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文档简介

1、太阳能光伏发电实验指导书郑州科技学院电子信息工程教研室编实验一 太阳能电池板特性测试 .1实验二 太阳能电池板的串联、并联特性测试 .4实验三负载特性测试实验7实 验四 环境对太阳能电池光伏转换的影响实验 .10实验五 太阳能电池板转换效率测量实验 .15实验六太阳能应用实验16实验七太阳能光控跟踪实验 .219实验八太阳能蓄电池充放电控制实验.231实验九 太阳能光伏逆变器实验264实验十 太阳能路灯的设计 .307实验一 太阳能电池板特性测试一、实验目的1.了解和掌握太阳能电池板原理及应用。2.理解太阳能电池的基本特性和主要参数,掌握测量太阳能电池的基本特性和主要参数的基本原理和基本方法。

2、二、实验原理1.开路电压(Uoc)电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。一个基本的带电源、 联接导体,负载的电路,如果某处开路,断开两点之间的电压为开路电压。电路开路时我们可理解为就是在开路处接入了一个无穷大的电阻,不可质疑,这个无穷大的电阻是串联于这个电路中的,根据串联电路中电阻的分压公式,这个无穷大电阻两端的分电压将为电路中的最高电压即电源电压。所以线路开路时开路电压一般表现为电源电压。2.短路电流(Isc)短路电流是由于故障或连接错误而在电路中造成短路时所产生的过电流。短路电流将引起下列严重后果:短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围

3、人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热, 造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体, 使导体变形或损坏。 短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。电力系统中出现短路故障时, 系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个

4、电力系统稳定运行的可能性愈大。3.功率曲线(Pout)太阳能电池板的输出电压与输出电流的乘积即为太阳能电池板的输出功率,用Rut=UoutI。表示。把测得的不同组数据所获得的输出功率用曲线连接起来就得到太阳 能电池板的功率曲线,通过功率曲线还可以大致地估计太阳能电池板的最大输出功率。三、实验仪器设备及材料表1-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤1.太阳能电池板开路电压测试(1)在实验台上按照图1-1连接好实验导线。充电电压表图1-1太阳能电池板开路电压测试示意图(2)打开“模拟光源控制单

5、元”里面“晨日”、光伏板最大输出电压接线图I“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3)仔细观察实验台上的“充电电压表”的值,记录下其中的最大值即为太阳能电池板的最大开路电压”。2.太阳能电池板短路电流测试(1)在实验台上按照图1-2连接好实验导线。图1-2太阳能电池板短路电流测试示意图(2) 打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3)仔细观察实验台上的“充电电流表”的值,记录下其中的最大值即为太阳能电池 板的“最大短路电流”。3.太阳能电池板I-V特性测试(1)在实验台上按照图1-3连接好实验导线。图1-3太阳能电池板I-V特性测试示意图(2)打开“模拟光

6、源控制单元”里面“晨日” 、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3) 将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于下表1-2中。表1-2太阳能电池板I-V特性测试数据记录表电阻值(欧)010501005001K5K10K电流(mA电压(V)(4)根据表格电压电流值画出太阳能电池的伏安特性曲线图,为了更好的描述太阳能电池输出伏安特性曲线,可以再适当增加测试几组数据。4.太阳能电池板的暗伏安特性测试实验(1)在实验台上按照图1-4连接好实验导线。80CM红线|充电电流表充电电流表充电电压表电阻箱光伏板图1-4太阳能电池板的暗伏安特性测试示意图(2)用遮光板完全遮挡住太阳能电池板的表

7、面,将电阻箱的阻值调节到50Q。(3)将“可调稳压电源”的电压调至0V,然后逐渐增大输出电压,每隔0.5V记录一次电流值于下表中。(4)将“可调稳压电源”的电压调至0V,对调“可调稳压电源”输出接口的红黑线。即给太阳能电池板加反向电压,逐渐增大反向输出电压, 每隔0.5V记录一次电流值于表1-3中。表1-3太阳能电池板的暗伏安特性测试数据记录表电压(V)32.521.510.50-0.5-1-1.5-2-2.5-3电流(mA(5)根据表格电压电流值画出太阳能电池的暗伏安特性曲线图。五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的

8、开路电压和短路电流。3.在绘制功率曲线时应多测几组数据。4.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1.太阳能电池的基本特性和主要参数有哪些?2.太阳能电池在使用时能否短路?为什么?3.暗条件下的太阳能电池相当于电池还是负载?七、实验报告要求完成相关实验数据的测量和计算,绘制相关的曲线图,并注意标注实验数据测定的条件。实验二 太阳能电池板的串联、并联特性测试实验一、实验目的1.了解太阳能电池的串联开路电压和短路电流特性。2.了解太阳能电池的并联开路电压和短路电流特性。二、实验原理太阳电池组件则是将太阳单体电池进行串、并联组合而构成的一个整体。组件的电性能将随单体电池的串、 并联数量而与单

9、体电池电性能产生量的变化。串联时电流相等,电压叠加,串联后的伏安特性如图2-1所示,要提升电压需要串联, 缺点是电流值趋向于最小电流 的电池板。图2-1太阳能电池串联特性并联时电流叠加,电压相等并联后的伏安特性如图2-2所示。提高功率一般需要并联,缺点是电压趋向于最小电压的电池板。图2-2太阳能电池并联特性电池板的连接方式不是优缺点来决定的,它是根据负载的电压决定串联个数,根据负载功率决定并联个数。三、实验仪器设备及材料表2-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤1.太阳能电池板的串联开路电

10、压测试(1)在实验台上按照图2-3连接好实验导线。充电电压表太阳能电池板的串联短路电流测试示意图打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。仔细观察实验台上的“充电电流表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板串联的最大“短路电流”。(4)根据表格电压电流值画出太阳能电池串联的伏安特性曲线图,为了更好的描述太 阳能电池输出伏安特性曲线,可以再适当增加测试几组数据。4.太阳能电池板的并联开路电压测试(1)在实验台上按照图2-5连接好实验导线。电阻值(欧)010501005001K5K10K电流(mA电压(V)3.太阳能电池板的串联I-V特性测试(1)将四块太

11、阳能电池板串联后按照以下步骤测试数据。(2) 打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3)将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表表2-2太阳能电池板的串联I-V特性测试数据记录表光伏板A光伏板C光伏板D图2-3太阳能电池板的串联开路电压测试示意图打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。仔细观察实验台上的“充电电压表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板串联的最大“开路电压”。(2)(3)2.太阳能电池板的串联短路电流测试(1)在实验台上按照图光伏板血充电电流表图2-4(2)(3)2-2中。A光

12、伏板B2-4连接好实验导线。+图2-5太阳能电池板的并联开路电压测试示意图(2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日” 、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3)仔细观察实验台上的“充电电压表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板并联的最大“开路电压”。5.太阳能电池板的并联短路电流测试(1)在实验台上按照图2-6连接好实验导线。图2-6太阳能电池板的并联短路电流测试示意图(2) 打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3)仔细观察实验台上的“充电电流表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板并联的最大“短路电流”。6.太阳能电池板的并联I

13、-V特性测试(1)将四块太阳能电池板并联后按照以下步骤测试数据。(2) 打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3) 将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表2-3中。表2-3太阳能电池板的并联I-V特性测试数据记录表电阻值(欧)010501005001K5K10K电流(mA电压(V)(4)根据表格电压电流值画出太阳能电池并联后的伏安特性曲线图,为了更好的描述 太阳能电池输出伏安特性曲线,可以再适当增加测试几组数据。五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和

14、短路电流。3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1.太阳能电池串联时,如果其中一个太阳能电池的光照强度较低,那么输出的电压和电流将如何变化。2.太阳能电池并联时,如果其中一个太阳能电池的光照强度较低,那么输出的电压和电流将如何变化。七、实验报告要求完成相关实验数据的测量,并注意标注实验数据测定的条件。定光照条件下光电池的伏安特性曲线如图3-3所示。实验三负载特性测试实验一、实验目的了解太阳能电池板的直接负载特性二、实验原理在没有光照时太阳能电池可视为一个理想二极管,在一定的光照下太阳能电池的输出电压与输出电流的关系图3-1所示。f / /jjj/flfl A412040tiD SO

15、 100人轴光 S图3-1太阳能电池输出电压与输出电流的关系图当输出端接负载电阻时,则有对应的端电压、负载电流和输出功率;负载电阻不同,对应的端电压、负载电流和输出功率也不同。只有当R为某一定值时,输出功率最大,这就是最佳负载电阻,此时能量转换效率最高。在一些应用中,必须考虑最佳负载电阻的选取。最 佳负载电阻取决于光电池的内阻,用测定最大输出功率所对应的最佳负载电阻可得到光电池 的内阻值,此值一般只有几十欧姆。最佳负载电阻的大小和光照面积及入射光强有关。输出电压、输出电流、输出功率与负载电阻的关系如图3-2所示。负戟电Ki/n图3-2输出电压、输出电流、输出功率与负载电阻的关系图r/v图3-3

16、一定光照条件下光电池的伏安特性曲线三、实验仪器设备及材料表3-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤1.载特性测试实验(1)在实验台上按照图3-4连接好实验导线。图3-4载特性测试示意图(2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日” 、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3)仔细观察“充电电流表”和“充电电压表”的数值记录于下表中,并计算出每种 直流负载的功率。(4) 断开DC12V风扇的两根电源线,分别接入蜂鸣器、电机、交通灯、LED灯等不同的负载,观察“充电电流表”和“充电电压表”的数值记

17、录于下表中,并计算出每种直流负载的功率。表3-2载特性测试记录表12V直流负载风扇蜂鸣器电机交通灯LED灯电流(mA电压(V)功率W2.太阳能电池板最大输出功率计算 熟练掌握最大输出功率公式如下:Pmax=Vma%Imax(2) 将实验表格中的电压数据乘以电流数据再除以1000,得出最大数据即为太阳能电 池板的最大输出功率。(3)根据表格电压电流值画出太阳能电池的最大输出功率曲线图。3.太阳能电池组件输出特性测试实验(1)在实验台上按照图3-5连接好实验导线。O充电电流表充电电压表光伏板黑充电电流表充电电压表光伏板C红电阴箱tn光伏扳一丄电阻箱10S999K光伏板c红Q 光觥B (fe图3-5

18、太阳能电池组件输出特性测试示意图(2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日” 、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3) 将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表3-3中。表3-3太阳能电池组件输出特性测试记录表图3-6太阳能可变阻抗负载测试示意图(2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日” 、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3) 将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表3-4中。表3-4太阳能可变阻抗负载测试记录表(4)表格中的功率最大值即为太阳能电池板的最大输出功率。五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流

19、表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1.负载电阻对太阳能电池的输出特性有何影响?电阻值(欧)0501002005001K5K10K电流(mA电压(V)功率mW(4)根据表格电压电流值计算出电池板的输出功率。4.太阳能可变阻抗负载实验(1)了解太阳能电池的电流一电压特性。(2)了解太阳能电池板的伏安特性曲线概念(1)实验台上按照图3-6连接好实验导线。电阻值(欧)501002005001K5K10K电流(mA电压(V)功率(W2什么是最佳负载电阻? 七、实验报告要求完成相关实验数据的测量和计算,并注意标注实验数据测定的条件。实验

20、四 环境对太阳能电池光伏转换的影响实验一、实验目的1.了解影响太阳能电池发电的环境因素2.掌握光强对能量转换的影响3.掌握温度对能量转换的影响二、实验原理温度因素也影响着太阳能电池的性能。 当温度升高时其开路电压下降呈线性关系。 不同 的材料的太阳能电池, 都有着自己的工作温度范围。 而对于某一个太阳能电池来讲, 在不同 的温度时,为得到最大的输出功率所需的最佳负载也不同。阳能电池并不能把任何一种光都同样地转换成电。例如:通常红光转变为电的比例与蓝光转变为电的比例是不同的。由于光的颜色(波长)不同,转变为电的比例也不同, 这种特性称为光谱特性。光谱特性通常用收集效率来表示;所谓收集效率就是用百

21、分数()来表示一单 位的光(一个光子)入射到太阳能电池上, 产生多少电子(和空穴)。一般而言,一个光子产生 的电子(和空穴)数目是小于1的。光谱特性的测量是用一定强度的单色光照射太阳能电池, 测量此时电池的短路电流,然后依次改变单色光的波长,再重复测量以得到在各个波长下的短路电流,即反映了电池的光谱特性。对于太阳能电池而言在相同的温度下,更高的光照强度增强产生的电流也就越大,但不同的光照强度对电压的变化影响很小。相同日照强度下,温度变化对I-V曲线的影响非常有限。太阳能电池在日照下能把太阳能转化为电能,但是具体能转化多少电能不仅取决于其自身的材料并且受跟于客观条件。三、实验仪器设备及材料表4-

22、1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12遮光板白、黄、红、紫每种各1块:3照度计14导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤1.太阳能电池板开路电压与相对光强的函数关系(1)在实验台上按照图4-1连接好实验导线。图4-1太阳能电池板开路电压与相对光强的函数关系测试示意图(2)在暗箱中(用遮光罩挡光),打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”开关,取水平距离光强作为标准光照强度,开启触摸屏的电源开关,从实验台中的触摸屏的右下角读出电池板的光照强度J和“充电电压表”的电压值记录于下表;(3) 打开“模拟光源控制单元”里面“午日”开关,关闭“

23、跟踪系统电源开关”,从实验台中的触摸屏的右下角读出电池板的光照强度J0和“充电电压表”的电压值记录于下表;(4) 打开“模拟光源控制单元”里面“夕日”开关,关闭“跟踪系统电源开关”,从实验台中的触摸屏的右下角读出电池板的光照强度J1和“充电电压表”的电压值记录表4-2中;80CM红线充电电压表表4-2太阳能电池板开路电压与相对光强的函数关系测试数据记录表模拟光源晨日午日夕日光功率(W光照度(LUX短路电流(Isc)(5)比较太阳能电池接收到相对光强度Jo不同值时,求出开路电压(Voc)与相对光强度J/JO之间近似函数关系。2.太阳能电池板短路电流与相对光强的函数关系(1)在实验台上按照图4-2

24、连接好实验导线。图4-2太阳能电池板短路电流与相对光强的函数关系测试示意图(2) 在暗箱中(用遮光罩挡光),打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”开关,取水 平距离光强作为标准光照强度,开启触摸屏的电源开关, 从实验台中的触摸屏右下角读出电 池板的光照强度J和“充电电流表”的电流值记录于下表;(3) 打开“模拟光源控制单元”里面“午日”开关,关闭“跟踪系统电源开关”,从实验台中的触摸屏右下角读出电池板的光照强度J0和“充电电流表”的电流值记录于下表;(4) 打开“模拟光源控制单元”里面“夕日”开关,关闭“跟踪系统电源开关”,从实验台中的触摸屏右下角读出电池板的光照强度J1和“充电电流表”的电流值

25、记录表4-3中;(5) 比较太阳能电池接收到相对光强度-Jo不同值时,求出开路电压(Isc)与相对 光强度J/JO之间近似函数关系。表4-3太阳能电池板短路电流与相对光强的函数关系测试记录表模拟光源晨日午日夕日光功率(W光照度(LUX短路电流mA(Isc)3.太阳能电池功率与相对光强的函数关系(1) 连接好模型和实验箱之间的三根电缆线。(2) 在实验台上按照图4-3连接好实验导线。刃CM红线|充电电流表图4-3太阳能电池功率与相对光强的函数关系测试示意图(3)将“充电电压表”调节至“DC200mA档,将“充电电压表”调节至“DC20V档。(4)打开实验箱左下角的“总电源”开关,顺时针扭动开启“

26、光源”里面右边的旋钮 开关。(5)将太阳能电池板固定在某一刻度,记录下此时的电流、电压值。用手挡住灯光, 再记录下此时的电流、电压值与之前对比。这就证明光照度对光伏转换的影响。(6)用照度计测量每个距离下的光强值和实验箱中的温度表的温度值记录在表4-4中。表4-4用照度计测量的数据记录表距离(cm)8070605040302010光照度(LU%温度(C)电流(mA电压(V)4.太阳能电池光谱特性测试实验(1)在实验台上按照图4-4连接好实验导线。图4-4太阳能电池光谱特性测试示意图(2) 打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3)用自备的不同颜色遮光板挡住

27、其中一块电池板或遮住投光灯,更换不同颜色的遮光板,观察电流、电压表的数值并记录于表4-5中。(4)计算出每种遮光板挡住光源后的功率,并与不用遮光板的功率进行对比。充电电流表充电电压表光伏板电阻箱1039 99K表4-5太阳能电池光谱特性测试数据记录表遮光板无遮光板白板红板黄板紫板电流(mA电压(V)功率mW五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1什么温度条件下有利于太阳能发电?2.哪种单色光太阳能电池板的输出功率最大?七、实验报告要求(1)设计不同环

28、境,改变太阳能电池板的光强和温度,在变化的环境下测量其电流、 电压和输出功率。(2)找出影响太阳能板光伏转换的环境因素,并定性说明和定量测量。(3)在不同光强和温度下,绘制电流一电压曲线。实验五 太阳能电池板转换效率测量实验一、实验目的1.了解太阳能电池板的转换效率特性。2.了解电池板的转换效率ns(%)概念。3.了解太阳能电池板的转换效率。二、实验原理1.太阳能电池板的转换效率太阳能电池的转换效率()指在外部回路上连接最佳负载电阻时的最大能量转换效率, 等于太阳能电池的输出功率与入射到太阳能电池表面的能量之比。采用一定功率密度的太阳光照射电池,电池吸收光子以后会激发材料产生载流子,对电池性能

29、有贡献的载流子最终要被电极收集,自然在收集的同时会伴有电流、电压特性,也就是对应一个输出功率,那么, 用产生的这个功率除以入射光的功率就是转换效率。效率用表示。2.填充因子(FF)太阳能电池的另一个重要参数是填充因子FF,FF是衡量太阳能电池输出特性的重要指标,是代表太阳能电池在带最佳负载时,能输出的最大功率的特性, 其值越大表示太阳能电池的输出功率越大,FF的值始终小于|,它是最大输出功率与开路电压和短路电流乘积三、实验仪器设备及材料表5-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤1.太阳能电

30、池板填充因子计算(1) 熟练掌握太阳能电池板的填充因子公式如下:PmaxFF=VocXIsc(2) 将实验数据代入上公式中,计算出电池板的填充因子。(3) 填充因子是表征太阳能电池板的性能优劣的重要参数。其值越大,电池的光电转换效率越高,一般的硅光电池FF值在0.75-0.8之间。2.串联电阻对填充因子的影响测试(1)在实验台上按照图5-1连接好实验导线。之比,即错误!未指定书签。图5-1串联电阻对填充因子的影响测试示意图(2) 打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3) 将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表5-2中。(4)根据表格

31、电压电流值计算出电池板的输出功率填入表5-2中,并对电阻箱值为“0” 时的功率进行比较。分析串联电阻对填充因子的影响。表5-2串联电阻对填充因子的影响测试数据记录表电阻值(欧)010501005001K5K10K电流(mA电压(V)输出功率mW3.并联电阻对填充因子的影响测试(1)在实验台上按照图5-2连接好实验导线。图5-2并联电阻对填充因子的影响测试示意图(2) 打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。(3) 将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表5-3中。(4)根据表格电压电流值计算出电池板的输出功率填入表5-3中,并对电阻箱值为“

32、0” 时的功率进行比较。分析并联电阻对填充因子的影响。表5-3并联电阻对填充因子的影响测试数据记录表电阻值(欧)010501005001K5K10K电流(mA电压(V)输出功率mW(1)掌握太阳能电池板的转换效率公式如下:Pmaxns(%尸而X100%(2) 公式中Pmax为太阳能电池板的最大输出功率,Pin为入射到太阳能电池板表面的 光功率。其中Pin要自备光功率计才能测得。(3) 单晶硅的转换效率最高,技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的转换效率在15%右。(4)理论分析及实验表明,在不同的光照条件下,短路电流随入射光功率线性增长。而开路电压在入射光功率增加时

33、只略微增加,如图5-3所示;IIOOOW/m:图5-3不同的光照条件下开路电压随入射光功率增加曲线图五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1.如何计算太阳能电池板光电转换效率?2.如何提高太阳能电池板转换效率?七、实验报告要求完成相关实验数据的测量和计算,并注意标注实验数据测定的条件。StX)7m2400承7m实验六 太阳能应用实验一、实验目的1.了解太阳能光伏板充电在实际中的应用方面。2.总结出太阳能光伏板充电的优缺点。二、实验原理太阳能的应用范围

34、很广泛,除了可以直接驱动直流负载以外,还可以通过逆变输出到市电网络,或者驱动交流负载。太阳能广泛应用于以下领域:1.用户太阳能电源:(1)小型电源10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机等;(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;(3)光伏水泵:解决无电地区的深水井饮用、灌溉。2.交通领域:如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、高空障碍灯、 高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。3.通讯/通信领域:太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统;农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等

35、。4.太阳能建筑:将太阳能发电与建筑材料相结合,使得未来的大型建筑实现电力自给,是未来一大发展方向。5.家庭灯具电源:如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶 灯、节能灯等。6.光伏电站:10KW-50MV独立光伏电站、风光(柴)互补电站、各种大型停车厂充电站等。7.其他领域包括:(1)与汽车配套:太阳能汽车/电动车、电池充电设备、汽车空调、换气扇、冷饮箱等;(2)太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统;(3)海水淡化设备供电;(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。三、实验仪器设备及材料表6-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-

36、solar-IV12导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤1.太阳能驱动直流负载实验(1)在实验台上按照图6-1连接好实验导线。图6-1太阳能驱动直流负载实验示意图(2)将AB、C、D四块光伏板并联连接于电路中。(3)按一下控制器有上角的“控制设置”按钮。此时风扇在转动。(4)将充电电流、充电电压和负载电流、负载电压表的数值记录于表6-2中。(5)计算一下光伏板的输入功率和控制器的输出功率。表6-2充电电流、充电电压和负载电流、负载电压表的数值记录表光伏型控制器负载电流表负载电压表充电电流(mA充电电压(V)输入功率(W负载电流(mA负载电压(V)输出功率(W2.太阳能电池直接充电(1)在实验台

37、上按照图6-2连接好实验导线。(2)将AB、C、D四块光伏板并联连接于电路中。(3)按一下控制器有上角的“控制设置”按钮。此时风扇在转动。(4) 将充电电流、充电电压的数值记录于表6-3中,计算一下光伏板的输入功率。表6-3太阳能电池直接充电数据记录表充电电流(mA充电电压(V)(5) 关闭实验台上的模拟光源(投光灯),注意观察充电电流、电压表的数据变化。并 与上表的数据进行对比。(电流反向,变为负)(6)试说明太阳能直接充电的缺点。3.太阳能路灯充电测试实验(1)在实验台上按照图6-3连接好实验导线。充电电流表充电电压表图6-2太阳能电池直接充电示意图图6-3太阳能路灯充电测试实验(2)将A

38、B、C、D四块光伏板并联连接于电路中。光伏型控制器并联连接光伏板蓄电;也负载(3)按一下控制器有上角的“控制设置”按钮。此时风扇在转动。(4)将充电电流、充电电压的数值记录于表6-4中。(5)计算一下光伏板的输入功率。表6-4太阳能路灯充电测试数据记录表充电电流(mA充电电压(V)输入功率(W五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题太阳能电池板在什么情况下回给蓄电池充电?七、实验报告要求完成相关实验数据的测量和计算,并注意标注实验数据测定的条件。实验七

39、 太阳能光控跟踪实验一、实验目的1.了解太阳能跟踪系统的工作原理。2.熟练掌握跟踪系统的使用操作方法。3.了解太阳能跟踪系统传动机构的工作原理。4.了解太阳能跟踪系统在应用中的优缺点。二、实验原理随着社会经济的快速发展, 人类所面临的能源问题越来越突出,太阳能作为一种清洁能源,无疑受到各国的普遍重视。在相同条件下,光照强度越大,太阳能电池输出功率越大。因而增大太阳能电池受光面的光照强度,就可增大太阳能电池输出功率。除了提高太阳光电池本身的转换效应和提高蓄电池充放电效应外,对太阳的自动跟踪是太阳光伏发电系统中另一种提高转换效率的有效手段。因此,在太阳能的利用过程中, 实施太阳跟踪是很有必要的。对

40、太阳进行跟踪的方法很多, 但不外乎为采用确定太阳位置所用的两种坐标系统,即赤道坐标系和地平坐标系, 并分为双轴跟踪和单轴跟踪。 单轴跟踪已在很多文献作了介绍,本文要讨论的为双轴跟踪。为了叙述方便,在以后的陈述中将两种坐标系下的整个系统统称为 太阳能板。系统采用在地平坐标系下的太阳跟踪及程序跟踪和传感器跟踪相结合的控制方式,即采用程序控制,利用光学传感器对太阳能板做自动定位和误差校正,而通过单片机控制步进电机来实现。单片机利用时钟提供的日期和时间,计算出太阳能板的预期位置,与编码器提供的当前位置比较,输出控制信号。驱动装置根据单片机提供的信号控制俯仰角电机和方位角 电机使太阳能板运行至太阳垂直照

41、射点,从而进行跟踪。传感器在太阳能板位置出现误差时进行校正。系统由时钟、单片机、驱动装置、编码器、太阳能板和传感器6部分组成。系统的核心部件是传感器和单片机。太阳跟踪系统原理见图7-1所示。图7-1太阳跟踪系统原理框图本控制系统中所采用光电传感器为6块相同的硅光电池,其中4块用来制作四象限硅光电池,进行误差校正。2块作为判断光照强弱的信号输出传感器。太阳跟踪传感器是本系统的关键部件。为了保证太阳能板的受光面始终与太阳光线保持垂直而不发生偏离,采用特制的四象限硅光电池作为太阳跟踪误差校正用传感器。图7-2光强信号传感器示意图如图7-2所示为四象限跟踪太阳传感器原理图。当光轴对准太阳时, 光斑的中

42、心在光轴上。四个象限接收到相同的光功率,输出相同的电压信号。 当光轴未对准太阳时即太阳光与光轴成一角度0时,光线经光学系统照射到四象限光电池上形成的光斑必然发生偏移即(x工0, y P)。由于各象限的光功率与各象限的光斑面积成正比,每个象限被光斑覆盖的面积不同,因此各象限光电池产生的电压不尽相同。根据上述将Vx,Vy进行模数转换,然后送入单片机。单片机通过驱动设备可控制俯仰角电机和方位角电机转动,直到Vx=Vy=O,即x=0, y=0,则表明系统光轴已经对准太阳,根据以上原理即可对太阳能板位置误差进行校正。判断光强信号传感器由两块光电池组成,一块接受太阳辐射, 另外一块受光面背光。如图所示,前

43、一块光电池的作用是:判断太阳直射辐射的强度,在直射辐射较弱时不启动跟踪 程序,从而避免多云天气的盲目跟踪。后一块光电池的作用是当长时间阴天或多云转晴后太阳重新出现时,判断太阳直射辐射的强度,来决定是否启动跟踪程序。三、实验仪器设备及材料表7-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1;太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12:导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤(1)连接好实验台与跟踪系统之间的三根连接线。(2)打开实验台的总电源开关和顺时针扭动急停开关,使仪表等都能点亮。(3)按一下跟踪系统的电源开关,使跟踪系统有正常的电源供电。(4)开启模拟光源三个中的“晨日”开关

44、,注意观察,跟踪系统上的光伏板向开启的 光源方向转动。直到跟踪能接受到最强的光照后自动停止。(5)再开启模拟光源三个中的“午日”开关,注意观察,跟踪系统上的光伏板向开启 的光源方向转动。直到跟踪能接受到最强的光照后自动停止。(6)最后开启模拟光源三个中的“夕日”开关,注意观察,跟踪系统上的光伏板向开 启的光源方向转动。直到跟踪能接受到最强的光照后自动停止。(7) 用手部分挡住四块电池板中间黑色传感器,试看四块电池板能否还能找到投光灯。五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。3.处于跟踪模式时,不允许所

45、有的灯都关闭,可以“晨日”、“午日”、“夕日”都打开,也可以打开其中两个。4.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1.采用跟踪系统有什么好处?2.自动跟踪的原理是什么?七、实验报告要求(1)设计不同环境,改变太阳能电池板的光强和温度,在变化的环境下测量其电流、 电压和输出功率。(2)找出影响太阳能板光伏转换的环境因素,并定性说明和定量测量。(3)在不同光强和温度下,绘制电流一电压曲线。实验八 太阳能蓄电池充放电控制实验一、实验目的1.认识蓄电池的性能指标。2.掌握太阳能蓄电池充、放电监测实验的导线连接方法。3.总结太阳能蓄电池充、放电监测实验的优缺点。二、实验原理1.铅酸蓄电池的结构

46、铅酸蓄电池主要由正极板组、负极板组、隔板、容器、电解液及附件等部分组成。极板组是由单片极板组合而成,单片极板又由基极(又叫极栅)和活性物质构成。铅酸蓄电池的正负极板常用铅锑合金制成,正极的活性物是二氧化铅,负极的活性物质是海绵状纯铅。电解液是用蒸馏水稀释纯浓硫酸而成。其比重视电池的使用方式和极板种类而定,一般在1.2001.300(25C)之间(充电后)。容器通常为玻璃容器、衬铅木槽、硬橡胶槽或塑料 槽等。2.铅酸蓄电池的工作原理蓄电池是通过充电将电能转换为化学能贮存起来,使用时再将化学能转换为电能释放出来的化学电源装置。 它是用两个分离的电极浸在电解质中而成。由还原物质构成的电极为负极。由氧

47、化态物质构成的电极为正极。以酸性溶液(常用硫酸溶液)作为电解质的蓄电池, 称为酸性蓄电池。铅酸蓄电池视使用 场地,又可分为固定式和移动式两大类。铅酸蓄电池单体的标称电压为2V。实际上,电池的端电压随充电和放电的过程而变化。铅酸蓄电池在充电终止后,端电压很快下降至2.3伏左右。放电终止电压为1.71.8伏。若再继续放电,电压急剧下降,将影响电池的寿命。铅酸蓄电池的使用温度范围为+40C40C。铅酸蓄电池的安时效率为85%90%瓦时效率为70%它们随放电率和温度而改变。以酸性溶液(常用硫酸溶液)作为电解质的蓄电池, 称为酸性蓄电池。铅酸蓄电池视使用 场地,又可分为固定式和移动式两大类。铅酸蓄电池单

48、体的标称电压为2V。实际上,电池的端电压随充电和放电的过程而变化。3.蓄电池的电压铅酸蓄电池在充电终止后,端电压很快下降至2.3伏左右。放电终止电压为1.71.8伏。若再继续放电,电压急剧下降,将影响电池的寿命。铅酸蓄电池的使用温度范围为+40C40C。铅酸蓄电池的安时效率为85%90%瓦时效率为70%它们随放电率和温度而改变。4.蓄电池的容量铅酸蓄电池的容量是指电池蓄电的能力,通常以充足电后的蓄电池放电至端电压到达规定放电终了电压时电池所放出的总电量来表示。在放电电流为定值时,电池的容量用放电电流和时间的乘积来表示,单位是安培小时,简称安时。蓄电池的“标称容量”是在蓄电池出厂时规定的该蓄电池

49、在一定的放电电流及一定的 电解液温度下单格电池的电压降到规定值时所能提供的电量。蓄电池的放电电流常用放电时间的长短来表示(即放电速度),称为“放电率”,如30、20、10小时率等。其中以20小时率为正常放电率。所谓20小时放电率,表示用一定的电流放电,20小时可以放出的额定容量。通常额定容量用字母C表示。因而C20表示20小时放电率,C30表示30小时放电率。5.蓄电池的型号铅酸蓄电池的型号由三个部分组成:第一部分表示串联的单体电池个数;第二部分用汉语拼音字母表示的电池类型和特征;第三部分表示20小时率干荷电式(C20)的额定容量。例如6-A-60型蓄电池,表示6个单格(即12伏)的干荷电式铅

50、酸蓄电池,标称容量为60安时。蓄电池标称电压:12V。蓄电池充满电压:14.8V;充满恢复电压:13.5V。蓄电池过放电压:10.8V;过放恢复电压:13V。负载电流表负载电压表图8-2太阳能电池直接充放电测试示意图输出电压:10.8-14.8V额定输出电流:5A。三、实验仪器设备及材料表8-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12导线红线、黑线若干四、实验内容和步骤1.太阳能电池直接充电(1)在实验台上按照图8-1连接好实验导线。充电电流表充电电压表表8-2太阳能电池直接充电测试数据记录表充电电流(mA充电电压(V)输入功率(

51、mW(5) 关闭实验台上的模拟光源(投光灯),注意观察充电电流、电压表的数据变化。并 与上表的数据进行对比。(电流反向,变为负)(6)试说明太阳能直接充电的缺点。2.太阳能电池直接充放电实验图8-1太阳能电池直接充电测试示意图(2)将AB、C、D四块光伏板并联连接于电路中。(3)按一下控制器有上角的“控制设置”按钮。此时风扇在转动。(4)将充电电流、 充电电压的数值记录于下表, 计算一下光伏板的输入功率。(1)在实验台上按照图8-2连接好实验导线。光佚型控制器蓄电池充电电流表充电电压表+蓄君也-2.AH12V(2)将AB、C、D四块光伏板并联连接于电路中。(3)按一下控制器有上角的“控制设置”

52、按钮。此时风扇在转动。(4)将充电电流、充电电压和负载电流、负载电压表的数值记录于表(5)计算一下光伏板的输入功率和控制器的输出功率。表8-3阳能电池直接充放电测试数据记录表充电电流(mA充电电压(V)输入功率(W负载电流(mA负载电压(V)输出功率(W五、注意事项1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。3.处于跟踪模式时,不允许所有的灯都关闭,可以“晨日”、“午日”、也可以打开其中两个。4.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1.蓄电池的容量如何计算?2.如何延长蓄电池的实用寿命?七、实验报告要求完成

53、相关实验数据的测量和计算,并注意标注实验数据测定的条件。8-3中。“夕日”都打开,实验九 太阳能光伏逆变器实验一、实验目的1.掌握逆变器的工作原理。2.了解逆变器的结构组成。二、实验原理1.逆变器的功能逆变器与整流器恰好相反,它的功能是将直流电转换为交流电。这种对应于整流的逆向过程,被称之为“逆变”。太阳能电池在阳光照射下产生直流电,然而以直流电形式供电的系统有很大的局限性。因此,除特殊用户外,在光伏发电系统中都需要配备逆变器。逆变器 还具备有自动调压或手动调压功能,可改善光伏发电系统的供电质量。综上所述,逆变器已成为光伏发电系统中不可缺少的重要配套设备。2.光伏发电系统对逆变器的技术要求(1

54、)要求具有较高的逆变效率;(2)要求具有较高的可靠性;(3)要求直流输入电压有较宽的适应范围;(4)在中、大容量的光伏发电系统中,逆变器的输出应为失真度较小的正弦波。3.逆变器的主要技术性能指标额定输出电压;逆变器应具有足够的额定输出容量和过载能力;输出电压稳定度;输出电压的波形失真度;额定输出频率;负载功率因数;额定输出电流(或额定输出容量);额定逆变输出效率;保护功能:过电压保护;过电流保护。4.逆变器的分类和电路结构方波逆变器;正弦波逆变器。三、实验仪器设备及材料表9-1实验仪器设备及材料序号设备名称型号与规格数量1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV12导线红线、黑线

55、若干四、实验内容和步骤1.逆变器输入电压范围测试实验(1)在实验台上按照图9-1连接好实验导线。图9-1逆变器输入测试示意图(2)缓慢调节“可调稳压电源”的“电压”调节旋钮,仔细观察“可调电源”的“电压表”数值,并记录指示灯点亮时的电压范围。此电压范围即是逆变器的电压输入范围。(此逆变器的输入电压范围再10.514.5V之间)(3)并将各电压范围记录于表9-2中表9-2电压范围记录表指示灯状态不亮(电压偏低)点亮不亮(电压偏咼)电压值(V)(1)在实验台上按照下图连接好实验导线。2.逆变器测试实验(1) 记录电流、电压表的数值于表9-3中,并计算出当前逆变器输出的功率。(2)根据记录电流、电压

56、表的数值计算出当前各种负载逆变器输出的功率。表9-3电流、电压、输出功率记录表负载220V风扇电流(mA电压(V)功率(W(3)用自备的150W灯泡代替风扇接入电路中,逆变器立刻断开输出,150W灯泡不亮。此时逆变器负载超出了最大输出功率,进入了过载保护状态。3.逆变器的转换效率计算实验(1)在实验台上按照图9-3连接好实验导线。蓄曲也2-AH 12V逆变负载电流表逆变负载电压表图9-2逆变器输出测试示意图逆变负载逆变负载电流表电压表表9-4逆变器测试数据记录表直流电压(V)220V风扇fOvtVout直流电流(mA没A付)直流输入功率(W逆变交流电压(V)逆变交流电流(mA交流输出功率(W转

57、换效率(n)根据以下公式,计算出逆变器的转换效率。公式中Vin代表输入直流电压,Iin代表输入直流电流,Vout代表输出交流电压,lout代表输出交流电流。4.逆变器不同负载的测试(1)在实验台上按照图9-4连接好实验导线。Pinn=POUtVinxIinx100%=OEx100%图9-3逆变器的转换效率计算测试示意图(2)将“可调恒压、恒流稳压电源”的电压、电流数值和逆变负载的电压、电流数值 记录于表9-4中。图9-4逆变器不同负载的测试示意图(2)拔出连接风扇的两根线,接入不同的负载。蓄曲也r 2AH逆变负载逆变负载电流表电压表凤扇十黄12VIN 220V OUT(3)记录不同负载的电流、

58、电压表值于下表中,比较一下负载的电流大小。(2)将接入风扇的两根线拔出后插入到不同的220V负载中。(如:3WLED丁、指示灯、28W LED灯)(3)记录电流、电压表的数值于表9-5中,并计算出当前各种负载逆变器输出的功率。 表9-5测试电流、电压、输出功率记录表负载220V风扇3W LED灯指示灯28W LED灯电流(mA电压(V)功率(W五、注意事项1.在确认蓄电池标称电压和逆变器的正、负极性连接无误后,再通电。2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。六、思考题1.逆变器的输入电压在什么范围内,可以逆变成220V交流电

59、?2.逆变器的效率是多少?七、实验报告要求完成相关实验数据的测量和计算,并注意标注实验数据测定的条件。充放电控制碎光伏系统组成典型原理框图图10-1光伏系统组成典型原理框图(1)太阳能电池组件在阳光照射下会产生光伏电压和光生电流,是光伏系统的发电装置。它输出的是直流电, 经充放电控制器整定后用来为蓄电池充电;充电的过程是储能的过程。(2)蓄电池是光伏系统的储能装置。白天,太阳能被光电池转化为电能,通过给蓄电池充电,电能又转化为化学能。到了晚上,太阳能电池停止发电和充电,蓄电池开始对负载 放电,化学能又转化为电能供给光源工作。所以,一个完整的光伏系统在一昼夜间发生了一系列能量的转化:太阳辐射能T

60、电能T电化学能T电能T电光照明。(3)智能化充放电控制器在光伏系统能量转化中起着极其重要的控制作用。这个控制器具有先进的充电控制、 放电控制以及过充电保护、 过放电保护、过载保护反接保护等一系 列保护功能。光伏系统的性能好坏与控制器有着重大关系,可以说充放电控制器是光伏系统的心脏。目前光伏系统用充放电控制器都以单片机对充放电过程尤其是充电过程进行严密监 控,大大提高了系统可靠性。太阳能光伏电源系统的设计计算主要依据现场实际情况,为满足符合能量的需求,在系统设置地点的日照条件和环境温度等情况下,优选出合适的太阳能电池方阵和蓄电池容量, 并使系统中所有设备相互匹配,保证系统的合理性和适用性。一个完

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