光伏发电系统集成与设计蓄电池容量设计案例
(3)蓄电池要有足够的容量来保证不会由于过充电所造成的失水。一般 在选择电池容量时,只要蓄电池容量大于太阳能电池方阵峰值电流的25倍 ,则蓄电池在充电时不会造成失水。
蓄电池的选择及容量设计
光伏系统用的蓄电池主要有固定型铅酸蓄电池、VRLA电池、镉镍蓄电 池和碱性蓄电池,这四种电池各有缺点,在选购蓄电池时,要根据运用 情况进行选择。
一、光伏发电储能专用铅酸电池 二、固定型铅酸蓄电池 三、密封型铅酸蓄电池 四、碱性蓄电池
五、确定蓄电池容量的主要因素
(1)蓄电池单独工作的天数。在特殊气候条件下,蓄电池允许放电达到 蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%(放电深度80%)。
太阳能路灯容量分析案例: 12V 系统
30W功率路灯系统设计 1.安装地浙江衢州,峰值日照 时数3.6h 2.最大连续阴雨天5天 3.蓄电池放电效率系数:1.05 4.负荷容量30W 5.蓄电池维护保养率:0.8 6.蓄电池放电深度:0.5 7.系统损耗系数:0.8 问: 该图中的不同负载功率配置是 否适合本地需求。
太阳能路灯容量分析案例: 12V 系统
太阳能路灯容量分析案例: 12V 系统
太阳能路灯容量分析案例: 12V 系统
30W功率路灯系统设计 1.安装地浙江衢州,峰值日照 时数3.6h 2.最大连续阴雨天5天 3.蓄电池放电效率系数:1.05 4.负荷容量30W 5.蓄电池维护保养率:0.8 6.蓄电池放电深度:0.5 7.系统损耗系数:0.8 问: 1.电池组件的容量? 2.蓄电池容量?
(4)蓄电池的自放电。随着电池使用时间的增长及电池温度的升高,自 放电率会增加。对于新的自放电率通常小于容量的5%;但对于旧的、质量 不好的电池,自放电率可增至10%-15%。
在水情遥测光伏系统中,连续阴雨天的长短决定蓄电池的容量。由遥测 设备在连续阴雨天中所消耗能量的安时数加上20%的因素,再加上10%电池 自放电安时数,便可计算出蓄电池所需;D-最长无日期间用电时数,h;F—蓄电 池放电效率的修正系数,(通常取1.05);PO-平均负荷容量,kW;L为 蓄电池的维修保养率,(通常取0.8);U为蓄电池的放电深度(通常取 0.5);Kα为包括逆变器等交流回路的损耗率(通常取0.7~0.8)。
例如,按宁波太阳能电源有限公司提供的晶体电池组件,对浙江南 都电源动力股份有限公司的阀控式密封铅酸蓄电池进行选型。基本要 求为:可为400W的负载连续5天阴雨天的情况下供电;蓄电池能放电到 其额定容量的75%-80%,性能正常,并保证具有5年使用寿命。
六、光伏电站蓄电池容量的计算方法
在确定蓄电池容量时,并不是容量越大越好,一般以20%为限。因为在 日照不足时,蓄电池组可能维持在部分充电状态,这种欠充电状态导致 电池硫酸化增加,容量降低,寿命缩短。不合理地加大蓄电池容量,加 大蓄电池容量,将增加光伏系统的成本。
确定蓄电池容量的公式为:
C D F P0 LU Ka
离网型光伏发电系统中太阳能组件及蓄电池容量的设计(发表)
离网型光伏发电系统中太阳能组件及蓄电池容量的设计(发表)离网型光伏发电系统中太阳能组件及蓄电池容量的设计关键词:离网型光伏发电系统连续阴雨天间隔系数充满时间文章摘要:本文统过引入连续阴雨天间隔系数和充满时间两个概念,希望能更科学的确定离网型光伏发电系统中太阳能组件和蓄电池的容量。
在进行离网型光伏发电系统设计的过程中,必不可少的一个环节就是太阳能组件及蓄电池容量的设计,包括太阳能组件的容量设计和太阳能组件的串并联设计以及蓄电池容量和蓄电池串并联的设计。
本文较详细介绍了独立系统的太阳能组件及蓄电池的设计过程,加入了地区阴雨天间隔天数对太阳能组件和蓄电池容量的影响。
此文中如无特殊说明,所指太阳能组件均为晶硅组件,所指蓄电池均为免维护蓄电池。
在以往的设计中,往往较少考虑连续阴雨天间隔系数(某地两个连续阴雨天之间的最短间隔天数与蓄电池充满时间之间的系数)的问题,导致系统年失电率很高;另外一个问题是,选用的日照时数经常以平均数为依据,这样也选择性导致了失电率偏高的问题。
针对各地区连续阴雨天间隔系数的不同,导致的系统不稳定现象,希望通过本文的介绍,给大家提供一种参考方法,能够更科学的确定太阳能组件的功率和蓄电池的容量,以设计出更合理的离网型光伏发电系统。
一、系统设计需要参数系统设计中主要用到的几个参量有负载功率(W)、负载每天连续工作时间(H)、系统使用地区最低有效日照时数(A)、当地最长连续阴雨天数(D)、当地连续阴雨天间隔系数(B)。
在考虑以上主要参数的前提下,还需要考虑系统综合效率,离网型光伏发电系统的综合效率主要考虑组件匹配损耗、太阳能辐射损耗、系统偏离最大功率点损耗、太阳能组件衰减损耗、电缆损耗、倾角及朝向损耗、控制系统损耗、蓄电池衰减损耗、其他因素损耗对太阳能组件的影响,通过计算得知,系统综合效率约为73%。
二、主要参考依据系统设计过程中,需要充分考虑系统所在地区的气象数据,此设计主要参考NASA官网和中国气象数据共享服务网提供的数据,并结合以往设计经验得到。
太阳能光伏系统的电池容量优化设计
太阳能光伏系统的电池容量优化设计随着可再生能源的快速发展和应用,太阳能光伏系统作为一种绿色、清洁的能源解决方案,正逐渐受到人们的关注和采用。
在太阳能光伏系统中,电池是一个关键的组件,起着储能和供电的重要作用。
本文将探讨太阳能光伏系统的电池容量优化设计,以提高系统的效能和可靠性。
一、电池容量的意义在太阳能光伏系统中,电池的容量指的是电池能够储存的电能的大小。
电池容量的选择直接影响着系统的性能和运行时间。
容量过大则会增加系统的成本和体积,容量过小则无法满足系统负载需求,降低系统的稳定性和可靠性。
因此,合理选择电池容量对于太阳能光伏系统的设计至关重要。
二、影响电池容量的因素1. 负载需求:电池容量应该能够满足系统的负载需求,包括对电能的储存和供电能力。
根据实际负载需求的测算和估计,可以确定电池容量的大小。
2. 太阳能光伏阵列的发电能力:太阳能光伏阵列的发电能力也是决定电池容量的重要因素。
在太阳能资源丰富的地区,发电能力较高,可以适当减小电池容量;而在太阳能资源匮乏的地区,发电能力较低,需要增加电池容量以满足负载需求。
3. 充电和放电效率:电池的充电和放电效率也会影响电池容量的选择。
充电和放电效率越高,电池对太阳能的利用效率就越高,选择较小的电池容量即可满足系统需求。
三、电池容量优化设计策略1. 负载需求分析:首先,需对太阳能光伏系统的负载需求进行全面的分析。
通过统计和测算,计算出系统在不同时间段的负载需求,包括峰值功率需求、持续运行时间等。
2. 太阳能资源评估:根据所在地太阳能资源的评估,得出光伏阵列的发电能力,并结合负载需求,确定系统的发电与储能能力。
3. 计算电池容量:结合负载需求和太阳能资源评估结果,计算得出最适合的电池容量。
可以采用以下公式进行计算:电池容量=(每日峰值负载功率 * 持续时间)/ 放电效率4. 考虑系统的稳定性和可靠性:为确保系统具有良好的稳定性和可靠性,应考虑容量裕度。
容量裕度的大小根据实际需求和对系统可靠性的要求来确定,一般建议在20%左右。
以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析
以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析当太阳能发电系统要为多路不同的负载供电时,就需要先把各路负载的日耗电量计算出来并合计出总耗电量,然后再以当地峰值日照时数为参数进行计算。
表5-3是一个负载耗电量统计表。
统计总耗电量时要对临时负荷的接入及预期负荷的增长有预测,留出5%~10%的余量。
表7-5 负载电量统计表1.根据总耗电量,利用公式计算出太阳能电池组件(方阵)需要提供的发电电流: 系统效率)峰值日照时数(系统直流电压)负载日耗电量()方阵发电电流(⨯⨯=h h W A公式中系统直流电压是指蓄电池或蓄电池组串联后的总电压。
系统直流电压的确定要根据负载功率的大小,并结合交流逆变器的选型。
确定的原则是:①在条件允许的情况下,尽量采用高电压,以减少线路损失,减少逆变器转换损耗,提高转换效率。
②系统直流电压的选择要符合我国直流电压的标准等级,即12V 、24V 、48V 、110V 、220V 和500V 等。
系统效率系数包括:蓄电池的充电效率,一般取0.9;交流逆变器的转换效率,一般取0.85;太阳能电池组件功率衰降、线路损耗、尘埃遮挡等的综合系数,一般取0.9。
这些系数可以根据实际情况进行调整。
2.根据太阳能电池组件(方阵)的发电电流,用下列公式计算其总功率:43.1系数系统直流电压方阵发电电流电池方阵总功率⨯⨯=P系数1.43是太阳能电池组件峰值工作电压与系统工作电压的比值。
例如,为12V 系统工作电压充电的太阳能电池组件的峰值电压是17~17.5V;为24V 系统电压充电的峰值电压为34~35V 。
太阳能电池组件功率=组件峰值电沆×组件峰值电压,因此为方便计算用系统工作电压乘以1.43就是该组件或整个方阵的峰值电压近似值。
3.蓄电池放电深度逆变器效率连续阴雨天数)系统直流电压()负载日耗电(蓄电池容量⨯⨯=V Ah C Wh )( 式中逆变器效率可根据设备选型在80%~93%之间选择,蓄电池放电深度可根据其性能 参数和可靠性要求等在50%~75%之间选择。
200KW,800KWh光伏发电设计方案
光伏发电系统设计方案目的:设计一个光伏微电网系统,额定功率为200KW 的办公楼光伏发电系统,利用蓄电池进行充放电补充,每天进行800KWh 的容量,输出电压为单相交流220V 。
光伏组件选取英利厂家功率为250W ,逆变器为单相10KW ,蓄电池为2V ,3000Ah 。
设计分为带升降压变换器和不带升降压变换器两种。
解决方案: 一、光伏板根据输出电压ac V 及调制比a M 为0.9(调制比:逆变器的系数,逆变器的输出电压基波有效值与直流电压之比),求得单相逆变器的直流输入电压: ac a idc V M V *2=9.0220*2=345V 1. 如果增加升压变换器,选择组件串电压SV 为250V ,则根据附录图表(英利PV )MPP 电压,可得到每串组件数量为 NM=MPPV 组件串电压=3.32250=8 式中,MPP V 为光伏组件的最大功率点电压。
组件串电压SV 为SV=NM*MPP V =8*32.3=258.4V 组件串功率SP 为SP=NM*MPP P =8*250W=2KW 式中,MPP P 为光伏组件的最大功率。
如果设计的每个方阵功率为20KW ,则方阵中的组件数量NS 为 NS=单个组件串的额定功率单个方阵额定功率=220=10方阵数量NA 为NA=单个方阵额定功率光伏电站额定功率=200/20=10系统中光伏组件的总数量TNM 为TNM=NM*NS*NA=8*10*10=800 组件需要的总表面积TS 为TS=144*4.25*4.251495*990*800=127442ft(此计算中表面积由总的组件数量和每个组件长度、宽度相乘得到,(W*H 指宽*高) 里面有单位转换 in 与mm 转换 1英寸=25.4毫米 )计算升压变换器 (由于光伏方阵为10个,每个方阵配备一个升压变换器,则变换器数量为10个) 升压变换器额定功率为升压变换器额定功率=变换器数量光伏电站容量=10200=20KW升压变换器占空比为 D=1-o i V V =1-3454.258=0.2512. 如果不用升压变换器,则方案为根据图表(英利PV )MPP 电压,可得到每串组件数量为 NM=MPPV 组件串电压=3.32345=11 式中,MPP V 为光伏组件的最大功率点电压。
光伏发电系统蓄电池容量设计案例图文说明
光伏发电系统蓄电池容量设计案例图文说明蓄电池的设计主要包括蓄电池容量的设计计算和蓄电池组串并联组合的设计。
在光伏发电系统中,大部分使用的都是铅酸蓄电池,主要是考虑到技术成熟和成本等因素,因此下面介绍的设计和计算方法也主要以铅酸蓄电池为主。
一、基本的计算方法先将负载每天需要的用电量乘以根据当地气象资料或实际情况确定的连续阴雨天数就可以得到初步的蓄电池容量。
然后将得到的蓄电池容量数除以蓄电池容许的最大放电深度系数。
由于铅酸蓄电池的特性,在确定连续阴雨天内绝对不能100%的放电而把电用光,否则蓄电池会在很短的时间内寿终正寝,大大缩短使用寿命。
因此需要除以最大放电深度系数,得到所需要的蓄电池容量。
最大放电深度的选择需要参考蓄电池生产厂家提供的性能参数资料。
一般情况下,浅循环型蓄电池选用50%的放电深度,深循环型蓄电池选用75%的放电深度。
计算蓄电池容量的基本公式为:最大放电深度连续阴雨天数)负载日平均用电量(蓄电池容量⨯=Ah )(Ah 二、相关因素的考虑上面的计算公式只是对蓄电池容量的基本估算方法,在实际应用中还有一些性能参数会对蓄电池的容量和使用寿命产生影响,其中主要的两个因素是蓄电池的放电率和使用环境温度。
1.放电率对蓄电池容量的影响。
在此先对蓄电池的放电率概念作个简单回顾。
所谓放电率也就是放电时间和放电电流与蓄电池容量的比率,一般分为20小时率(20h)、10小时率(10h)、5小时率(5h)、3小时率(3h)、l 小时率(lh)、0.5小时率(0.5h)等。
大电流放电时,放电时间短,蓄电池容量会比标称容量缩水;小电流放电,放电时间长,实际放电容量会比标称容量增加。
比如,容量100Ah 的蓄电池用2A 的电流放电能放50小时,但要用50A 电流放电就肯定放不了2个小时。
实际容量就不够100Ah 了。
蓄电池的容量随着放电率的改变而改变,这样就会对容量设计产生影响。
当系统负载放电电流大时,蓄电池的实际容量会比设计容量小,会造成系统供电量不足;而系统负载工作电流小时,蓄电池的实际容量就会比设计容量大,会造成系统成本的无谓增加。
离网光伏发电系统蓄电池及组件容量设计方法
离⽹光伏发电系统蓄电池及组件容量设计⽅法离⽹光伏发电系统蓄电池及组件容量设计⽅法离⽹运⾏光伏发电系统,⼀般都要配置蓄电池组作为储能装置。
蓄电池的作⽤是将太电池⽅阵在有⽇照时发出的多余电能储存起来,以供晚间或阴⾬天时负载使⽤。
蓄电池容量是指其蓄电的能⼒,通常⽤该蓄电池放电⾄终了电压所放出的电量⼤⼩来度。
铅蓄电池的使⽤容量是在⼀定的⼯作条件下所放出的电量,铅蓄电池使⽤容量与⼚家造质量及电池⼯作条件有关。
确定离⽹光伏系统蓄电池容量最佳值,必须综合考虑太阳电⽅阵发电量、负荷容量及直交变换装置(逆变器)的效率等。
蓄电池容量的计算⽅法有种,⼀般可通过下式求出。
aK U L P F D C =0 C -蓄电池容量,kW ·h (Ah );D -最长⽆⽇期间⽤电时数,h ;F —蓄电池放电效率的修正系数,(通常取1.05);PO -平均负荷容量,kW ;L为蓄电池的维修保养率,(通常取0.8);U 为蓄电池的放电深度(通常取0.5);Kα为包括逆变器等交流回路的损耗率(通常取0.7~0.8)。
上式可简化为:C =3.75×D ×P 0这就是由平均负荷容量和最长连续⽆⽇照时间(⽤电使⽤时间)求出蓄电池容量的简计算公式。
应当注意到,⽆⽇照时间取多长为恰当。
若取得过长,计算出的蓄电池容量⼤,不必要地加⼤投资。
⽽且,若蓄电池容量增⼤,必须使太阳电池的容量相应加⼤,使者容量相匹配才合适;否则相对的蓄电池充电速率减⼩,蓄电池总是充不满也会影响使⽤命,因为蓄电池在接近满充电的状态下使⽤较好。
因此,过长预估⽆⽇照时间以为安全,实际并不恰当。
⼀般地说,取3倍于太阳电池出⼒的蓄电池出⼒认为是⽐较适当的。
由于蓄电池容量⼀般以安时数表⽰,故蓄电池容量应该为:VWh C Ah C )(1000)(?=' H I Ah C ?=')(C '为蓄电池容量,A ·h;V 为光伏系统的电压等级(系统电压),通常为12V 、24V 、48V 、110V 或220V 。
光伏储能设计案例
光伏储能设计案例一、项目背景与目标随着可再生能源的日益普及,光伏发电已成为绿色能源的重要来源之一。
本项目旨在利用太阳能资源,结合储能技术,建立一个高效、可靠的光伏储能系统,以满足某地区日益增长的能源需求,同时实现节能减排和可持续发展目标。
二、光伏发电系统设计1. 光伏组件选择:选用高效单晶硅光伏组件,具有较高的光电转换效率和稳定的性能。
2. 光伏阵列设计:根据安装地点的太阳辐射情况和系统负载需求,进行阵列排布和优化设计,确保最大程度地利用太阳能资源。
3. 逆变器选择:选用具有高效率、低噪音、低纹波等优点的逆变器,将直流电转换为交流电,满足负载需求。
三、储能系统选择与配置1. 储能技术选择:选用锂离子电池作为储能介质,具有高能量密度、长寿命、环保等优点。
2. 储能容量配置:根据光伏发电的不稳定性、负载波动以及能源调度需求,合理配置储能系统的容量,确保系统稳定运行。
3. 电池管理系统:选用智能电池管理系统,对电池进行充放电管理、状态监测和安全保护,提高储能系统的安全性和可靠性。
四、能源管理系统设计1. 数据采集与监控系统:实现对光伏发电、储能系统、负载等设备的实时数据采集和监控,确保系统正常运行。
2. 能源调度管理:根据实时数据和能源需求,进行智能能源调度管理,优化能源使用效率。
3. 能源数据分析与优化:通过对历史数据进行分析和挖掘,优化系统运行参数,提高光伏储能系统的能效和经济性。
五、光伏储能系统集成将光伏发电系统、储能系统与能源管理系统进行集成,实现各子系统的协调运行和信息交互。
通过集成优化,提高整个光伏储能系统的稳定性、可靠性和经济性。
六、安全与保护措施1. 过载保护:当负载超过额定值时,系统自动切断负载或降低输出功率,保护设备免受过载损坏。
2. 短路保护:当发生短路情况时,系统能够快速切断故障电路,防止电流过大造成设备损坏。
3. 防雷保护:在关键设备上安装防雷器,防止雷电对设备造成损坏。
4. 消防措施:配置自动灭火器或烟雾报警器等消防设备,防止火灾事故的发生。
以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析
以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电
池容量案例分析
随着全球能源需求的不断增加,光伏发电作为可再生能源的一种,受
到了越来越多的关注。
为了提高光伏发电系统的发电效率和稳定性,多路
负载光伏电站以及配备蓄电池的储能系统也逐渐被广泛应用于实际工程中。
在设计多路负载光伏电站及其蓄电池容量时,峰值日照时数是一个重要的
依据,本文将以此为基础进行案例分析。
首先,我们需要了解什么是峰值日照时数。
峰值日照时数是指一天中
太阳照射强度最强的时段,通常为中午至下午的几个小时。
在这段时间内,太阳光的辐射强度最高,光伏电站的发电效率也最高。
因此,设计多路负
载光伏电站及其蓄电池容量时,应考虑光照强度最大的时段,以确保系统
的稳定性和发电效率。
电站装机容量=日发电量/(峰值日照时数*发电效率)
=3125kW
接下来,我们需要确定蓄电池容量。
蓄电池的设计容量应该足够满足
负载需求,并在夜间或光照不足时提供电力。
假设负载需求为2000kWh,
蓄电池的放电效率为90%,充电效率为95%。
蓄电池容量=负载需求/(1-放电效率)
=2000kWh/(1-0.9)
综上所述,以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池
容量的设计是非常重要的。
在计算电站和蓄电池的容量时,需要充分考虑
峰值日照时数和负载需求,以确保系统的稳定性和高效性。
希望这个案例分析可以帮助大家更好地理解光伏发电系统的设计原则。
以年辐射总量分析光伏发电系统组件容量和蓄电池容量案例说明
以年辐射总量分析光伏发电系统组件容量和蓄电池容量案例说明这是一个以太阳能年辐射总量为依据的计算公式,与上一个公式异曲同工。
当地年总辐射量用电时间用电器工作电流用电器工作电压)(⨯⨯⨯=k P 低温系数连续阴雨天数用电时间用电工作电流数放电容量系数、安全系)(蓄电池容量⨯⨯⨯⨯=h A C 本公式中,太阳能电池组件功率的单位是瓦(W)、用电器工作电压单位是伏(V);用电器工作电流单位是安培(A);用电时间单位是小时(h);蓄电池容量单位为安时(Ah);年辐射总量单位是千焦/平方厘米( kj/cm 2)。
公式中K 为辐射量修正数,单位是千焦/平方厘米·小时(kj/cm 2·h),对于不同的运行情况,K 可以适当调整,当光伏发电系统处于有人维护和一般使用状态时,K 取230;当系统处于无人维护且要求可靠时,K 取251;当系统处于无法维护、环境恶劣、要求非常可靠时,K 取276。
蓄电池放电容量修正系数和安全系数,采用碱性蓄电池取1.5,采用铅酸蓄电池时取1.8。
低温系数是指若蓄电池放置地点的最低温度可达到-10℃时,温度系数取1.1,可达到-20℃时取1.2。
为对比两种计算公式的区别,还用上个设计实例的条件计算。
设计实例1某地安装一套太阳能庭院灯,使用两只9W/12V 节能灯做光源,每日工作4h ,要求能连续工作3个阴雨天。
已知当地的全年辐射总量是580kj/cm 2,求太阳能电池总功率和蓄电池容量。
计算:先计算用电器工作电流= 18W/12V=1.5A带入公式求太阳能电池组件功率P ,W h W P 26.34276580418=⨯⨯= 因为当地环境污染比较严重,辐射量修正数选276,考虑选用一块35W 的太阳能电池组件。
Ah h A A C 64.351.1345.18.1h =⨯⨯⨯⨯=)(蓄电池容量因为当地在冬季时最低温度可达到-10℃左右,所以又乘了1.1低温系数。
考虑选用一只38Ah/12V 铅酸蓄电池。
独立(离网)光伏系统的蓄电池设计P6
独立(离网)光伏系统的蓄电池设计方法在进行独立光伏系统设计的过程中,必不可少的一环就是蓄电池的设计。
包括蓄电池的容量设计和蓄电池组的串并联设计。
本文详细介绍了独立系统的蓄电池设计过程,并举实例进行计算,希望大家可以通过本文学会独立光伏系统的蓄电池设计方法。
首先,我们需要引入一个不可缺少的参数:自给天数,即系统在没有任何外来能源的情况下负载仍能正常工作的天数。
这个参数让系统设计者能够选择所需使用的蓄电池容量大小。
一般来讲,自给天数的确定与两个因素有关:负载对电源的要求程度;光伏系统安装地点的气象条件即最大连续阴雨天数。
通常可以将光伏系统安装地点的最大连续阴雨天数作为系统设计中使用的自给天数,但还要综合考虑负载对电源的要求。
对于负载对电源要求不是很严格的光伏应用,我们在设计中通常取自给天数为3~5天。
对于负载要求很严格的光伏应用系统,我们在设计中通常取自给天数为7~14天。
所谓负载要求不严格的系统通常是指用户可以稍微调节一下负载需求从而适应恶劣天气带来的不便,而严格系统指的是用电负载比较重要,例如常用于通信,导航或者重要的健康设施如医院、诊所等。
此外还要考虑光伏系统的安装地点,如果在很偏远的地区,必须设计较大的蓄电池容量,因为维护人员要到达现场需要花费很长时间。
光伏系统中使用的蓄电池有镍氢、镍镉电池和铅酸蓄电池。
在较大的系统中考虑到技术成熟性和成本等因素,通常使用铅酸蓄电池。
在下面内容中涉及到的蓄电池没有特别说明指的都是铅酸蓄电池。
蓄电池的设计包括蓄电池容量的设计和蓄电池组的串并联设计。
下页将开始详细介绍。
一、基本公式1、计算蓄电池容量的基本方法。
I.第一步,将每天负载需要的用电量乘以根据实际情况确定的自给天数就可以得到初步的蓄电池容量。
II.第二步,将第一步得到的蓄电池容量除以蓄电池的允许最大放电深度。
因为不能让蓄电池在自给天数中完全放电,所以需要除以最大放电深度,得到所需要的蓄电池容量。
最大放电深度的选择需要参考光伏系统中选择使用的蓄电池的性能参数,可以从蓄电池供应商得到详细的有关该蓄电池最大放电深度的资料。
