无蓄电池式独立光伏扬水系统综合分析

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【科普】太阳能光伏扬水系统

【科普】太阳能光伏扬水系统

简介
太阳能光伏扬水系统,英文称为Solar Water Pumping System,是利用太阳辐射能量转化为电力并驱动水泵进行抽水的系统。

特点
1.光伏发电系统全自动运行,无须人工值守;光伏扬水系统由太阳电池阵列、扬水逆变器及水泵构成,省却掉蓄电池之类的储能装置,以蓄水替代蓄电,直接驱动水泵扬水,可靠性高,同时大幅降低系统的建设和维护成本。

2.采用光伏扬水逆变器,根据日照强度的变化调节水泵转速,使输出功率接近太阳电池阵列的最大功率;当日照很充足时,保证水泵的转速不超过额定转速;当日照不足时,根据设定最低运行频率是否满足,否则自动停止运行。

3.水泵由三相交流电机驱动,从深井中抽水,注入蓄水箱/池,或直接接入灌溉系统。

根据实际系统需求和安装条件,可采用不同类型的水泵进行工作。

4.可以根据地区、客户不同需求提供经济有效的解决方案。

原标题:【科普】太阳能光伏扬水系统。

2024年水上光伏电站市场分析报告

2024年水上光伏电站市场分析报告

2024年水上光伏电站市场分析报告前言水上光伏电站是一种将太阳能光伏电池板安装在水体表面的发电设施。

随着全球能源需求的增长和对清洁能源的需求日益增加,水上光伏电站作为一种相对成熟的可再生能源发电方式,逐渐受到市场关注。

本报告将对水上光伏电站市场进行分析,以期为投资者提供决策依据。

市场概况水上光伏电站市场近年来呈现出持续增长的态势。

其主要受益于以下因素:1.清洁能源需求增加:随着全球气候变化问题的凸显,国际社会对清洁能源的需求不断增加。

水上光伏电站作为一种无污染、可再生的能源发电方式,具有较大的市场潜力。

2.水体资源充足:水上光伏电站的建设可以充分利用水库、湖泊、池塘等水体资源。

全球范围内水体资源丰富,这为水上光伏电站的发展提供了广阔的空间。

3.发电效益提升:水上光伏电站相较于陆上光伏电站,在光照条件下可降低温度,提高组件的发电效益。

这使得水上光伏电站具有一定的竞争优势。

市场规模目前,全球水上光伏电站市场规模正在快速扩大。

根据市场调研数据显示,水上光伏电站的装机容量从2015年的1000兆瓦增长到2020年的5000兆瓦。

预计到2030年,全球水上光伏电站市场规模将超过1万兆瓦。

其中,亚洲地区是全球水上光伏电站市场的主要推动者。

中国、印度、日本等国家对水上光伏电站的投资和建设力度较大,推动了亚洲水上光伏电站市场规模的快速增长。

市场竞争格局目前,水上光伏电站市场竞争格局相对集中。

主要的竞争企业包括:•中国电建•中国国电•中国南方电网•中国华能集团•中国电力投资集团等这些企业在水上光伏电站建设方面积累了丰富的经验和技术,具备较强的市场竞争力。

此外,国际企业如太阳能国际公司、一期建设等也在水上光伏电站市场中占据一定份额。

市场机遇与挑战水上光伏电站市场在迅速发展的同时,也面临着一些机遇与挑战。

市场机遇主要体现在:1.政策支持:各国政府对清洁能源发展的支持力度逐渐加大,这将为水上光伏电站提供更多的政策支持,进一步推动市场发展。

2024年水上光伏市场分析报告

2024年水上光伏市场分析报告

2024年水上光伏市场分析报告引言水上光伏是一种新兴的可再生能源发电方式,将太阳能电池板安装在水体上的浮动平台上。

随着全球对可再生能源需求的增加以及对环境保护的重视,水上光伏市场逐渐受到关注。

本报告将对水上光伏市场进行全面分析,评估其发展前景和市场趋势。

市场概况水上光伏是一种创新的可再生能源发电技术,它将太阳能光伏电池板安装在水体上,利用太阳能转化为电能。

相较于传统的陆地光伏发电系统,水上光伏具有以下优势: - 利用水体的冷却效应,提高光伏电池板的效率; - 减少土地占用,解决陆地资源紧张的问题; - 提高光伏发电的稳定性和可靠性,降低发电成本。

目前,水上光伏市场主要分布在亚洲和欧洲地区。

亚洲地区,特别是中国和印度,是水上光伏市场的主要推动者,其对光伏发电的需求不断增长。

欧洲地区的水上光伏市场也正在快速发展,受到政府政策的支持。

市场发展趋势水上光伏市场在未来几年将继续保持快速增长的趋势。

以下是市场发展的主要趋势: 1. 政府政策支持:许多国家将水上光伏作为可再生能源发展的重点项目,并提供政策和经济支持,以吸引投资者和厂商进入市场。

2. 技术创新:随着技术的进步和经验的积累,水上光伏系统的效率和稳定性不断提高,降低了发电成本,增加了投资回报率。

3. 需求增加:全球对可再生能源的需求不断增加,特别是在能源需求旺盛的发展中国家。

水上光伏作为一种高效、环保的发电方式,将得到更多的应用和推广。

4. 产业链完善:水上光伏产业链逐渐完善,包括太阳能电池板的生产、浮体平台的制造、系统的设计和安装等。

这将进一步推动市场的发展。

市场挑战水上光伏市场虽然发展潜力巨大,但也面临一些挑战: 1. 技术难题:水中环境对太阳能电池板的性能和寿命有一定影响,需要解决光照不均匀、湖泊污染等问题。

2. 投资成本高:水上光伏系统的建设和维护成本相对较高,需要吸引更多的投资以及降低成本,提高市场竞争力。

3. 竞争激烈:随着市场的不断扩大,竞争压力增大,企业需要提高技术水平和服务质量,以保持竞争优势。

陕西光伏扬水系统光伏汇流箱原理

陕西光伏扬水系统光伏汇流箱原理

陕西光伏扬水系统光伏汇流箱原理一、引言随着能源需求的增加和环境保护意识的提高,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,得到了广泛的关注和应用。

而光伏扬水系统作为光伏发电的一种创新形式,在解决水利供水需求的同时,也有效利用了太阳能资源。

光伏汇流箱作为光伏扬水系统中的重要组成部分,起到了汇集电能和保护安全的作用。

本文将详细探讨陕西光伏扬水系统中光伏汇流箱的原理。

二、光伏扬水系统的基本原理光伏扬水系统是利用太阳能光伏发电技术直接驱动水泵将地下水或河水抽升至需要的地方。

其基本原理是太阳能光伏电池板将太阳辐射能转换为直流电能,通过逆变器将直流电转换为交流电,驱动水泵工作,最终将水提升到所需的位置。

三、光伏汇流箱的作用光伏汇流箱作为光伏扬水系统的重要组成部分,具有以下作用:1.汇集电能:光伏汇流箱将光伏电池板发出的多个直流电能汇聚到主电路上,确保电能能够有效传输和利用。

2.保护安全:光伏汇流箱具备防雷、短路、过流等多重保护功能,保证系统运行时的安全性和稳定性。

3.监测控制:光伏汇流箱可以对系统中的光伏电池板、逆变器、水泵等进行监测和控制,实现对系统的远程操作和管理。

4.检修维护:光伏汇流箱的设计考虑了检修维护的方便性,能够快速检修和更换故障部件。

四、光伏汇流箱的组成光伏汇流箱主要由以下几个部分组成:1. 光伏电池板接口光伏电池板接口是将光伏电池板的输出电能连接到汇流箱的接口,通常采用带有防水、抗紫外线和耐高温等特性的连接器,确保电能传输的可靠性和安全性。

2. 汇流箱主体汇流箱主体是光伏汇流箱的核心部分,用于汇集电能和保护安全。

通常包括直流输入端子、直流输出端子、交流输入端子、交流输出端子等,通过配备的保险丝、熔断器、避雷器等电气元件,实现对电能的汇聚和保护。

3. 监测控制系统监测控制系统是光伏汇流箱的重要组成部分,通过采集光伏电池板、逆变器、水泵等的数据,并通过通信系统将数据传输到监控中心。

监测控制系统通常包括数据采集模块、通信模块、监控模块等。

水上光伏发电系统设计

水上光伏发电系统设计

水上光伏发电系统设计水上光伏发电系统是一种将太阳能转化为电能的系统,通过在水面上安装太阳能电池板,来实现电能的产生。

相比传统的地面光伏发电系统,水上光伏发电系统具有一定的优势,如更高的发电效率和更好的环境适应性。

本文将介绍水上光伏发电系统的设计要点和技术要求。

首先,在设计水上光伏发电系统时,需要考虑所选择的水域环境。

水域的面积、水体的深度和水流的速度都会直接影响光伏发电系统的性能。

一般来说,水域面积越大,太阳能电池板所接受的太阳光辐射就越充足,发电效率越高。

同时,水下的水体深度也需要合理控制,以确保太阳能电池板可以充分接受太阳光辐射,提高发电效率。

另外,水流的速度也会影响光伏发电系统的性能。

水流速度越大,太阳能电池板所受到的冲击力也越大,所以需要选用适当的材料和结构来增强太阳能电池板的稳定性。

其次,在水上光伏发电系统的设计中,太阳能电池板的选取非常重要。

太阳能电池板是将太阳能转化为电能的核心部件,其性能直接影响光伏发电系统的发电效率。

在选择太阳能电池板时,需要考虑其功率输出、转换效率以及适应环境的能力。

一般来说,功率输出越大,发电效率就越高。

同时,太阳能电池板的适应环境能力也需要考虑,如防水、抗腐蚀等特性。

此外,在水上光伏发电系统的设计中,还需要考虑电能的输送和存储。

由于水上光伏发电系统需要将电能输送到陆地上供应给用户使用,所以需要设计相应的输电系统。

一般来说,光伏发电系统会将直流电能经过逆变器转化为交流电能,并通过输电线路输送到陆地上。

同时,为了保证电能的稳定供应,还需要设计储能系统,如太阳能电池组或其他储能装置,以在夜间或恶劣天气条件下供应电能。

最后,在水上光伏发电系统的设计中,还需要考虑系统的安全性和可维护性。

水上光伏发电系统处于恶劣的自然环境中,如水腐蚀、光污染、风浪影响等,所以需要选择符合相应标准的材料和组件,以确保系统的安全可靠。

同时,为了方便系统的维护和管理,需要合理布设监控和维护设备,以便及时发现和解决潜在问题。

2024年水上光伏电站市场调研报告

2024年水上光伏电站市场调研报告

2024年水上光伏电站市场调研报告一、引言本报告旨在对水上光伏电站市场进行调研,分析市场规模、发展趋势以及市场竞争态势,为投资者提供参考。

首先介绍了水上光伏电站的概念和优势,然后对全球水上光伏电站市场进行了概述,最后重点对中国水上光伏电站市场进行分析。

二、水上光伏电站概述2.1 定义和优势水上光伏电站是将光伏电池板安装在水体上的一种新型光伏发电方式。

与传统陆上光伏电站相比,水上光伏电站具有以下优势:•利用水面资源,节约土地使用;•水面反射能显著提高光伏电池板的发电效率;•水的降温作用能增加光伏电池的寿命。

2.2 全球水上光伏电站市场概述全球水上光伏电站市场自2010年开始迅速发展,预计将在未来几年继续保持高速增长。

目前,全球主要的水上光伏电站市场有美国、中国、日本和印度等。

在相关政策的推动下,美国成为全球水上光伏电站的领跑者,其市场规模和装机容量均居于全球前列。

中国作为全球最大的发展中国家,对水上光伏电站市场的发展提出了积极的政策导向和目标,在市场规模和装机容量方面也取得了显著的进展。

2.3 中国水上光伏电站市场概述中国水上光伏电站市场自2014年开始发展迅速,取得了显著的成绩。

中国政府出台了一系列政策和措施,以促进水上光伏电站的建设和发展。

截至目前,中国水上光伏电站的市场规模占据全球市场的较大份额。

三、中国水上光伏电站市场竞争态势分析中国水上光伏电站市场竞争激烈,主要有以下几个方面的竞争:3.1 企业竞争中国水上光伏电站市场涌现出许多光伏企业,这些企业通过技术创新、成本控制和市场营销等手段进行竞争。

行业领先企业具有较强的技术实力、规模经济效应和市场份额。

3.2 地域竞争中国各地区都在积极发展水上光伏电站,形成了一定的地域竞争格局。

一些地方政府通过提供优惠政策和扶持措施,吸引投资者和企业在本地区兴建水上光伏电站。

3.3 技术竞争水上光伏电站技术不断进步和创新,竞争主要体现在光伏电池板的效率、稳定性以及光伏系统的设计和运维等方面。

微型光伏水泵系统有无蓄电池和控制器的性能对比研究

微型光伏水泵系统有无蓄电池和控制器的性能对比研究
C, 最热 月 ( 7月 ) 平均 气温 1 9 . 7。 C, 最 冷月 ( 1月) 平均 气温 7 . 5 C, 年 温差 1 2 ~1 3℃. 全 年 晴天 较 多, 日照数 年均 2 4 4 5 . 6 h , 日照率 5 6 , 有 利于 光 伏水 泵 的推广 应用 .
系统 , 交 流系统还必须安装逆变器 , 其 成 本 显 得
更 高. 小 型太 阳能 直 流水 泵 。 能较 好 满 足 在 阳 光充 足、 偏远 无 电力地 区供 水 问题 , 同时该 系统 成本也 较 低. 一般 两到 三年就 可 以收 回成本 , 其经 济效 益
高. 设 计微 型光伏 水泵 系统 , 特别 适合 广大 山区农
性就 需要 配备 一定 的蓄 电池 ( 偏 远无 电 区更 为有
方阵 、 光伏控 制器 ( 或 控制逆 变器 , 针对 交 流水泵 )
和水泵 组成 . 太 阳 电池 方 阵 由多块 太 阳 电池 组件
串并 联 而 成 , 吸 收 日照 辐 射 能 量 , 将 其 转 换 为 电 能, 为整 个 系统 提 供 动力 电源 , 日出而 作 , 日落 而
型光伏 水泵 系 统 的性 能 测 试研 究 l . 全 面认 识 各
自的特 征和适 用性 .
1 研 究 区概 况
云南省 地处 中国西 南 边 陲 , 是 一个 辐 照量 丰
富 的地 区. 昆 明地 处 云 贵 高 原 中部 , 市 中 心海 拔 1 8 9 1 m. 据气象 资料统 计 , 昆明年均气 温 1 4 . 5

要 : 在光伏水泵应用 中, 配备蓄电池会 增加投资成本 , 而且蓄 电池的寿命又 比组件短得多 , 所
以一般的设计很少有配蓄电池的情况. 针对微型 的光伏水泵扬水系统做 了专 门的对 比试验测试 , 发现 配 蓄电池不仅提高了系统工作的稳定性和可靠 性 , 还可 以增加抽水量或减少组件 匹配功率和克服由阴雨 、

内蒙古光伏扬水系统光伏汇流箱原理

内蒙古光伏扬水系统光伏汇流箱原理

内蒙古光伏扬水系统光伏汇流箱原理1. 概述光伏扬水系统是一种利用太阳能光伏发电技术,将光能转化为电能,供给水泵作业,实现水的扬升和输送的系统。

光伏汇流箱作为光伏扬水系统的核心组成部分,起着汇集、保护和控制电能的重要作用。

本文将详细介绍内蒙古光伏扬水系统光伏汇流箱的原理和功能。

2. 光伏汇流箱的作用光伏汇流箱是光伏扬水系统中的连接和控制电能的关键部分。

它主要有以下几个作用: - 汇集电能:光伏汇流箱通过连接光伏电池板,将太阳能光伏发电产生的电能汇集到一起。

- 保护电能:光伏汇流箱具有过载、短路和逆流保护功能,可以有效保护电能的稳定输出。

- 控制电能:光伏汇流箱通过电能的控制装置,对电能进行调节、分配和监测,确保系统的高效运行。

3. 光伏汇流箱的原理光伏汇流箱的原理是基于光伏电池板的工作原理。

光伏电池板由多个光伏电池组成,当光照射到光伏电池上时,光子会击中电池板表面的半导体材料,产生光电效应,将光能转化为电能。

光伏汇流箱将安装在光伏电池板的每个组件上,通过并联电路将电能汇集到一个集电线路中,再由光伏汇流箱中的集电线路将电能传输到电网或水泵等负载设备上。

4. 光伏汇流箱的组成光伏汇流箱主要由以下几个组成部分: - 光伏电池板:用于将太阳能转化为电能。

- 逆变器:用于将直流电转化为交流电,以便接入电网或供给负载设备。

- 隔离开关:用于隔离汇流箱与电网之间的连接,确保安全操作。

- 控制器:用于对电能进行控制、调节和监测。

- 保护装置:用于过载、短路等故障时对电能进行保护。

5. 光伏汇流箱的运行过程光伏汇流箱的运行过程如下: 1. 太阳能光照照射到光伏电池板表面。

2. 光伏电池板将光能转化为电能,产生直流电。

3. 直流电经过逆变器转化为交流电。

4. 控制器对交流电进行控制和监测。

5. 交流电通过隔离开关连接到电网或供给负载设备。

6. 光伏汇流箱的优势光伏汇流箱具有以下几个优势: - 可再生能源:光伏汇流箱利用太阳能作为能源,具有无限的能源来源。

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的 地 区 和 对 环 境 变 化 的 适 应 性 较 差 。其 中 开 路 电压 和 温 度
的 关 系 : — a T一 2 )*V。 Vt ( 5
l 堕l 型
2 光 伏 水 泵 系 统 组 成
I I 丝 l 丝 堡l 皇 茎
图 1 光 伏 水 泵 系 统 结构 图
. 些 点 可 以 近 似 认 为 在 U 直 线 上 。如 果 我 们 能 够 使 A E曲 3 1 系 统 价 格 分 析 C 以 2 0 的 小 型 光 伏 水 泵 系统 进 行 造 价 分 析 , 伏 电池 0W 光 线 移 到 B C曲线 上 , 能 最 大 限 度 上 提 高 光 伏 阵 列 能 量 的 就 2 0元 , 个 小 型 的 直 流 水 泵 只 需 10元 , 制 部 一 5 控 利 用 率 。这 就 是 控 制 环 节 中 需 要 实 现 的 任 务 , 要 实 现 最 市 场 价 在 2 0 需
作者简介 : 章先 涛 ( 9 8 ) 湖 北公 安 人 , 究 方 向 : 源动 力 系统 及 自动化 。 18一 , 研 能

2 2 — 9
N o. 201i 9,
现 代 商 贸 工 业 Mo enB s es rd d s y dr ui s T aeI ut n n r
2 1 年第 9 01 期
建 筑 工 程 设 计 中 常 见 问题 探 讨
董 阳峰
( 州 凯 田 置 业 有 限公 司 , 南 郑 州 4 0 0 ) 郑 河 5 0 7
摘 要 : 建 筑 工 程 实施 阶 段 , 计 图 纸 的 深 度 和 完善 程 度 直 接 影 响 到 建 筑 施 工 的 进 度 和 质 量 , 其 是 设 计 各 专 业 之 在 设 尤 间 的 配合 程 度 是 目前 设 计 常 见 的 问题 , 过 对 设 计 图 纸 中常 见 的 问题 总 结 与 分 析 , 出 了相 应 的 解 决 办 法 和 处 理 措 施 。 通 提
式中 , 为开路 电压压 降 ; V a为 光 伏 电 池 温 度 系 数 , 一 般 取 0 0 3 . 0 ; 为 光 伏 电池 的 温 度 ;V。 光 伏 电 池 . 0  ̄0 0 5 T 为
的 工作 电 压 。
光 伏 水 泵 主 要 由 三部 分 组 成 , 图 1 光 伏 系 统 、 制 系 如 , 控
而 、 C、 、 是 光 伏 电池 的 最 大 功 率 工 作 点 , 且 这 B、 口 E点 并
其 中 , 是 太 阳能 的 温 度 ( ) 。 为 环 境 温 度 ( ) S T ℃ ,T i , ℃ , 是 光 照 强度 , c 型 值 可 选 0 0 . t典 .3
3 光 伏 水 泵 应 用 前 景 分 析
关 键 词 : 阳 能 ; VT 跟 踪 ;日 出 而作 ; 太 C 日落 而停 ;直 流 水 泵
中 图 分 类 号 : U T
文献标 识码 : A
文 章 编 号 :6 23 9 ( O 10 -2 20 1 7— 18 2 l ) 90 9 —1
1 引 言
目前 , 世 界 都 陷 入 一 场 能 源 危 机 中 , 、 油 、 然 气 全 煤 石 天 正 面 临 枯 竭 。 人 们 都 意 识 到 只 有 太 阳 能 是 “ 之 不 尽 , 之 取 用
关 键 词 : 筑 工程 ; 计 ; 建 设 问题 ; 讨 探
中 图分 类 号 : U T
文 献标识码 : A
文 章 编 号 :6 23 9 (0 1 0 -2 30 1 7- 1 8 2 1 ) 90 9—2
施 工 图 是 施 工 单 位 进 行 施 工 的 重 要 依 据 。 因 此 , 计 层 ,0m 厚 砂 浆 找 平 层 , i S S防 水 卷 材 ,0衄 厚 C 0 设 2 m 4m 厚 B l l 5 2 图 纸 的 完 整 性 、 人 性 、 确 性 、 理 性 在 一 定 程 度 上 影 响 细石混凝 土保 护 层 , 板底 板 。结 施 图 与 建施 图有 明显 的 深 准 合 筏 着 工 程 施 工 的 成 本 、 度 、 量 、 全 和 施 工 技 术 的 难 易 程 差 别 , 计 单 位 解 决 方 法 常 为 : 构 图 纸 标 注 板 底 标 高 , 进 质 安 设 结 筏 度 。 在 项 目执 行 过 程 中 , 往 由 于 设 计 单 位 设 计 周 期 短 、 往 设 板 底 部 以 建 施 图做 法 为 准 , 防 水 层 必 须 做 , 板 底 标 高 不 即 筏 计 任务重等 原因 , 使设 计 图纸 中存在 不少 的设 计 缺陷 , 致 这 变 , 垫 层 底 标 高 向 下 降 一 个 防 水 层 做 法 厚 度 。 将 就 需 要 施 工 单 位 、 理 单 位 、 设 单 位 在 收 到 抗 震 、 能 等 1 2 轴 线 定位 问题 监 建 节 . 专 项 审 查 合 格 的 施 工 图 纸 后 , 工 程 正 式 开 工 前 , 施 工 图 在 对 在 建 筑 、 施 基 础 图 中有 时 会 出 现 , 轴 线 居 中 或 偏 移 结 柱 纸 进 行 全 面 细 致 的 熟 悉 , 领 会 设 计 意 图 , 出 图 纸 中不 合 不 一 致 的 问 题 , 其 是 柱 、 与 墙 体 轴 线 不 一 致 , 成 无 法 要 找 尤 梁 造 理 的项 目 , 做 好 汇 总 、 理 、 实 工 作 , 后 再 由 建 设 单 位 施 工 。解 决 方 法 为 : 及 到 外 立 面 的 部 分 以 建 筑 图 纸 为 准 , 并 整 核 然 涉
N O. 201 9, 1
现 代 商 贸 工 业 Mo enB s e rd d s y dr ui sT aeI ut ns n r
2 1 第 9期 0 1年
无 蓄 电池 式独 立 光 伏扬 水 系统 综 合分 析
章 先 涛 王 宏 圣 李岳 乔
( 汉 大 学动 力 与 机 械 学 院 , 北 武 汉 4 0 7 ) 武 湖 3 0 2 摘 要: 目前 我 们 农 渔 业 迅 猛 发 展 , 灌 水 始 终 是 个 很 大 的 问题 。 用 大 功 率 的 抽 水 泵 抽 水 , 但 消 耗 大 量 人 力 也 不 利 但 不
0元 , 整 套 系 统 不 超 过 2 0 那 4 0元 。 大 功 率 点 追 踪 功 能 。本 试 验 中 , 用 最 简 单 的 C T 控 制 分 做 成 市 场 价 估 计 只 需 5 采 V 太阳能 电池寿命是 2 O年 , 即每年 只需 10元的费用 。 2 法 。其 控 制 原 理 为 : 伏 电 池 的 功 率 与 电 压 之 间 是 一 个 凸 光
才。 (
C T 法 是 最 简 单 、 容 易 实 现 、 制 容 易 、 用 于 小 功 V 最 控 适 率 光 伏 系 统 的 方 法 , 实 际 上 就 是 一 种 稳 压 法 。 但 也 有 一 其 些 缺 点 , 主 要 的 是 受 温 度 影 响 较 大 , 适 用 于 昼 夜 温 差 大 最 不
不 竭 ” 清 洁 能 源 , 来 越 多 的 国 家 地 区 都 大 力 发 展 太 阳 的 越 能 , 国 这 几 年 也 发 展 十 分 迅 速 。另 外 我 国 西 部 缺 水 , 或 我 抑 偏 远 山 区 经 常 没 水 , 响 了 我 国 稳 定 发 展 的 脚 步 。 太 阳 能 影 光 伏 水 泵 愈 来 愈 被 人 们 确 认 是 当今 世 界 上 阳 光 丰 富 地 区 ,
U. U, V
图 2 光 伏 水 泵 系统 结 构 图
尤 其 是 缺 电无 电 的 边 远 地 区 , 具 吸 引 力 的 供 水 方 式 , 用 函数 , 图 3所示 , 有 一 个单 峰 值 , 最 利 如 具 即最 大 功率 点 。在 太 随处 可 取 、 之 不 竭 的 太 阳 能 实 现 高 经 济 性 和 高 可 靠 性 的 阳能 电 池 温度 一 定 时 , 阳能 电 池 的输 出 P 取 太 —U 曲 线 上 最 大 供 水 。水 泵 全 自动 地 日 出 而 作 , 日落 而 歇 , 需 人 员 看 管 , 功 率 点 对 应 的 电 压 在 U 附 近 。 因 此 , V 即 是 将 太 阳 能 无 C T 维 护 工 作 量 可 降 至 最 低 , 理 想 的 集 经 济 性 、 靠 性 和 环 保 电池 输 出 电压 控 制 在 该 电 压 处 , 太 阳 能 电 池 能 最 大 效 率 是 可 让 效 益 为 一 体 的 绿 色 能 源 高 技 术 产 品 。光 伏 水 泵 可 广 泛 用 于 地 将 太 阳能 转 化 为 电 能 , 给 负 载 使 用 。相 关 国 内 为 研 究 供 无 电地 区 的 人 畜 用 水 、 渔 业 灌 溉 以 及 高 度 离 散 地 区 的 供 最 佳 电压 的经 验 值 为 开 路 电 压 的 0 7 O 8 农 .~ . 。
于个 体 户 的 利 用 , 不 符 合 国 家“ 能 减 排 ” 号 召 。 光伏 水 泵 却 以其 无噪 声 、 污 染 、 约 能 源 、 人 值 守 、 且 节 的 无 节 无 日出 而 作 , 落 日 而 停 等 诸 多优 点在 近 几 年 取 得 了极 大 的 发 展 。世 界 上 也 有 许 多 国 家 已 经把 对 太 阳 能 的 开发 利 用 作 为 本 工 作 原 理 是 : 伏 部 分 将 太 阳 能 直 接 直 光 转 变 为 电 能 , 后 由光 伏 系 统 发 出 的 电 通 过 控 制 系 统 转 变 然
式 中 温 度 T, 验 公 式 是 :T=T i t S 经 + e
为 符 合 负 载 要 求 的 供 电参 数 , 而 带 动水 泵 运 行 。 从 对 于定 电 压 最 大 功 率 点 跟 踪 法 的 确 定 , 前 有 两 种 可 目 ( ) 伏 电池 : 阳 能 电 池 是 一 种 非 线 性 电 源 , 表 现 1光 太 并 以调 节 这 种 偏 差 的 方 法 : 是 手 工 调 节 , 一 即人 为 按 当 时 温 度 出 强 烈 的非 线 性 。 其 输 出 的 I U 曲线 如 图 2 输 出 电 压 在 — , 计 算 出对 应 的 U 输 进 控 制 器 ; 是 自动 调 节 , 将 不 同 温 m 二 即 O U 时 , 流 比 较 稳 定 , 当 输 出 电 压 接 近 开 路 电压 时 , ~ 电 但 度 下 对 应 的 存 储 在 控 制 器 , 行 自动 查 询 取 值 。 经 电 流 下 降 很 快 。 多 种 因 素 决 定 太 阳 能 电 池 的 输 出 , 日 照 如 ( ) 载 直 接 采 用 直 流 离 心 水 泵 , 伏 电 池 发 出 的 电 经 3负 光 情 况 、 度 等 。在 不 同 的 环 境 下 , 输 出 曲 线 是 不 同 的 , 温 其 相 控制器转变为 规定 参数 的电能 后 直接 驱 动直 流 负载 工作 。 应 的最 大 功 率 也 不 同 。 日照 越 强 , 阳 能 电 池 输 出 功 率 越 太 为防止负载损坏 , 控 制环节 中应有 过流 欠流保 护 电路 、 在 过 大, 而最大功 率所 对应 的 电压 、 电流值 就 越 高 ; 温度 则正 而 压欠压保护 电路 。由 于 光优 水 泵 在 绝 大 多 数 情 况 下 都是 好 相 反 , 着 温 度 的 升 高 , 路 电 压 减 小 , 阳 能 电 池 输 出 随 开 太 “ 出而 作 , 日 日落 而 停 ” 、 自动 地 出 水 , 要 采 用 十 分 可 靠 全 需 功 率 就 越 小 , 约 每 升 高 l ℃ 每 片 电池 的 电 压 减 少 5 大 0 mV。 的保 护 措施 。 ( ) 制 部 分 : 2中 A C E 曲 线 是 负 载 特 性 曲 线 。 2控 图 B D
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