光伏发电系统中蓄电池研究报告
带蓄电池储能的并网光伏发电系统设计及实际应用

带蓄电池储能的并网光伏发电系统设计及实际应用摘要:随着世界能源产业的不断发展,人们更加重视可持续能力的开发利用,例如风能、水能、太阳能等。
在利用太阳能进行发电的过程中,还存在着一些问题,太阳能是一种发电情况很不稳定的新能源,需要结合新技术解决这一难题。
因此,本文针对蓄电池储能在并网光伏发电系统中的设计应用展开分析和探索。
关键词:蓄电池;并网光伏;发电系统前言在并网光伏发电系统中加入蓄电池储能组件,可以加强对需求侧的控制,有效降低昼夜发电的差异,使整个发电过程的功率更加稳定,进而调整电力网络输出功率。
因此在并网光伏发电系统中融入储能系统,是实现发电系统变负荷以及太阳能发电的有效方式。
一、蓄电池储能系统的概述当前发电系统的设计正在不断创新,而并网光伏发电系统则是一种十分先进的技术工艺。
但是在应用并网光伏进行发电时,考虑到光能独特的间歇属性和波动属性,会使得发电过程中出现传输波动或者能量传输不稳定的问题,这些情况也是制约并网光伏发电系统的进行实际应用的重要原因[1]。
而在研发过程中发现,使用储能的方式可以让并网光伏发电产生相对稳定的能量传输功率。
因此在参考当前电力网络的运行能力,可以对蓄电池储能系统设计不同的充能和放能方式。
在这一情况下,蓄电池储能系统在并网光伏发电系统中得到了广泛的应用。
二、并网光伏发电系统的技术设计当前并网光伏发电系统的总装机容量会根据实际情况来制定,在本文中将结合一种较为常见的并网光伏发电设备进行分析讲解。
在这种并网光伏发电系统中总装机容量达到20MW。
选择当前市场中质量水平较高的光伏设备,使用PERC单晶340Wp的光伏组件共计72个[2]。
在我国,并网光伏发电系统的设计安装主要有两种形式。
一种是固定式组件安装,另一种是跟踪式支架安装。
在本文的案例项目中将选择第一种固定式组件安装方案。
这种安装方案与另一种相比,成本价格更低,此外设备整体结构更为稳定牢固。
在设计中将固定支架的角度调整到33°的倾斜方向[3]。
光伏发电系统蓄电池选择与容量设计准则

光伏发电系统蓄电池选择与容量设计准则光伏发电系统在实际应用中,无法避免的问题就是太阳能不稳定性和间歇性。
因此,为了能够利用光伏发电系统更加高效和稳定地发电,通常需要搭配蓄电池系统来储存多余的电能,以便在夜晚或阴天时继续供电。
蓄电池的选择与容量设计对光伏发电系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。
下面将探讨光伏发电系统蓄电池选择与容量设计的准则。
一、蓄电池的选择1.1额定电压和容量匹配:在选择蓄电池时,首先要确保其额定电压和容量能够满足光伏发电系统的需要。
蓄电池的额定电压应该与光伏电池阵列的输出电压匹配,容量则应根据系统的负载需求和夜间供电时间来确定。
1.2循环寿命:光伏发电系统的蓄电池需要频繁的充放电循环,在选择时应考虑其循环寿命。
针对不同的应用场景,选择循环寿命较长的蓄电池可以减少更换电池的频率,提高系统的可靠性和经济性。
1.3充电效率:蓄电池的充电效率也是一个重要的选择因素。
高充电效率的蓄电池可以减少电能损耗,提高系统的整体效率。
1.4自放电率:蓄电池的自放电率决定了在长期存储过程中电能的损失情况,选择自放电率低的蓄电池可以减少能量损失。
1.5安全性和环境友好性:在选择蓄电池时,也需要考虑其安全性和环境友好性。
优质的蓄电池应具有较高的安全等级和符合环保标准。
二、蓄电池容量设计2.1容量计算:蓄电池的容量设计应考虑系统的负载需求、日照条件、夜间用电时间等因素。
一般来说,蓄电池的容量应至少能够满足系统夜间用电的需求,同时考虑多余的电能储备以应对不可预测的情况。
2.2蓄电池充放电深度:蓄电池的充放电深度是指电池在一次充电和放电过程中的电能利用比例。
过度放电会降低蓄电池的寿命,因此在设计蓄电池容量时,应考虑充放电深度,并尽量避免深度放电。
2.3平衡充放电:在设计蓄电池容量时,还应考虑平衡充放电的问题。
不同的充放电速率会影响蓄电池的性能和寿命,因此在设计时应尽量避免充放电过快或过慢。
2.4蓄电池组串联和并联:蓄电池的容量设计还需要考虑串联和并联的问题。
太阳能光伏发电系统的研究报告

太阳能光伏发电系统的研究报告太阳能光伏发电系统的研究报告太阳能光伏发电是一项可持续发展的绿色能源,其使用价值不断得到认可,并且在全球范围内得到了广泛的应用。
本报告旨在介绍太阳能光伏发电系统的组成、原理、优点和应用,并探讨其未来的发展方向。
一、太阳能光伏发电系统的组成太阳能光伏发电系统由太阳能电池板、组串控制器、逆变器、蓄电池组和负载设备组成。
其中,太阳能电池板是发电系统的核心,负责捕获太阳能并将其转换成电能。
组串控制器可以调节太阳能电池板的输出电压和电流,确保其与逆变器稳定匹配。
逆变器能将直流电能转换成交流电能,并提供适宜的电压和频率。
蓄电池组用于存储电能,以便在夜晚或阴天时提供电源。
负载设备可以是家庭、企业或工业用电设备,以满足各种需求。
二、太阳能光伏发电系统的原理太阳能光伏发电是利用光子进入半导体材料的光伏效应产生电能的过程。
当太阳光射入太阳能电池板时,光子将被吸收并导致电子与电子空穴的产生。
电子会在半导体材料中流动并形成电流,而电子空穴则被留下。
太阳能电池板通常由硅、镓和铜等材料制成。
三、太阳能光伏发电系统的优点太阳能光伏发电是一种无噪音、零污染、无需燃料的清洁能源,它的持续性和稳定性使其成为人们绿色生活的选择。
通过光伏发电,用户可以减少对油气燃料的需求,降低能源成本,并为环境保护做出贡献。
此外,太阳能光伏发电系统的安装、运行和维护成本相对较低,因此可以为用户节省大量的资金。
四、太阳能光伏发电系统的应用太阳能光伏发电可以应用于不同领域和场所,为工业、家庭、学校、公共和政府建筑等提供清洁、可持续的电力。
在某些地区或情况下,太阳能光伏发电系统甚至可以实现自给自足,满足家庭或企业的所有能源需求。
五、太阳能光伏发电系统的未来发展方向随着太阳能技术的不断发展和升级,太阳能光伏发电系统的未来将更加明亮。
研究人员正在致力于提高太阳能电池板的效率、减少制造成本,并探索新的太阳能材料和技术。
预计未来几年,太阳能光伏发电将得到更广泛的应用,为可持续能源的发展和环境保护做出更大的贡献。
光伏发电系统中混合储能单元的控制研究

0 引言
在 具 有 间歇 性 和 不 确 定性 特 点 的 光 伏 发 电 系 统 中添 加 储 能 装 置 ,能 够 稳 定 系 统 的 功 率 输 出 , 降 低 对 敏 感 负 荷 及 电 网 的 冲 击 。铅 酸 蓄 电 池 以其
管理及充放电控制方案。最后通过实验验证 了理论分析的正确性和控制策略 的有效性 。
关键 词 :光伏发电系统 ;混合储能 ;蓄 电池 ;超级 电容 中图分类号 :T M7 1 1 文献标识码 :A 文章编号 :1 0 0 9 — 0 1 3 4 ( 2 0 1 3 ) 1 1 (I - ) 一 0 0 0 5 — 0 5
I 生 訇 似
光伏发 电系统中混合 储能单元 的控制研究
St udy of t h e cont r ol st r a t egy on a h yb ̄d ener gy s t or age i n p hot o vo l t ai c po w er s y s t em
t r a c k i n g ,MP P T)控制 。混 合储 能单 元分 别 通过
能 量 密 度 高 、储 存 能 量 大 、储 能技 术 成 熟 及 成 本 低 等 优 点 获 得 广 泛 应 用 , 但 其 仍 存 在 着 循 环 寿命
短 、充 放 电 严 格 和 动 态 响 应 速 度慢 等 缺 点 。超级
第3 5 卷
第1 1 期
2 0 1 3 -1 1 ( 上) [ 5 1
I
现 系统 的 能量 调 度 和 优 化 管 理 。中心 控 制 器 通 过 总 线 与 底 层 各 控制 器 进 行 通 信 ,实现 从 整体 上 管 理 和 调 度 的作 用 。各 底 层 控 制 器根 据 中心 控 制 器
光伏系统蓄电池组不均衡性的故障分析及排除

光伏系统蓄电池组不均衡性的故障分析及排除光伏系统是一种利用光能转换成电能的发电方式,而蓄电池组则是光伏系统中非常重要的组成部分,它可以储存光伏发电系统产生的电能,实现用电的连续性和稳定性。
然而,在光伏系统的日常运行中,往往会出现蓄电池组不均衡性的故障,给系统的正常运行带来一定的影响甚至损害,因此,我们有必要对这一问题进行认真的分析和排除。
一、蓄电池组的不均衡性表现蓄电池组的不均衡性表现为,每个电池的电压差异明显,有的电池电压低,有的电池电压高,严重的话,还会产生过充和过放现象。
这对系统的正常运行带来不利影响,例如:1、降低了蓄电池组的使用寿命:蓄电池组是由若干个蓄电池串联而成,若个别电池电压低,整个电池串联的总电压就会降低,因此,不均衡的蓄电池组使得那些过于高压和过于低压的电池更容易遭受损坏,从而导致整个蓄电池组的寿命减短。
2、使得充放电效率降低:由于蓄电池组中出现不均衡现象,导致电池间的充放电差异增大,使得充放电效率下降,使系统的整体发电效率下降。
3、对系统的安全运行带来风险:蓄电池组中出现过充和过放现象时,不仅会缩短整个蓄电池组的寿命,还可能会引起其他严重的故障,如电池爆炸和火灾等。
以上就是蓄电池组不均衡性在光伏系统中的表现和不利影响。
那么,如何排除这一故障呢?二、排除蓄电池组不均衡性的方法1、选择合适的蓄电池组首先,为了避免蓄电池组的不均衡性,我们应该选择质量可靠、制造可靠的蓄电池组。
而且,在选用蓄电池组时,应该选择一致性好、品质高、性能稳定的蓄电池组。
2、做好充电和放电控制在控制充电和放电过程中,我们需要根据蓄电池组的实际情况,精确控制电池的充放电电流,以确保充放电均衡,同时也要注意控制充电量的大小,避免过充和过放的现象。
3、采用均衡充电电路目前,均衡充电电路也成为一种较为成熟的解决不均衡性的方法。
这种电路可以达到平衡电池组中各电池的电荷和电压,从而实现电池组的均衡,并确保状况好的电池与其余的电池进行均衡。
光伏发电系统中蓄电池充放电状态的模糊控制

o f t e r mi n a l v o l t a g e a n d t e mp e r a t u r e o f b a t t e r y we r e u s e d a s i n p u t v a r i a b l e s i n c o n t r o l s t r a t e g y,a n d t h e s t a t e o f c h a r g e a n d d i s c h a r g e o f b a t t e r y wa s u s e d a s o u t p u t v a r i a b l e .Th e f u z z y i n f e r e n c e wa s a d o p t e d b y t e r mi n a l v o l t a g e a n d t h e c h a n g e o f t e r —
第 3 3卷第 1 期
2 0 1 4年 3月
计
ห้องสมุดไป่ตู้
算
技
术
与 自 动
化
Vo 1 . 3 3, NO . 1
M a r .2 0 1 4
Co mp u t i n g Te c h n o l o g y a n d Au t o ma t i o n
v o l t a i c po we r s y s t e m ,was pr op os e d t o o v e r c o me t h e s h or t a ge s i n c on ve n t i ona l c on t r o 1.The t e r mi na l v ol t a ge a nd t he c ha ng e
光伏发电系统储能专用铅酸蓄电池

光伏发电系统储能专用铅酸蓄电池简介:本文讨论了阀控式密封和免维护铅酸蓄电池作为太阳能灯具、光伏电站和光伏户用系统的储能电源,在全天候运行时的耐候性问题,即自然环境下温度对蓄电池寿命、容量的影响,以及光伏系统储能铅酸蓄电池研究、开发。
关键字:蓄电池环境温度光伏电站储能电源近年来,太阳电池的光伏发电技术得到了世界各国的高度重视。
从欧美的太阳能光伏“屋顶计划”到我国的西部光伏发电项目。
太阳能光伏发电已经显示了其强劲的发展势头。
随着光伏发电技术的发展和低成本光伏组件的产业化,太阳能灯具、光伏电站和光伏户用电源,均要求蓄电池供应商能够提供全天候运行的蓄电池,而目前光伏系统多采用阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称铅酸蓄电池缩写为VRLAB)胶体铅酸蓄电池和免维护铅酸蓄电池(不是VRLA蓄电池)作为储能电源。
耐候性是指蓄电池适应自然环境的特性。
本文主要讨论自然环境下温度对蓄电池寿命、容量的影响及解决方法,以及储能铅酸蓄电池研究发展方向。
上述三种产品在河北奥冠电源公司已批量生产,山东皇明太阳能公司做储能蓄电池已配套应用,现场试验效果很好。
一、温度对铅酸蓄电池寿命的影响VRLA铅酸蓄电池受温度影响较大,按阿里纽斯原理,在大于40℃,温度升高10度,寿命降低一倍,寿命终止的主要原因是:(一)硫酸电解液干涸;(二)热失控;(三)内部短路等。
(一)硫酸电解液干涸:硫酸电解液作为参加化学反应的电解质,在铅酸蓄电池中是容量的主要控制因素之一。
酸液干涸将造成电池容量降低,甚至失效。
造成电池干涸失效这一因素是铅酸电池所特有的。
酸液干涸的原因:(1)气体再化合的效率偏低,析氢析氧、水蒸发;(2)从电池壳体内部向外渗水;(3)控制阀设计不当;(4)充电设备与电池电压不匹配,电池电压过高、发热、失水、干涸而失效。
VRLA铅酸蓄电池受到上述(1)(2)(3)(4)四种因素的影响,其中(2)(3)(4)三种因素引起的失水速度随环境温度的上升而加快,从而加速了铅酸蓄电池以干涸方式失效。
太阳能光伏发电与储能技术研究

太阳能光伏发电与储能技术研究摘要:要实现中国政府提出的“2030碳达峰,2060碳中和”的目标,就必须大力发展清洁能源,优化能源结构,太阳能光伏发电作为清洁能源的重要来源,是我国未来能源结构的重要组成部分。
清洁能源发展伴随着储能技术的进步,国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产,标志着中国储能技术的创新技术发展达到了新的高度,在储能技术的持续助力下,中国作为世界光伏装机量世界第一的国家,必将大大加快中国能源结构优化,清洁能源发展,综合智慧能源建设的步伐。
关键词:光伏发电;储能技术;铁铬液流电池;综合智慧能源引言随着全球工业化的推进,现有的能源结构很难支撑人类持续发展,并且带来了日益严峻的环境问题。
“双碳”的目标提出之后,国家对风电、光伏等产业的重视程度达到了前所未有的高度,加快非石化能源的进程将成为我国未来能源领域发展的主航道。
光伏发电受到环境、气候等条件影响较大,因此加快储能控制技术的发展迫在眉睫。
储能技术与光伏发电的同步发展将对推动我国实现能源结构调整、保障能源安全、推动清洁能源高质量发展、应对气候变化等目标的实现具有重要意义。
1.太阳能光伏发电与并网技术1.1逆变器在当前光伏电网内部的电气设备中逆变器具备较为重要的地位,具体来说,逆变器作为一种将直流电转变为交流电的设备能够保障光伏发电站的运行安全,因为市电的电压频率、相位与光伏发电站内部存在相应的差异,因此所结合使用到的逆变器也具备多种型号,通常来说,逆变器主要分为电压型和电流型,前者主要是确保光伏发电的电压频率和相位与市电保持一致,而后者是要确保电流频率与相位同市电保持一致。
总体来说,逆变器是实现对相关电能重点管控、管理的一类设备,确保发电站能够将电能进行有效地转变,并且能够被市场所接纳、使用。
表1为进网电流质量的限制指标。
1.2蓄电池蓄电池也是作为当前光伏发电系统中核心的设备之一,其主要是实现对电能进行储存、管理,并且蓄电池还能够起到钳位工作效用,降低由于辐射或者连接过载而对整个电池组所带来的不良影响,并且此类蓄电池还能够确保光伏阵列的布置处于最佳的区域位置,提高太阳能的利用效率。
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光伏发电系统中蓄电池的研究.txt48微笑,是春天里的一丝新绿,是骄阳下的饿一抹浓荫,是初秋的一缕清风,是严冬的一堆篝火。
微笑着去面对吧,你会感到人生是那样温馨。
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毕业设计<论文)开题报告1.文献综述:结合毕业设计<论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2500 字以上的文献综述,文后应列出所查阅的文献资料。
文献综述引言当阳光照射到太阳能电池时,可在没有机械转动或污染性副产物的情况下,将入射能量直接转换为电能。
太阳能电池早已不再是实验室仅有的珍品,它已有几十年的使用历史,从最初的航天用电池,到现在的地面电力系统。
在不久的将来,这类电池的制造技术很可能得到显著改进。
这样,太阳能电池将可以在核实的价格下生产,从而对世界能源需求做出重要贡献。
太阳能发电发展史太阳光发电的历史可以追溯到 1800 年,伯克莱氏发现对某种半导体材料照光后,会引起其福安特性的改变。
最终,发现了光伏效应,并以此半导体制成太阳能电池。
其后,对硒、氧化铜等半导体材料研究,同样发现此种光伏显影,也制成类似的太阳能电池。
1954 年,美国贝尔实验室的皮尔松、佛朗等三名科学家利用硅晶体材料开发出性能良好的太阳能电池,其变换效率达到6%,经过不断改良后成为现在的硅太阳能电池的原型。
在应用方面,硅太阳能电池最早用于人造卫星<美国先驱者 1 号)的电源,继后用于孤岛的灯塔、远离城市的山顶无线电中继站等特殊场合。
1976 年,美国CA 公司的卡尔松发明了非晶硅太阳能电池。
该电池的变换效率虽低于单晶硅,但制造时可以任意选配电压电流比,故大量用于计算机、手机和各种家用电子产品作为电源。
由于太阳能电池较其他能源价格高,目前,它在与常规能源<火力、水力发电)的竞争XX处于劣势地位,需要政府在政策与法律方面给予资助才能促进其发展和普及。
例如,德国在 1991 年发布了鼓励“再生能源发展法”,从法律上规定,电力公司有义务以一定合理价格,收购太阳能发电的多余电力。
日本从 1992 年开始规定电力公司收购太阳光发电和水力发电等分散型能源的多余电力的具体办法<例如,安装逆潮流电度表及如何计价)。
2003 年,日本又颁布 RPS 法<新能源利用的特别措施),其内容包含设立清洁能源电力发展基金和市民安装小型太阳能发电装置的资金补助<一般补助金额可达全部设备购置费的50%)。
以上举措均对太阳能发电等新能源的发展起了促进作用。
日本从 1994 年开始制定住宅用太阳能发电系统的规划,预计到 2018 年实施的总发电量目标为 5000MW。
蓄电池性能要求在目前价格下,光伏系统的竞争优势在于其高可靠性和低维维修费用。
为了实现这些特性,所涉及的系统通常配备较大的辅助蓄电池储能装置,使它能顺利地渡过可能的最差日照期。
一般而言,独立光伏系统的维修主要是蓄电池的维修。
对于如此大容量的蓄电池来说,蓄电池上的充放电循环是一种季节性的循环,夏天对蓄电池充电,而冬天让蓄电池放电。
在这种季节性循环之上又加上小得多的日循环,白天给蓄电池充电,而晚上消耗掉其荷电的很小部分。
由于这种随季节更换而变化的储能特性,采用低自放电率的蓄电池是十分重要的。
另外,还希望有高的充电效率<能够从蓄电池输出的电荷量与向蓄电池充电的电荷量之比)。
铅-酸蓄电池组太阳能发电系统最常用的蓄电池组是铅-酸蓄电池组。
对于专门的太阳能系统来说,像汽车上常用的含锑型铅蓄电池并不合适,因为它们的自放电率高<每月高达额定容量的30%),而且使用寿命短。
最适合于独立供电系统的商用蓄电池是固定式也就是浮充式电池组。
这些蓄电池组是作为诸如不断电系统的应急电源而设计的。
在这种应用中,蓄电池组保持在满充状态,一旦主电源失效,该电池组便能立刻满足负载需求。
在这类应用中,蓄电池组的使用寿命一般超过 15 年。
这些蓄电池组通常设计为 8 或者 10 小时放电率,采用铅钙或纯铅极板。
最近,这种类型的蓄电池已经发展到能符合光伏工作模型的特殊要求。
在本章所描述的这类太阳能系统中,蓄电池以一种相当独特的方式工作。
蓄电池在夏天保持完全充电状态,而在冬天大都只处于不完全充电状态。
长时间处于充电不足状态会使蓄电池的极板上形成硫酸铅结晶,其结晶尺寸比放电时所形成的要大得多。
这个称为硫酸化得过程会使蓄电池容量减少、寿命降低。
良好的设计应保证蓄电池的储能足够大,使它在冬天的月份里也能保持在接近满充的状态。
良好的设计应保证粗电池的蓄能足够大,使它在冬天的月份里也能保持在接近满充的状态,同时也能确保在这些月份里,电解液中的硫酸维持较高的浓度而降低冻结的可能性。
镍-镉蓄电池组极板式的镍-镉蓄电池组也已用到光伏太阳能系统中。
与铅-酸蓄电池比较,他们的主要优点是:(1> 能经受过充而不损坏。
(2> 能经受长时间少量充电而不损坏;(3> 机械强度好,更便于运输; (4> 能经受冷冻而不损坏。
它们的主要缺点是: (1> 价格高<在大量应用的情况下,对同样容量,其价格约高三倍);(2> 充电效率低<对太阳能工作是55%-60%); (3> 在太阳能应用的低放电速率下,所获得的电池容量额外增加量远比采用铅酸蓄电池少。
就目前而言,在大多数太阳能应用中,这种电池组的优点尚不足以掩饰其缺点。
小结:太阳能发电是非常有前景的一门技术,这项技术随着科学的发展和科技的进步不断的取得突破。
随着能源危机的到来和环境污染的日益严重,对太阳能的开发会吸引更多的国家和组织投入更多的资金来促进其发展,很符合社会生产的需要。
太阳能的存储是太阳能利用的一个重要环节,因此对蓄电池性能的管理和研究具有极其重要的作用。
促使我们从消耗储存能源转变为使用可再生资源,并不是消耗储存能源本身,尽管油、气储量只能够维持一百年。
能源的耗尽并不会困扰我们,因为这将是我们有生之年看不到的事情。
但假设我们能活到500 岁,那我们就不得不去面对现在这样消耗能源的后果了。
促使我们转变为使用可再生能源的应该是使用化石燃料和核能产生的副产物对环境产生的灾难性后果。
这是使用太阳能的最实际动机。
参考文献:[1]Martin A.Green,Solar Cells Opersting Principles,Technology and System Applications,2018[2]Peter Wurfel,Physics of Solar Cells From Priciples to New Concepts,2009 [3]冯垛生,太阳能发电原理与应用,2007 [4]王兆安X进军,电力电子技术,2018 [5]李钟实, 太阳能光伏发电系统设计施工与维护,2018 [6] 徐海明,王全胜, 变电站直流电源设备使用与维护——阀控密封铅酸蓄电池,2007 [7] 徐曼珍, 新型蓄电池原理与应用——通信电源新技术与新设备,2005毕业设计<论文)开题报告2.开题报告:一、课题的目的与意义;二、课题发展现状和前景展望;三、开题报告:课题的目的与意义;课题发展现状和前景展望;课题主要内容和要求;研究方法、课题主要内容和要求;四、研究方法、步骤和措施开题报告一、课题的目的与意义太阳能光伏发电在太阳能热发电、风力发电、海洋发电、生物质能发电等许多可再生能源中具有重要的地位,光伏能源被认为是二十一世纪最重要的新能源。
这是因为光伏产业的发展前景已经被愈来愈多的国家政府所认识,特别是 1997 年以来许多发达国家和地区纷纷制定光伏发展规划,如到 2018 年,美国计划累计安装 4.6GW <含百万屋顶计划);欧盟计划累计安装 6.7GW<可再生能源白皮书),其中 3.7GW 安装在欧洲内部,3GW 出口;日本计划累计安装5GW<NEDO 日本新阳光计划),预计其它发展中国家1.8GW<估计约10%),预计世界总累计安装18GW。
我国光伏产业近几年发展也极其迅速,已成为我国新兴XX产业。
太阳能电池属高技术光电产业,是国家重点发展的高新技术产品。
实施本工程将是高新技术产业发展的需要,本课题的建设是必要的。
二、课题发展现状和前景展望太阳能电池以半导体材料为媒介,实现了光能与电能的直接转换。
在传统能源逐步枯竭、环境问题逐年加剧之际,可再生能源特别是太阳能的利用为人类提供了解决危机的途径,发达国家如美国、德国、日本等,由于相对重视,研发经费充足,半个世纪来太阳能电池的成本已由每瓦 1500 美元降至每瓦几美元,应用的领域也从航天、国防、工业转向民用。
太阳能光伏发电是一种清洁能源,其意义不仅是可以部分代替石化燃料发电,而且可以减少二氧化碳和有害气体的排放,防止地球环境恶化。
光伏发电有无可比拟的优点:充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、初步的实用性、资源的充足性及潜在的经济性等,应用极其广泛。
世界光伏组件产量上世纪末最后 10 年的平均增长率为20%,在各国政府的推动下,目前全球光伏产业年均增长率已高达30%,多年来光伏产业一直是世界增长速度最高和最稳定的领域之一,也成为全球发展最快的新兴行业之一。
按各国的可再生能源发展计划推算,2018 年以前,光伏行业将持续 30%以上的高速增长,2018~2040 年,光伏行业的复合增长率将高达 25%,可预见的高速增长将持续 40 年以上。
三、课题主要内容和要求本课题要求在了解研究光伏发电系统中蓄电池充电管理的发展、结构及工作原理的基础上,以 AVR 为核心设计一个达到充分利用光伏能量和延长充电系统使用寿命的装置。
设计的主要内容:1、针对光伏系统中蓄电池充电的特殊性,设计一个较为合理的充电控制策略,并做出分析2、设计完善的硬件电路3、元器件选型及有关计算4、对光伏系统输出最大功率跟踪<MPPT)进行算法研究四、研究方法、步骤和措施研究方法:1.查找资料了解光伏发电的原理,了解蓄电池充电的工作原理以及工作特性。
2.参考同类型设计方法;3.寻找和分析设计中所出现的问题与不足,在自己能力X围内进行改进。
研究步骤:研究步骤:1.查找相关资料,了解光伏发电的工作原理;2.了解蓄电池的工作特性、工作原理;3.掌握蓄电池管理的方法;4.分析与设计系统各部分的构造与可行性的方案;5.进行检验所设计的系统是否符合标准。
1本文由yungfily贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。
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毕业设计<论文)开题报告1.文献综述:结合毕业设计<论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2500 字以上的文献综述,文后应列出所查阅的文献资料。