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是通過吸收太陽光,將太陽輻射能通過光電效應或者光化學效應直接或間接轉換成電能的裝置,大部分的主要材料為“硅”。屬于更節(jié)能環(huán)保的綠色產物,主要作用就是發(fā)電。
蓄電池充電控制器通常是由控制電壓或者控制電流來完成的。一般面言,蓄電池充電方法有三種: 恒流充電、恒壓充電和恒功率充電,每種方法具有不同的電壓和電流充電特性。
在實際光伏發(fā)電系統(tǒng)的充電控制器中, 為實現(xiàn)設定的充電模式,必須對充電過程進行控制.充放電控制主要包括充電程度判斷,從放電狀態(tài)到充電到充電狀態(tài)的自動較換,充電各階段模式的自動轉換、停充控制及放電控刷等方面。正確的控制方法有利于提高蓄電池充電效率和使用壽命。
,有時在充電末期還有以微小充電電流長時持續(xù)充電的涓流充電。
變流間歇式充電和變壓間歇式充電等,慢速充電采用的是低充電電流的恒流充電模式。為保護蓄電池不過充,在蓄電池快速充電至80%~90%容量后,一般轉為浮充 (恒壓充電)模式,以適應充電后期充電電流的減小。當浮充電壓值與蓄電池端電壓相等時會自動停充,為防止可能出現(xiàn)的蓄電池充電不足,在此之后還可加上涓流充電,使已基本充足電的蓄電池極板內部較多的活性物質參加化學反應,其充電比較徹底。
鉛酸蓄電池深度放電或長期浮允后,串聯(lián)中的單體蓄電池的電壓和容量都可能出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象,為了消除這種不平衡現(xiàn)象而進行的充電叫做均衡充電,簡稱均充。
預先設定各階段充電時間,由時間繼電器或CPU控制轉換時刻。
設定充電電流或蓄電池端電壓的閾值,當實際電流或電壓自達到設定值時,即自動轉換。
采用積分電路在線監(jiān)測蓄電池的容量,當容量達到一定值時。則發(fā)信號改變充電電流的大小。
上述方法中,時間控制比較簡單,但這種方法缺乏來自蓄電池電流時信息,控制比較粗略,容量控制方法。
當蓄電池充足電后,必須適時地切斷充電電流,否則蓄電池將出現(xiàn)大量氣體逸出、失水和溫升等過充反應,影響蓄電池的使用壽命。因此,必須隨時監(jiān)測蓄電池的充電狀況,保證蓄電池充足電面又不過充電。
采用恒流充電法時,蓄電池所須充電時間可根據蓄電池容量和充電電流的大小很容易確定,因此只要預先設定好充電時間,一旦時間到了,定時器即可發(fā)出信號停充或變?yōu)殇噶鞒潆姟_@種方法簡單,但充電時間不能根據著電池充電面狀態(tài)而自動調整,因此實際充電時?赡軙霈F(xiàn)有時欠充、有時過充的現(xiàn)象。
正常充電時,蓄電池的溫度變化并不明顯,但當蓄電池過充時,其內部氣體壓力將迅速增大,負極板上氧化反應使內部發(fā)熱,溫度迅速上升(每分鐘可升高幾攝氏度)。因此,觀察蓄電池溫度的變化,即可判斷蓄電池是否已經充滿。通常采用兩只熱敏電分別監(jiān)測蓄電池溫度和環(huán)境溫度,當兩者溫差達到一定值時,即發(fā)出停充信號。由于熱敏電阻動態(tài)響應速度較慢,故不能及時準確地檢測到蓄電池的滿充狀態(tài),這就不利于蓄電池壽命的維護。
當蓄電池充足電后,其端電壓將呈現(xiàn)下降趨勢,據此,可將蓄電池電壓出現(xiàn)負增長的時刻作為停充時刻。與溫度控制法相比,這種方法響應速度快。此外,電壓的負增此與電壓的絕對值無關。因此,這種停充控制方法可適應具有不同單格蓄電池數的蓄電池組充電。此方法的缺點是一般的檢測器靈敏度和可靠性不高,同時,當環(huán)境溫度較高時,蓄電池充足電壓后的減小并不明顯,因而難以控制。
通常情況下,蓄電池的極化電壓在蓄電池充滿后,一般保護在50~100塵癡,測量每個單格蓄電池的極化電壓,可使每個蓄電池都充電到它本身所要求的程度。由于每個蓄電池在幾何結構、化學性質及電學特性等方面至少存在一些輕微差別,那么樣據每個單格蓄電池的特性來確定它所要求的充電水平,應比把著電池組作為一個整體來控制的方法更為合適。
這種控制方式只設定著電池過放電控制點,當蓄電池的電壓降至這一點時,控制器將負載斷開。這種控制方式較為簡單,但當連續(xù)陰天或系統(tǒng)超負荷運行時,蓄電池將不可避免地過放電,而一旦蓄電池的電壓達到過放電點,系統(tǒng)將在蓄電池被充演之員被強迫停止工作。
該控制方式根據蓄電池的剩余容量SOC對蓄電池的放電進行全過程控制,即除了設定蓄電池的過放電點SOC=0外,再增加幾個控制點,SOC= 80%和SOC=50%等,每天系統(tǒng)放電之前先檢測出蓄電池當天的剩余容量,然后根據剩余容量設定天的負荷功率或工作時間,此種控制方式可以有效地避免蓄電池的過放電,并避免系統(tǒng)由于電池過放電造成的惡性停機。