发布时间:2022-11-18 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
普通太阳能电池一般是在电池单元的电压达到0.4~0.6V时输出最大功率。 在标准日照条件(1000瓦/平方米)下,1平方米的太阳能电池板上输出的电功率为130至180瓦,光电转换的效率平均在13%至18%。若按上海平均每年标准日照时间1100至1300小时计算,理想条件下,1平方米的太阳能电池板每年至少可以发电143度。太阳能电池板发电量的大小与两个因素有关:1)光线的强弱。2)电池板的效率。光的强弱可以通过遮挡(例如云层,或玻璃),无遮挡,聚光等手段来调节,强度的变化可以达到上万倍。电池板的效率有两种:一种是多晶硅6-7%,另一种是单晶硅11-12%,据说,最先进的已经可以达到16-17%。发过电的与没发过电的太阳能电池板,从物理和化学方面来讲,没有什么变化
1平方米的太阳能电池板十个小时可产生1.4--1.5度电。一平米太阳能板发1.5KW的电,100平米的太阳能板有15kw,,一个月大概能发1500度电,全套造价15万元,光伏发电量比较准确的!晶体硅太阳能电池现在一般的效率为14%,也就是说一平方米能140峰瓦。非晶硅太阳艰电池现在一般都在6%,也就是说一平方米能有60峰瓦。
mppt太阳能操纵器能够实时侦测太阳能板的发电电压,应用于太阳能光伏系统中,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,是光伏系统的大脑。
mppt操纵器通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统能够将太阳能电池板发出的直流电有效地贮存在蓄电池中,并追踪最高电压电流值,使系统以最大功率输出对蓄电池充电。
功率计算方法 太阳能交流发电系统是由太阳电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要根据用电器的率,合理选择各部件。下面以100W输出功率(每天使用6个小时为例)介绍一下计算方法:
1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗):若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,实际需要输出功率应为100W/90%=111W;若按每天使用5小时,则耗电量为111W*5小时=555Wh。
2.计算太阳能电池板:按每日有效日照时间为6小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为555Wh/6h/70%=130W。其中70%是充电过程中太阳能电池板的实际使用功率。太阳能电池板的容量交流光源: 光源功率*日用电时间=太阳能电池板功率*年平均日照时间*蓄电池转换率*逆变器效率 直流光源:光源功率*日用电时间=太阳能电池板功率*年平均日照时间*蓄电池转换率计算公式:(假设每天用电4小时) 1、交流电用灯 太阳能板瓦数*逆变器效率80%*蓄电池效率70%*8小时日照=灯10*4小时 X=9W 2、直流灯 太阳能板瓦数*蓄电池效率70%*8小时日照=10*4小时 X=7W 其中阴雨天连续天数之供电主要是看蓄电池的大小如连续3天阴雨则选择3*8小时*9W/12V(蓄电池是12V时)6HR(安时),与太阳能板的大小是次要关系
你这个表是厂家提供太阳能电池板的技术参数,有九种板子,每种板子的功率就是上面峰值功率;计算发电量还需要你所在地区的峰值小时数这个参数,就是一天10个小时换算标准条件下的日照时间,一般是4个小时左右,所以1号板每一块每天可以发2.5*4=10wh=0.01kwh=0.01度电,即发电量的算是单块板子的功率X当地峰值日照小时数X板子的个数
1一平米航天高速发电板肯定要比普通家用的发电板效率要高。而且是成倍的增高。由于在太空中,日照强度比较强。往往可以达到。供佛的最佳使用攻略。
而且光伏在太空中会根据阳光的角度变化而自动调整,都是有利于发电的。至少可以比家用的发电板高一倍以上。
而且光伏发电板由于用在航空航天上面。星期日非常有保障的,而且是高价值的,价格要比普通家用的高一倍两倍还要多。
电池板能够正对太阳,足功率发电的时间平均5小时就不少了,所以400w太阳能一天可以发2度电。
太阳能板一天能发多少电和太阳能板的发电效率,面积,日照时间,日照强度有关。
太阳能板也叫太阳能电池组件。单体的太阳电池多半不能直接做电源使用。必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件,即太阳能板使用。
构成太阳能板的太阳能电池可由不同光伏材料制成。当前晶体硅材料,包括多晶硅和单晶硅,是最主要的光伏材料。其中单晶硅太阳能板的光电转换效率为15%左右,最高的到24%,转换效率很高;多晶硅太阳能板的制作工艺与单晶硅太阳能板差不多,光电转换效率只有约12%左右最高约15%,但造价很低,整体性价比目前高于单晶硅太阳能板。另外还有非晶硅太阳电板,多元化合物太阳能板等。各种太阳能板中效率最高的约有40%。
太阳能板的发电量和发电效率,面积大小,日光强度(天气),光照时间(季节)有关。在实际运用中还受到储能设备(电池)的充放电效率,电能转换(变成电网供电规格)效率的影响。
在工程上(如造太阳能环保建筑)一般按照每天日照 6小时,电池板发电功率每平方100W 估算。即:0.6千瓦/天;但实际上夏天日照最强时的瞬时发电量可达1千瓦/小时,和估算的平均值相差10倍。
太阳能电池板日发电量简易计算方法
太阳能交流发电系统是由太阳电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要根据用电器的功率,合理选择各部件。太阳能发电系统的设计需要考虑如下因素:
下面以(负载)100W输出功率,每天使用6个小时为例,介绍一下计算方法:
1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗):
若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,则实际需要输出功率应为100W/90%=111W;若按每天使用6小时,则耗电量为111W*6小时=666Wh,即0.666度电。
2.计算太阳能电池板:
按每日有效日照时间为5小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为666Wh÷5h÷70% =190W。其中70%是充电过程中,太阳能电池板的实际使用功率。
1MW屋顶光伏发电站所需电池板面积,一块235W的多晶太阳能电池板面积1.65*0.992=1.6368㎡,1MW需要1000000/235=4255.32块电池,电池板总面积1.6368*4255.32=6965㎡
理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率:=5555.339*6965*17.5%=6771263.8MJ=6771263.8*0.28KWH=1895953.86KWH=189.6万度
实际发电效率
太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的允许偏差是5%,因此,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.95的影响系数。
随着光伏组件温度的升高,组f:l二输出的功率就会下降。对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到5 0-7 5℃时,它的输出功率降为额定时的8 9%,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.8 9的影响系数。
光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.93的影响系数。
由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和。
另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率的系数按0.95计算。并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率为0.88。
所以实际发电效率为0.95 * 0.89 * 0.93*0.95 X*0.88=65.7%。
光伏发电系统实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率=189.6*0.95 * 0.89 *0.93*0.95 * 0.88=189.6*6 5.7%=124.56万度
扩展资料:
太阳能的能源是来自地球外部天体的能源(主要是太阳能),是太阳中的氢原子核在超高温时聚变释放的巨大能量,人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。
我们生活所需的煤炭、石油、天然气等化石燃料都是因为各种植物通过光合作用把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来后,再由埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成。此外,水能、风能、波浪能、海流能等也都是由太阳能转换来的。
太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。
光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池,目前得到实际应用的是光伏电池。
光伏发电系统主要由太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器组成,其中太阳能电池是光伏发电系统的关键部分,太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。太阳能电池主要分为晶体硅电池和薄膜电池两类,前者包括单晶硅电池、多晶硅电池两种,后者主要包括非晶体硅太阳能电池、铜铟镓硒太阳能电池和碲化镉太阳能电池。
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高可达23%,在太阳能电池中光电转换效率最高,但其制造成本高。单晶硅太阳能电池的使用寿命一般可达15年,最高可达25年。多晶硅太阳能电池的光电转换效率为14%到16%,其制作成本低于单晶硅太阳能电池,因此得到大量发展,但多晶硅太阳能电池的使用寿命要比单晶硅太阳能电池要短。
太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。
目前从民用的角度,在国外技术研究趋于成熟且初具产业化的是"光伏--建筑(照明)一体化"技术,而国内主要研究生产适用于无电地区家庭照明用的小型太阳能发电系统。
太阳能发电系统主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户即照明负载等组成。其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。
太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。
太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。地球轨道上的平均太阳辐射强度为1,369w/㎡。地球赤道周长为40,076千米,从而可计算出,地球获得的能量可达173,000TW。在海平面上的标准峰值强度为1kw/m2,地球表面某一点24h的年平均辐射强度为0.20kw/㎡,相当于有102,000TW 的能量。
尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤,每秒照射到地球的能量则为1.465×10^14焦。
地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能都是来源于太阳;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能,所以广义的太阳能所包括的范围非常大,狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。
缺点
(1)分散性:到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大,但是能流密度很低。平均说来,北回归线附近,夏季在天气较为晴朗的情况下,正午时太阳辐射的辐照度最大,在垂直于太阳光方向1平方米面积上接收到的太阳能平均有1,000W左右;若按全年日夜平均,则只有200W左右。
而在冬季大致只有一半,阴天一般只有1/5左右,这样的能流密度是很低的。因此,在利用太阳能时,想要得到一定的转换功率,往往需要面积相当大的一套收集和转换设备,造价较高。
(2)不稳定性:由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响,所以,到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不稳定的,这给太阳能的大规模应用增加了难度。
为了使太阳能成为连续、稳定的能源,从而最终成为能够与常规能源相竞争的替代能源,就必须很好地解决蓄能问题,即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来,以供夜间或阴雨天使用,但蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。
(3)效率低和成本高:太阳能利用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置,因为效率偏低,成本较高,现在的实验室利用效率也不超过30%,总的来说,经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内,太阳能利用的进一步发展,主要受到经济性的制约。
(4)太阳能板污染:现阶段,太阳能板是有一定寿命的,一般最多3-5年就需要换一次太阳能板,而换下来的太阳能板则非常难被大自然分解,从而造成相当大的污染。
一平米的单晶硅太阳能电池板大概120瓦左右,每天发电时间大概8个小小时左右,每天大概可以发0.96度电,太阳能的发电量受日照影响比较大,日照越强,日照时间越长发电量越大
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