太阳能电池板与蓄电池配置计算公式

来源:炜业通发布时间:2018-04-09 10:02:41

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%)÷4.5h WP÷17.4V=9.33 WP=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110V,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。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;

(三) 蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。

(四) 逆变器:在很多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。 光伏系统的设计包括两个方面:容量设计和硬件设计。

在进行光伏系统的设计之前,需要了解并获取一些进行计算和选择必需的基本数据:光伏系统现场的地理位置,包括地点、纬度、经度和海拔;该地区的气象资料,包括逐月的太阳能总辐射量、直接辐射量以及散射辐射量,年平均气温和最高、最低气温,最长连续阴雨天数,最大风速以及冰雹、降雪等特殊气象情况等。

蓄电池的设计包括蓄电池容量的设计计算和蓄电池组的串并联设计。首先,给出计算蓄电池容量的基本方法。

. 第一步,将每天负载需要的用电量乘以根据实际情况确定的自给天数就可以得到初步的蓄电池容量。

II. 第二步,将第一步得到的蓄电池容量除以蓄电池的允许最大放电深度。因为不能让蓄电池在自给天数中完全放电,所以需要除以最大放电深度,得到所需要的蓄电池容量。最大放电深度的选择需要参考光伏系统中选择使用的蓄电池的性能参数,可以从蓄电池供应商得到详细的有关该蓄电池最大放电深度的资料。通常情况下,如果使用的是深循环型蓄电池,推荐使用80%放电深度(DOD);如果使用的是浅循环蓄电池,推荐选用使用50%DOD。设计蓄电池容量的基本公式见下:

自给天数 X 日平均负载

蓄电池容量 = - 最大放电深度 这些当然都没有修正,以下为正确计算公式: 蓄电池的容量BC计算公式为: BC=A×QL×NL×TO/CCAh(1)

式中:A为安全系数,取1.1~1.4之间;

QL为负载日平均耗电量,为工作电流乘以日工作小时数; NL为最长连续阴雨天数;

TO为温度修正系数,一般在0℃以上取1,-10℃以上取1.1,-10℃以下取1.2; CC为蓄电池放电深度,一般铅酸蓄电池取0.75,碱性镍镉蓄电池取0.85。

下面我们介绍确定蓄电池串并联的方法。每个蓄电池都有它的标称电压。为了达到负载工作的标称电压,我们将蓄电池串联起来给负载供电,需要串联的蓄电池的个数等于负载的标称电压除以蓄电池的标称电压。

负载标称电压

串联蓄电池数 = 蓄电池标称电压

阳电池组件设计的基本思想就是满足年平均日负载的用电需求。计算太阳电池组件的基本方法是用负载平均每天所需要的能量(安时数)除以一块太阳电池组件在一天中可以产生的能量(安时数),这样就可以算出系统需要并联的太阳电池组件数,使用这些组件并联就可以产生系统负载所需要的电流。将系统的标称电压除以太阳电池组件的标称电压,就可以得到太阳电池组件需要串联的太阳电池组件数,使用这些太阳电池组件串联就可以产生系统负载所需要的电压。基本计算公式如下: 并联的组件数量=日平均负载(AH)/ 组件日输出(AH) 串联组件数量 = 系统电压(V)/组件电压

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201804/09/285717.html

责任编辑:suna
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
42.5GW!澳大利亚屋顶光伏将迎“机遇期”来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-04 15:20:34

近日,澳大利亚能源市场运营机构发布《2025年系统安全过渡计划》,明确该国国家电力市场正经历煤电退役、可再生能源替代的根本性变革,太阳能光伏与电池储能成为转型核心驱动力。韦斯特曼强调,澳大利亚家庭与企业以“全球领先速度”采纳分布式能源,政策激励、技术降价与能源独立需求共同推动这一趋势,光伏已成为可再生能源战略基石。业内认为,这份过渡计划为澳大利亚能源转型提供了清晰路线图。

日本松下在办公窗户上测试玻璃基钙钛矿太阳能电池板来源:pv-magazine 发布时间:2025-12-04 14:55:48

在研究中,松下玻璃型钙钛矿太阳能光伏被用于四个带有防水木质推拉框的YKK内窗,尺寸为723毫米×1080毫米。松下公司开发钙钛矿太阳能技术已超过十年。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。

又一光伏材料涨价,​欧洲太阳能机构签新监管倡议来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-03 15:59:33

11月27日,欧洲太阳能监管倡议组织与CopperMark签署了一项协议,旨在“在太阳能产业链全环节推动铜的负责任生产与采购”。长期以来,铜一直是太阳能传输基础设施和电缆的主要组成部分,并且正日益成为太阳能光伏电池制造中的重要部分。年初,在特朗普首次威胁征收关税后,美国铜价飙升,引发了全球其他地区的金属大规模流向美国。储能、光伏、数据中心等新能源转型持续拉动铜需求,预计明年全球铜需求增幅达3%。

最高1800欧元!爱尔兰2026年住宅光伏补贴敲定来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-03 15:35:53

近日,从爱尔兰可持续能源管理局获悉,该国2026年住宅太阳能光伏补贴政策已正式确认,最高补贴额度维持1800欧元不变。SEAI此次公布的补贴方案采用阶梯式计算方式,兼顾不同装机规模家庭的需求。流程管理上,申请人需在施工前完成补贴申请并获得批准,获批后8个月内须完工并提交全套文件,且施工方必须为SEAI注册安装商。SEAI相关负责人表示,微型发电支持计划不仅通过资金补贴降低家庭光伏投资门槛,更通过规范安装标准保障项目质量。

国际电气巨头ABB进场,收购光伏制造公司来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-03 15:26:35

最新消息,瑞士电气化专家ABB收购了太阳能光伏逆变器和电力转换系统生产商GamesaElectric,收购金额未披露。ABB表示,此次收购使其风力变流器的总可服务装机容量增加了约46GW。ABB在公告中称,此次收购是对全球可再生能源增长以及太阳能光伏和风力发电在未来能源发电中预期发挥的重要作用的回应。此次收购GamesaElectric标志着ABB重新进入该领域。

苏州大学娄艳辉&王照奎Angew:锡钙钛矿太阳能电池中通过费米能级剪裁开创界面配置新策略来源:知光谷 发布时间:2025-12-02 11:42:03

锡基钙钛矿太阳能电池因其环境友好和较高的理论效率而备受关注。本研究苏州大学娄艳辉和王照奎等人设计并合成了一种带有末端甲基硫基的咔唑基膦酸自组装单层,将其引入PEDOT:PSS下方构建复合空穴传输层结构。该结构通过甲基硫基连接确保紧密的界面接触并优化能级对齐,有效抑制复合损失,促进更高效的空穴提取。本工作为界面费米能级剪裁提供了新思路,为高性能TPSCs的发展铺平了道路。

明星电站专刊 |中节能太阳能华东区埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目——废弃水域的“净化密码”来源:中节能太阳能 发布时间:2025-12-02 09:33:17

明星电站专刊太阳能华东区:废弃水域的“净化密码”埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目在安徽宿州埇桥区朱仙庄镇的采煤沉陷区,波光粼粼的水面上,深蓝色光伏板如蓝色纽带般铺展,昔日垃圾遍布、杂草丛生的废弃水域,如今已蜕变为年产千万度绿电的“水上能源基地”。中节能埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目,用灿烂的阳光在这片曾因煤炭开采而伤痕累累的土地上,编织“变废为宝”的绿色传奇。

拨款336亿!韩国政府重押钙钛矿来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-11-28 16:33:43

近日,韩国经济财政部长具允哲宣布一项336亿韩元的《超级创新经济战略项目第三次推广计划》,计划拨款帮助韩国本土光伏行业商业化钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术,旨在摆脱中国在传统晶硅光伏领域的主导,通过下一代光伏技术扭转市场局势。此外,韩国政府还于9月成立“光伏研发规划组”,汇聚来自产业、学术界、研究机构和政府的专家,打造叠层电池产业链,重点推动钙钛矿/叠层电池的产业化。

王开&马静&刘生忠AEL:带隙与晶体质量的协同提升实现高效稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 10:23:55

宽带隙钙钛矿材料对叠层太阳能电池至关重要,但富Br软晶格可能引发严重的离子聚集与迁移,显著损害器件效率与稳定性。由此,晶体质量提升的钙钛矿薄膜表现出更高的离子迁移能垒和增强的界面载流子提取能力。这些协同效应使单结钙钛矿太阳能电池效率高达23.24%,单片钙钛矿/硅叠层电池效率达30.16%,并在热、湿、光应力下展现出优异的稳定性。

南航赵晓明AEM:调控配体吸电子效应设计配体反应性以实现户外稳定的钙钛矿太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-11-27 13:47:25

2D/3D钙钛矿异质结构提升了钙钛矿太阳能电池的性能。本文南京航空航天大学赵晓明等人研究了芳香铵配体的吸电子强度对钙钛矿界面稳定性的影响。此外,组件在30天户外运行中保持稳定的功率输出,显示出其在实际应用中的潜力。研究亮点:配体吸电子能力调控界面稳定性:通过杂环中氧原子数量的增加,系统调控芳香铵配体的吸电子能力,最强吸电子配体ABDI有效抑制2D相形成并阻止离子互扩散。