LED太阳能光伏庭院.ppt
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1、LED太阳能光伏庭院灯,前言,人类发明太阳电池以后不久就应用在照明装置上。近年来,由于人们的环境保护意识的提高,在我国太阳能光伏照明装置得到了重视和推广应用,但同时也出现许多质量问题。尤其是照度和可靠性等质量问题困扰着我国太阳能光伏照明装置的发展。针对以上问题,我们对太阳能光伏照明装置的四大主要部件“太阳电池”、“光源”、“蓄电池”和“控制器”的可靠性对太阳能光伏照明装置的影响进行了比较系统的分析,并根据我们多年来对太阳电池应用技术研究的经验,提出了解决的方法。,太阳能路灯作为新型高科技节能产品替代传统路灯,可以实现路灯白天自身发电,晚上照明,路灯不耗能。具有环保节能,解决城市公共照明耗能大的
2、问题,节省电费开支,经济效益和社会效益明显。本文首先综述了太阳能电池和蓄电池及其充放电的发展动态、原理、性能、特点及其相关知识。然后以当今使用的庭院灯铅酸蓄电池的充放电为模型,设计了一套蓄电池充放电管理系统。本文对太阳能LED庭院灯系统的应用做了较深入探讨与介绍。关键词:太阳能电池,LED,铅酸蓄电池,充放电控制器,摘 要,太阳能庭院灯系统结构,2 太阳能庭院灯系统结构2.1 太阳能庭院灯的构造太阳能LED庭院灯的基本构造,如图1和图2所示。图1 太阳能庭院灯实物图 图2 太阳能庭院灯基本构造系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能
3、电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)。,太阳能庭院灯工作原理介绍,太阳能庭院灯的太阳能电池板利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低
4、至10lux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。蓄电池放电时间可以自行设定,也可以光控,充放电控制器的主要作用是保护蓄电池,并对路灯的开关进行控制,太阳能庭院灯的工作原理,系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低到一定程度时,充放电控制器侦测到低于设定电压值后动作,蓄电池对灯头放电,开始照明。蓄电池放电到设定时间后,充放电控制器动作,切断路灯供电电路,使路灯熄灭蓄电池放电结束。图3即为太阳能庭院灯系统的基本原理框图。,图3 太
5、阳能庭院灯系统基本原理图,太阳能庭院灯灯具系统设计理念,太阳能庭院灯系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、太阳能充放电控制器(含太阳能庭院灯光控和时控)、控制箱、LED光源、太阳能专用免维护蓄电池组和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利。太阳能庭院灯控制箱箱体以不锈钢或者镀锌铁板喷塑为材质,美观耐用;蓄电池地埋箱放置免维护胶体蓄电池。本系统选用太阳能胶体酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。
6、,设计要求,泉州地区,负载输入电压9V功耗3W,每天工作时间为8小时,保证连续阴雨天数6天。光源设计为6V(LED)x1只。泉州属亚热带海洋性季风气候,年平均气温19.521,终年温暖湿润 泉州地区近年年均辐射量89Kcal/cm2,经简单计算泉州地区峰值日照时数约为5.01h,选用峰值输出功率55Wp,应该可以保证太阳能庭院灯系统在一年大多数情况下的正常运行。储能设备选型,采用一块4.5Ah的免维护胶体蓄电池,密封采用蓄电池专用防水抗旱地埋箱。太阳能庭院灯倾角设计 为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能的多,我们要为太阳能电池组件选择一个最佳倾角。关于太阳能电池组件最佳倾角问题
7、的探讨,近年来在一些学术刊物上出现得不少。本次太阳能庭院灯使用地区为北京地区,依据本次设计参考相关文献中的资料,选定太阳能电池组件支架倾角为45度。,太阳能庭院灯的抗风设计,在太阳能庭院灯系统中,结构上一个需要非常重 视的问题就是抗风设计。抗风设计主要分为两大块,一为电池组件支架的抗风设计,二为灯杆的抗风设计。下面按以上两块分别做分析。依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有365Pa。所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑
8、的是电池组件支架与灯杆的连接。在本套灯具系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓杆固定连接。,太阳能庭院灯零部件选用,太阳能电池太阳能电池是利用硅等半导体的光伏效应通过p-n结构直接把太阳光转化为电能。由于太阳电池本身易破碎、易被腐蚀,若直接暴露在大气中,光电转化效率会由于潮湿、灰尘、酸雨等影响而使性能下降,以至损坏失效。因此,太阳电池一般都必须通过胶封、层压等方式封装成平板式构造再投入使用。其中以层压封装的方法最为普遍,即将太阳电池片的正面和背面各用一层透明、耐老化、粘结性好的热熔性EVA胶膜包封,采用透明率高、耐冲击的低铁钢化玻璃做上盖板,用耐湿抗酸的Tedlar复合薄膜(聚氟乙烯
9、复合膜)或玻璃等其他材料做背板,通过真空层压工艺使EVA胶膜将电池片、正面盖板和背板黏合为一个整体,从而构成一个实用的太阳电池发电器件,一般称为太阳电池组件或组件,俗称太阳电池或电池板。常规硅太阳能电池(如图4),是一个p型硅材料制成的n+/p型结构常规太阳能电池的示意图。p层为基体,厚度为0.2-0.5mm。基体材料称为基区层,简称基区。p层上面是n层。它又称为顶区层,有时也称为发射区层,简称顶层。它是在同一块材料的表面层用高温掺杂扩散方法制得的,因而又称为扩散层。由于它通常是重掺杂的,故标记为n+。n+层的厚度为0.20.5m。扩散层处于电池的正面。所谓正面,就是光照的表面,所以也称为光照
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