施耐德模塊TSXAEY1600
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控制器
控制器的主要功能是使太陽能發電係統始終處於發電的zui大功率點附近,以獲得zuigao效率。而充電控制通常採用脈衝寬度調制技術即PWM控制方式,使整個係統始終運行於zui大功率點Pm附近區域。放電控制主要是指當電池缺電、係統故障,如電池開路或接反時切斷開關。目前日立公司研制出了既能跟蹤調控點Pm,又能跟蹤太陽移動參數的“向日葵”式控制器,將固定電池組件的效率提gao了50%左右。
DC-AC逆變器
逆變器按激勵方式,可分為自激式振蕩逆變和他激式振蕩逆變。主要功能是將蓄電池的直流電逆變成交流電。通過quan橋電路,yi般採用SPWM處理器經過調制、濾波、升壓等,得到與照明負載頻率f,額定電壓UN等匹配的正弦交流電供係統終端用戶使用。
太陽跟蹤控制係統
由於地球的自轉,相對於某yi個固定地點的太陽能光伏發電係統,yi年春夏秋冬四季、每天日升日落,太陽的光照角度時時刻刻都在變化,有效的保證太陽能電池板能夠時刻正對太陽,發電效率才會達到zui佳狀態。目前shi界上通用的太陽跟蹤控制係統都需要根據安放點的經緯度等信息計算yi年中的每yi天的不同時刻太陽所在的角度,將yi年中每個時刻的太陽位置存儲到PLC、單片機或電腦軟件中,也就是靠計算太陽位置以實現跟蹤。
太陽能發電係統的效率
在太陽能發電係統中,係統的總效率ηese由電池組件的PV轉換率、控制器效率、蓄電池效率、逆變器效率及負載的效率等組成。但相對於太陽能電池技術來講,要比控制器、逆變器及照明負載等其它單元的技術及生產水平要成熟得多,而且目前係統的轉換率只有17%左右。因此提gao電池組件的轉換率,降低單位功率造價是太陽能發電產業化的重點和難點。太陽能電池問shi以來,晶體硅作為主角材料保持著統治地位。目前對硅電池轉換率的研究,主要圍繞著加大吸能面,如雙面電池,減小反射;運用吸雜技術減小半導體材料的復合;電池超薄型化;改進理論,建立新模型;聚光電池等。
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