在太陽能發電系統中 方城光伏發電 造價,系統的總效率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。但相對于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,而且系統的轉換率只有17%左右。因此提高電池組件的轉換率,降低單位功率造價是太陽能發電產業化的重點和難點。太陽能電池問世以來,晶體硅作為主角材料保持著統治地位。對硅電池轉換率的研究 方城光伏發電,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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太陽能草坪燈放電保護模式(二)
c 浮充控制點電壓:一般是均充完畢后,蓄電池也被靜置一段時間,使其端電壓自然下落,當下落至“維護電壓”點時,就進入浮充狀態,采用PWM(既脈寬調制)方式,類似于“涓流充電”(即小電流充電),電池電壓一低就充上一點,一低就充上一點,一股一股地來 方城光伏發電設備,以免電池溫度持續升高,這對蓄電池來說是很有好處的,因為電池內部溫度對充放電的影響很大。其實PWM方式主要是為了穩定蓄電池端電壓而設計的,通過調節脈沖寬度來減小蓄電池充電電流。這是非常科學的充電管理制度。具體來說就是在充電后期、蓄電池的剩余電容量(SOC)>80%時,就必須減小充電電流,以防止因過充電而過多釋氣(氧氣、氫氣和酸氣)。
d 過放保護終止電壓:這比較好理解。蓄電池放電不能這個值,這是的規定。蓄電池廠家雖然也有自己的保護參數(企標或行標),但終還是要向靠攏的。需要注意的是 方城光伏發電裝,為了安全起見,一般將12V電池過放保護點電壓人為加上0.3V作為溫度補償或控制電路的零點漂移校正,這樣12V電池的過放保護點電壓即為11.10V,那么24V系統的過放保護點電壓就為22.20V 。很多生產充放電控制器的廠家都采用22.2V(24V系統)標準。
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