本的增加。

因此,合理选择电池容量是保证系统正常运行和提高能源利用效率的关键。

二、负载对电池容量的要求负载是指光伏系统需要供电的终端设备或电网。

不同的负载对电池容量有不同的要求。

大功率负载需要更大容量的电池来满足其供电需求,而小功率负载则需要较小容量的电池。

因此,在设计光伏系统时,需要根据负载的功率和使用时间来确定合适的电池容量。

三、确定电池容量的方法在确定光伏系统的电池容量时,可以采用以下几种方法:1. 统计法:通过实测负载在一段时间内的功率消耗情况,结合光伏电池组发电能力的统计数据,计算出所需的电池容量。

这种方法可以较为准确地估算电池容量,但需要较长时间的数据积累和分析。

2. 经验法:根据类似系统的使用经验,选择适当的电池容量。

这种方法相对简便,但容易造成电池容量过大或过小的问题。

3. 理论法:根据负载功率和使用时间来计算所需的电池容量。

可以根据用户的需求和实际情况,选择合适的理论计算模型,如经济模型、储能模型等。

这种方法需要一定的专业知识,但可以较为准确地确定电池容量。

四、实现电池容量与负载的匹配在确定了光伏系统的电池容量后,需要确保负载与电池的匹配,以实现最佳的能源利用效率。

以下是一些实现匹配的方法:1. 通过电池管理系统(BMS)来实现对电池状态的监控和管理,以保证电池的正常工作和寿命的延长。

太阳能板电池配套蓄电池和负载的匹配

太阳能板电池配套蓄电池和负载的匹配

太阳能板电池配套蓄电池和负载的匹配Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998太阳能电池配套蓄电池和负载的匹配1、太阳能电池太阳能电池参数有:空载电压和短路电流,两者乘积为太阳能电池的功率,即P=UI,P为电功率单位是瓦(W),U为电压单位是伏(V),I为电流单位是安(A)。

还有工作电压和工作电流,工作电压一般为空载电压的80%-90%,工作电流一般为短路电流的80%-90%。

2、蓄电池(也称电瓶)蓄电池的最佳充电电流和放电电流,一般按10小时充、放电率计算。

例如:10AH的电瓶,其充电电流最佳为1A,最佳放电电流也是1A。

7AH的电瓶即为700mA。

40AH的电瓶为4A。

充、放电电流过大都会对电瓶的寿命有一定的影响。

3、太阳能电池如何给蓄电池相匹配如:一天要把12V10AH的电瓶充满,就可选用电压为15V-18V,电流为1A的太阳能电池板。

要是要求两天将电池充满,那用15V500mA的太阳能电池板就可以了。

一天按太阳照射10小时计算。

如:一天要把12V40AH的电瓶充满,可选用电压为15V-18V,电流为4A的太阳能电池板,或选取电流为1A的电池板用四块并联使用。

如果要求两天将电瓶充满,那么太阳能电池板选2A的电流即可。

充电时,太阳能电池的电压要高于电瓶电压20%-30%。

4、太阳能电池和电瓶如何与负载匹配如:12V10AH的电瓶充满电后,可供12V10W的节能灯工作8小时。

10W节能灯的工作电流为I=P/U,10/12=。

电瓶按10小时放电率计算,正常放电电流为1A,考虑到效率问题,所以灯可以正常工作8--10小时。

如用40W灯泡,电流为40/12=,那就只能工作2-3小时。

或者这样计算,10W的太阳能电池给蓄电池充电,供10W的灯来用电,按理想状态来讲,充电10小时就能用电10小时,而实际上是达不到的,只能用7-8小时。

如果用40W灯照明,那就只能用2小时了。

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统; 30W的灯2只,共60瓦。

电流=60W÷12V= 5 A二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜照明时间9.5小时,实际满负载照明为7小时(h);例一:1 路 LED 灯(如晚上7:30开启100%功率,夜11:00降至50%功率。

凌晨4:00后再100%功率,凌晨5:00关闭)例二:2 路非LED灯(低压钠灯、无极灯、节能灯、等)(如晚上7:30两路开启,夜11:00关闭1路,凌晨4:00开启2路,凌晨5:00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=210 AH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5%-20%左右。

所以210AH也只是应用中真正标准的70%-85%左右。

另外还要根据负载的不同,测出实际的损耗,实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响,可能会在5A 的基础上增加15%-25%左右。

三:计算出电池板的需求峰值( WP ):路灯每夜累计照明时间需要为 7 小时( h );★:电池板平均每天接受有效光照时间为 4.5 小时( h );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 = 9.33WP = 162 ( W )1 / 2★ : 4.5h 每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在1 5 %-25%左所以 162W 也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。

友情提示:方案范本是经验性极强的领域,本范文无法思考和涵盖全面,供参考!最好找专业人士起草或审核后使用。

关于太阳能板和控制器以及蓄电池对应问题

关于太阳能板和控制器以及蓄电池对应问题

关于太阳能板和控制器以及蓄电池对应问题[标签:太阳能板控制器蓄电池]提问者:游客浏览次数:1982提问时间:2009-05-09 23:301、想总结个12V太阳能板的对应表,太阳能控制器是按照最保守来选的,不知道总结的对不对,请高人指点。

谢谢10W太阳能板配12V5A太阳能控制器配5Ah~10Ah蓄电池15W太阳能板配12V5A太阳能控制器配7Ah~15Ah蓄电池20W太阳能板配12V5A太阳能控制器配10Ah~20Ah蓄电池30W太阳能板配12V5A太阳能控制器配15Ah~30Ah蓄电池40W太阳能板配12V5A太阳能控制器配20Ah~40Ah蓄电池50W太阳能板配12V5A太阳能控制器配25Ah~50Ah 蓄电池60W太阳能板配12V10A太阳能控制器配30Ah~60Ah蓄电池70W太阳能板配12V10A太阳能控制器配35Ah~70Ah蓄电池80W太阳能板配12V10A 太阳能控制器配40Ah~80Ah蓄电池90W太阳能板配12V10A太阳能控制器配45Ah~90Ah蓄电池100W太阳能板配12V10A太阳能控制器配50Ah~100Ah蓄电池110W太阳能板配12V10A太阳能控制器配55Ah~110Ah蓄电池120W太阳能板配12V10A太阳能控制器配60Ah~120Ah蓄电池130W太阳能板配12V10A 太阳能控制器配65Ah~130Ah蓄电池140W太阳能板配12V10A太阳能控制器配70Ah~140Ah蓄电池150W太阳能板配12V10A太阳能控制器配75Ah~150Ah 蓄电池还有个问题,如果太阳能电池板并联的话是不是就是把两块板子的正极接正极、负极接负极呢?两块输出功率和规格不同的太阳能板是否可以并联在一起呢?2、3、电池板的功率除以电压得到的电流要小于控制器的许可电流4、太阳能电池板并联的话是把两块板子的正极接正极、负极接负极。

中间要接二极管5、两块输出功率和规格不同的太阳能板不可以并联在一起。

太阳能系统配置使用太阳能板蓄电池选用计算方式完整版

太阳能系统配置使用太阳能板蓄电池选用计算方式完整版

太阳能系统配置使用太阳能板蓄电池选用计算方式HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】太阳能系统配置使用太阳能板,蓄电池及控制器选用计算方式以下公式字母代表:I(工作电流)U(工作电压) H(工作时间) T(阴雨天数) h (光照时间) W(光源功率)C(蓄电池容量) Up(太阳能电池电压) WP(太阳能电池板功率) η(预留系数)其中:太阳能电池电压已知:预留系数:120%一:首先计算出电流 (I= W/U)如:12V蓄电池系统; 40W的灯2只,共80瓦。

电流 = 80W ÷12V =二:计算出蓄电池容量需求 (C=I*H*(T+1)*η)如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载 8小时(h);(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨6:30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 = × 8h ×(5+1)天 = × 48h = 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。

所以也只是应用中真正标准的70%左右。

实际容量计算方法:实际蓄电池需求= 加20%预留容量、再加20%损耗÷ 80% ×120% =三:计算出电池板的需求峰值(WP) (WP=(I*H*η)Up/h) 路灯每夜累计照明时间需要为 8小时(h);★:电池板平均每天接受有效光照时间为小时(h);最少放宽对电池板需求20%的预留额。

WP÷ = (× 8h × 120%)÷WP÷ = WP = (W)★:每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5%-25%左右。

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式: 一:首先计算出电流:
如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共60瓦。

电流=60皿12V= 5A
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);
(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 X 7h X (5 + 1)天=5A X 42h = 210AH 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。

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): 路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);
★:电池板平均每天接受有效光照时间为 4.5小时(h);
最少放宽对电池板需求20%的预留额。

W片17.4V = (5A X 7h X 120%)+ 4.5h
W巴17.4V = 9.33 WP= 162(W)。

太阳能板、蓄电池和负载的参数匹配

太阳能板、蓄电池和负载的参数匹配

太阳能板、蓄电池和负载的参数匹配1、太阳能电池太阳能电池参数有:空载电压和短路电流,两者乘积为太阳能电池的功率,即P=UI,P为电功率单位是瓦(W),U为电压单位是伏(V),I为电流单位是安(A)。

还有工作电压和工作电流,工作电压一般为空载电压的80%-90%,工作电流一般为短路电流的80%-90%。

2、蓄电池(也称电瓶)蓄电池的最佳充电电流和放电电流,一般按10小时充、放电率计算。

例如:10AH的电瓶,其充电电流最佳为1A,最佳放电电流也是1A。

7AH的电瓶即为700mA。

40AH 的电瓶为4A。

充、放电电流过大都会对电瓶的寿命有一定的影响。

3、太阳能电池如何给蓄电池相匹配如:一天要把12V10AH的电瓶充满,就可选用电压为15V-18V,电流为1A的太阳能电池板。

要是要求两天将电池充满,那用15V500mA的太阳能电池板就可以了。

一天按太阳照射10小时计算。

如:一天要把12V40AH的电瓶充满,可选用电压为15V-18V,电流为4A的太阳能电池板,或选取电流为1A的电池板用四块并联使用。

如果要求两天将电瓶充满,那么太阳能电池板选2A的电流即可。

充电时,太阳能电池的电压要高于电瓶电压20%-30%。

4、太阳能电池和电瓶如何与负载匹配如:12V10AH的电瓶充满电后,可供12V10W的节能灯工作8小时。

10W节能灯的工作电流为I=P/U,10/12=0.8A。

电瓶按10小时放电率计算,正常放电电流为1A,考虑到效率问题,所以灯可以正常工作8--10小时。

如用40W灯泡,电流为40/12=3.3A,那就只能工作2-3小时。

或者这样计算,10W的太阳能电池给蓄电池充电,供10W的灯来用电,按理想状态来讲,充电10小时就能用电10小时,而实际上是达不到的,只能用7-8小时。

如果用40W灯照明,那就只能用2小时了。

太阳能光伏知识1、太阳能电池发电原理:太阳电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。

能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。

太阳能路灯的太阳能电池板和蓄电池是如何配置的

太阳能路灯的太阳能电池板和蓄电池是如何配置的

太阳能路灯的太阳能电池板和蓄电池是如何配置的太阳能路灯的太阳能电池板和蓄电池是如何配置的?一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统; 40W的灯2只,共80瓦。

电流 , 80W?12V , 6.7 A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);(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, 6.7A × 7h ×( 5,1)天, 6.7A × 42h ,280 AH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。

所以280AH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):路灯每夜累计照明时间需要为 7小时(h);?:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);最少放宽对电池板需求20,的预留额。

WP?17.4V , (6.7A × 7h × 120,)? 4.5hWP?17.4V , 12.5WP , 217(W)? :4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5,-25,左右。

所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。

太阳能路灯方案:相关组件选择:24VLVD无极灯:选择LVD无极灯照明,LVD灯使用寿命长,光照柔和,价格合理,可以在夜间行人稀少时段实现功率调节,有利于节电,从而可以减少电池板的配置,节约成本。

每瓦80lm左右,光衰小于年?5,;12V 蓄电池(串24V):选择铅酸免维护蓄电池,价格适中,性能稳定,太阳能路灯首选;12V电池板(串24V):转换率15,以上单晶正片;24V控制器:MCT充电方式、带调功功能(另附资料);6M灯杆(以造型美观,耐用、价格合理为主)一、40瓦备选方案配置一(常规)1、 LVD灯,单路、40W,24V系统;2、当地日均有效光照以4h计算;3、每日放电时间10小时,(以晚7点,晨5点为例)4、满足连续阴雨天5天(另加阴雨前一夜的用电,计6天)。

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式.(DOC)

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式.(DOC)

太阳能电池板和蓄电池配置计算公式一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统; 30W的灯2只,共60瓦。

电流=60W÷12V= 5 A二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜照明时间9.5小时,实际满负载照明为7小时(h);例一:1 路 LED 灯(如晚上7:30开启100%功率,夜11:00降至50%功率。

凌晨4:00后再100%功率,凌晨5:00关闭)例二:2 路非LED灯(低压钠灯、无极灯、节能灯、等)(如晚上7:30两路开启,夜11:00关闭1路,凌晨4:00开启2路,凌晨5:00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=210 AH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5%-20%左右。

所以210AH也只是应用中真正标准的70%-85%左右。

另外还要根据负载的不同,测出实际的损耗,实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响,可能会在5A 的基础上增加15%-25%左右。

三:计算出电池板的需求峰值( WP ):路灯每夜累计照明时间需要为 7 小时( h );★:电池板平均每天接受有效光照时间为 4.5 小时( h );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 = 9.33WP = 162 ( W )★ : 4.5h 每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在1 5 %-25%左所以 162W 也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。

请预览后才下载,期待你的好评与关注!)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

太阳能板、蓄电池和负载的参数匹配1、太阳能电池太阳能电池参数有:空载电压和短路电流,两者乘积为太阳能电池的功率,即P=UI,P为电功率单位是瓦(W),U为电压单位是伏(V),I为电流单位是安(A)。

还有工作电压和工作电流,工作电压一般为空载电压的80%-90%,工作电流一般为短路电流的80%-90%。

2、蓄电池(也称电瓶)蓄电池的最佳充电电流和放电电流,一般按10小时充、放电率计算。

例如:10AH的电瓶,其充电电流最佳为1A,最佳放电电流也是1A。

7AH的电瓶即为700mA。

40AH 的电瓶为4A。

充、放电电流过大都会对电瓶的寿命有一定的影响。

3、太阳能电池如何给蓄电池相匹配如:一天要把12V10AH的电瓶充满,就可选用电压为15V-18V,电流为1A的太阳能电池板。

要是要求两天将电池充满,那用15V500mA的太阳能电池板就可以了。

一天按太阳照射10小时计算。

如:一天要把12V40AH的电瓶充满,可选用电压为15V-18V,电流为4A的太阳能电池板,或选取电流为1A的电池板用四块并联使用。

如果要求两天将电瓶充满,那么太阳能电池板选2A的电流即可。

充电时,太阳能电池的电压要高于电瓶电压20%-30%。

4、太阳能电池和电瓶如何与负载匹配如:12V10AH的电瓶充满电后,可供12V10W的节能灯工作8小时。

10W节能灯的工作电流为I=P/U,10/12=0.8A。

电瓶按10小时放电率计算,正常放电电流为1A,考虑到效率问题,所以灯可以正常工作8--10小时。

如用40W灯泡,电流为40/12=3.3A,那就只能工作2-3小时。

或者这样计算,10W的太阳能电池给蓄电池充电,供10W的灯来用电,按理想状态来讲,充电10小时就能用电10小时,而实际上是达不到的,只能用7-8小时。

如果用40W灯照明,那就只能用2小时了。

太阳能光伏知识1、太阳能电池发电原理:太阳电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。

能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。

它们的发电原理基本相同,现以晶体为例描述光发电过程。

P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。

当光线照射太阳电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。

这个过程的的实质是:光子能量转换成电能的过程。

2、晶体硅太阳电池的制作过程:“硅”是我们这个星球上储藏最丰量的材料之一。

自从19世纪科学家们发现了晶体硅的半导体特性后,它几乎改变了一切,甚至人类的思维,20世纪末.我们的生活中处处可见“硅”的身影和作用,晶体硅太阳电池是近15年来形成产业化最快。

生产过程大致可分为五个步骤:a、提纯过程b、拉棒过程c、切片过程d、制电池过程e、封装过程。

3、太阳电池的应用:上世纪60年代,科学家们就己经将太阳电池应用于空间技术——通信卫星供电,上世纪末,在人类不断自我反省的过程中,对于光伏发电这种如此清洁和直接的能源形式已愈加亲切,不仅在空间应用,在众多领域中也大显身手。

如:太阳能庭院灯、太阳能发电户用系统、村寨供电的独立系统、光伏水泵(饮水或灌溉)、通信电源、石油输油管道阴极保护、光缆通信泵站电源、海水淡化系统、城镇中路标、高速公路路标等。

在世纪之交前后期间,欧美等先进国家光伏发电并入城市用电系统及边远地区自然界村落供电系统纳入发展方向。

太阳电池与建筑系统的结合已经形成产业化趋势。

4、太阳电池基本性质:a 、光电转换效率η% 评估太阳电池好坏的重要因素。

目前:实验室η≈24%,产业化:η≈15%。

b、单体电池电压V:0.4V——0.6V由材料物理特性决定。

c、填充因子FF%:评估太阳电池负载能力的重要因素。

FF=(Im×Vm)/(Isc×Voc)其中:Isc—短路电流,Voc—开路电压,Im—最佳工作电流,Vm—最佳工作电压;d、标准光强与环境温度地面:AM1.5 光强,1000W/m2 , t = 25℃;e、温度对电池性质的影响,例如:在标准状况下,AM1.5光强,t=25℃某电池板输出功率测得为100Wp,如果电池温度升高至45℃时,则电池板输出功率就不到100Wp使用太阳能供电系统的相关说明蓄电池(也俗称电瓶)是太阳能供电系统的重要器件,它的主要功能,是把太阳能电池板发的电能即时储存在电瓶内,以供用电设备使用,蓄电池具有储存电能和稳定电压的作用。

蓄电池的主要技术参数是电压和容量。

电压是指蓄电池的额定电压即正常工作电压,一般有3V、6V、12V、24V、36V等。

容量是指蓄电池储存电量的能力,一般常见的有4AH、6AH、12AH、20AH、40AH、60AH、120AH等。

如以40AH电瓶为例,表示以4A电流给蓄电池充电时,10小时可以充满;若以1A电流充电,则需要40小时才能充满。

反之放电时也是如此。

一般情况下,蓄电池的充放电时间,按10小时充放电率为宜。

用太阳能电池给蓄电池充电时,太阳能电池的电压要超过蓄电池的工作电压20%-30%,才能保证给蓄电池正常充电。

如给6V蓄电池充电需要用8-9V太阳能电池,给12V蓄电池充电需要用15-18V太阳能电池。

至于用太阳能电池板给蓄电池充电时,如何匹配为好,主要是看你的实际需要。

如果是用于普通家庭,即白天用太阳能给蓄电池充电,晚上照明。

如:蓄电池选用40AH电瓶,太阳能电池选用305*457MM(15V400MA)10片并联,电压为15V、电流为4A,那么用10小时可以把电瓶充满。

若用20片并联,用5小时可以充满。

同样400*200MM(10W)的单晶硅太阳能板,用5片并联,电压为18V,电流约为4A,10小时可把40AH电瓶充满。

太阳能电池305*457MM(15V400MA),功率约为5瓦,功率=电压*电流(P=UI),10片并联为50瓦,白天充电10小时充的电量为500瓦时。

晚上可供100瓦灯泡,用电5小时,即用电量也为500瓦时。

若使用200瓦用电器,就只能工作2.5小时。

用太阳能电池给蓄电池充电时,最好在充电电路中加一只整流二极管,以保证在晚上蓄电池不会通过太阳能电池板反向放电。

若加装上充、放电自动保护器更好,可以保证蓄电池不至于过充电或过放电,对延长蓄电池的寿命有好处,蓄电池的寿命一般为1-2年。

若要使用220V用电器,则要使用专用的逆变电源。

几例太阳能发电供电系统民用太阳能发电供电系统1、5W简易型太阳能发电照明系统:包括305*457MM太阳能电池板一块,1N5404 3A整流二极管一只,12V7AH松下免维护电瓶一块,12V9W节能灯一盏,白天充电一天,晚上可工作3-4小时。

价格:330元/套。

2、10W简易型太阳能发电照明系统:包括305*457MM太阳能电池板两块,1N5404 3A整流二极管一只,12V7AH松下免维护电瓶一块,12V9W节能灯2盏,白天充电一天,晚上可工作3-4小时。

价格:660元/套。

3、20W太阳能发电系统:包括多晶硅太阳能电池20W一块,密封蓄电池:12V/20AH一块(自备),控制器一个,12V9W节能灯2盏,300W逆变器一台。

价格:1300元/套。

4、50瓦多晶硅太阳能发电系统:包括多晶硅太阳能电池板50W ,密封蓄电池:12V/40AH 一块(自备),控制器一台, 500W逆变器一台。

12V9W节能灯2盏。

3400元/套。

5、50瓦非晶硅太阳能发电系统:包括非晶硅太阳能电池板50W ,密封蓄电池:12V/40AH一块(自备),控制器一台,12V9W节能灯2盏。

500W逆变器一台。

2800元/套。

6、太阳能庭院灯:包括10W晶硅太阳能电池板、12V9W节能灯、12V7AH免维护电瓶、智能光伏控制器。

680元/套。

7、太阳能电源控制器:A型:有过压、欠压、接反、过载短路保护功能220元/台;B型:除具有A型的全部功能外,还有光控功能,白天充电晚上自动点亮灯240元/台。

C型还有定时和红外控制功能360元/台。

8、系列逆变电源:70W80元,120W120元,150W140元,300W220元,500W360元。

12V9W节能灯16元。

光伏独立电站组成图照明相关术语光通量:光源每秒种发出的可见光量之和,简单说就是发光量。

单位:流明(lm)照度:单位面积内入射的光通量,也就是光通量除以面积所得到的值。

单位:勒克司(lux)。

照度分为水平照度和垂直照度。

水平照度为光通量入射水平表面的照度,垂直照度为光通量入射到垂直面的照度。

光强:符号I,单位坎德拉 cd,说明发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量亮度:符号L,单位尼脱 cd/m2,说明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量光效:单位每瓦流明 Lm/w,说明电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示平均寿命:单位小时,说明指一批灯泡至百分之五十的数量损坏时的小时数经济寿命:单位小时,说明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的小时数。

此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯则为百分之八十。

色温:以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。

光源色温不同,光色也不同:色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为"中性"色温。

色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,a. 色温与亮度高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。

b. 光色的对比在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。

采用低色温光源照射,能使红色更鲜艳;采用中色温光源照射,使蓝色具有清凉感;采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。

显色性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。

显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。

国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60~90。

相关文档
最新文档