太阳能警示灯.docx
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1、武威职业学院专业(专科) 毕业设计(论文)题目太阳能警示灯-四灯爆闪灯姓名_学号一指导老师完成日期教学系能源工程系一摘要人类社会生活水平的不断提高,导致人类对能源的需求量也越来越大、能源 紧缺的问题也越来越明显。而且随着世界各国石油、煤炭等化石燃料的匮乏,全 国大部分地区为了对付缺电,实行了分地区分时段的拉闸限电措施。而交通灯作 为重要的指挥工具,如果因为断电而不能正常工作,变会造成许多交通隐患。因 此,对如何更好的利用可再生资源成了全球关注的焦点本文主要介绍一种利用太阳能电池供电、用单片机程序控制的太阳能四灯爆 闪灯。首先介绍了太阳能四灯爆闪灯的工作过程及原理,其次对构成太阳能四灯 爆闪灯的
2、太阳能光伏电池板、控制器、蓄电池、单片机等做了详细介绍,最后对 系统的容量设计及配置选型两方面做了介绍。利用太阳能电池发出的电给太阳能 四灯爆闪灯供电,并将多余的电能储存但蓄电池内,供太阳能四灯爆闪灯在夜晚 或者阴雨天使用,保障太阳能四灯爆闪灯可以长时间的工作。关键词 太阳能四灯爆闪灯太阳能电池板蓄电池控制器单片机目 录第1章太阳能四灯爆闪灯的设计方案 11.1设计要求11.2设计方案1第2章太阳能四灯爆闪灯 22.1太阳能四灯爆闪灯的作用22.2太阳能四灯爆闪灯的组成22.3太阳能四灯爆闪灯的工作原理2第3章 太阳能四灯爆闪灯的供电系统43.1太阳能电池组件43.1.1电池组件的基本要求43
3、.1.2太阳能电池原理53.1.3太阳能电池的特性63.1.4太阳能电池的分类83.2蓄电池83.2.1蓄电池的分类93.2.2蓄电池的工作原理123.2.3铅酸蓄电池的型号识别123.2.4铅酸蓄电池的使用维护要点133.3控制器143.3.1光伏控制器的主要技术参数143.3.2控制器接线16第4章太阳能四灯爆闪灯的控制系统 184.1控制系统中的电子元器件184.2控制系统-单片机19总结22致谢23参考文献24第1章太阳能四灯爆闪灯的设计方案1.1设计要求1. 通过太阳能电池板及其备用蓄电池对太阳能四灯爆闪灯供电;2. 用计算机辅助设计软件protel设计电路原理图,用proteus仿
4、真软件对 电路进行仿真;3. 以单片机为核心芯片,通过控制红蓝两色LED灯在公路特殊路段起到警示 作用;4. 论文主要包括清晰地电路原理图、设计外观图、仿真图;1.2设计方案采用太阳能电池及备用蓄电池供电,确保太阳能四灯爆闪灯能在夜晚正常工 作,并且可以在连续10个阴雨天里正常工作,采用单片机自动控制LED灯的闪烁 频率,由一面来工作,提高灯的闪烁频率达到爆闪的效果。第2章 太阳能四灯爆闪灯I太阳能四灯爆闪灯在工作生活中有以下的作用1. 公路养护作业面前放置,做到提醒司机谨慎驾驶。2. 在公路上存有交通安全隐患的危险路段安装提示司机或行人注意,有效的 起到警示作用,避免交通事故和意外事故的发生
5、。如公路交叉路口、弯道、桥梁、 公路边村庄路口、学校门口、住宅小区、厂区大门口等危险路段。如图2.1所示为太阳能四灯爆闪灯。2.2太阳能四灯爆闪灯的组成1. 采用密封组合灯组,每组由12个LED灯组成;2. 聚碳酸酯灯罩抗冲击、耐老化、透明度高;3. 闪光模式控制器,光控、过充、过放电保护。2.3太阳能四灯爆闪灯的工作原理由太阳能电池组件及蓄电池供电、控制器控制供电时间段,由单片机程序对 太阳能四灯爆闪灯的闪烁进行控制,包括闪烁频率和闪烁的程度。U1j+5VPLDvccPl 1pgP1JPOJP13P0_2P14POJP1JP0.4PL6PO_5P1.7PMRST.VPDPOJPd.O.RzD
6、EAVppP3_l.TiDALE PROGP3-1INTOPSENP3J.INT1P2.7P3.4.T0PL6P3_5.-T1P2_5PM&WRP14P3-7.RDPL3XTAL2P22XTAL1P2.1GNDPIO图2.2太阳能四灯爆闪灯电路图第3章太阳能四灯爆闪灯的供电系统I在太阳能四灯爆闪灯的工作过程中,主要给灯具提供电能的有太阳能电池组 件以及配套的蓄电池组。3.1太阳能电池组件太阳能电池组件也叫太阳能光伏组件,通常还简称为电池组件或光伏组件, 英文名称为“Solar Module”或“PV Module”。电池组件是把多个单体的太阳电 池片根据需要串、并联起来,并通过专用材料和专门生
7、产工艺进行封装后的产品。 目前易用的太阳能电池主要是晶体硅电池,分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳 能电池和非晶硅太阳能电池等几种。3.1.1电池组件的基本要电池组件在应用中要满足以下要求: 能够提供足够的机械强度,是电池组件能经受运输、安装和使用过程中, 由于冲击、震动等而产生的应力,能经受冰雹的冲击力; 具有良好的密封性,能够防风、防水,隔绝大气条件下对太阳电池片的腐 蚀; 具有良好的电绝缘性能; 抗紫外线辐射能力强; 工作电压和输出功率可以按不同的要求进行设计,可以提供多种接线方 式,满足不同的电压、电流和功率输出的要求; 因太阳电池片串、并联组合引起的效率损失小; 太阳电池片间连接可靠;
8、 工作寿命长,要求电池组件在自然条件下能够使用20年以上; 在满足前述条件下,封装成本尽可能低。3.1.2太阳能电池原理(1) 太阳能电池光伏效应:当光线照射太阳能电池表面时,一部分光子被 硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在 P N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有 电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的实质是:光子能量转换成电 能的过程。如图3-2所示 z序面图3.2太阳能光伏发电原理(2) 太阳能电池的光电转换效率投射到太阳能电池整个光照面的光能只有一小部分可变成电能,这是因为它 受很多因素的影响。太阳光在外层空间
9、的辐射基本是恒定的,但经过成分不同、 厚度不同的大气层的吸收,其中包括含量大而且多变的水蒸气的选择性吸收,到 达地面的太阳能光谱随时随地都在发生变化。一般情况下,到达地面的太阳光光 谱为0.34Mm。实际上,太阳能电池的效率要比理论计算值低的多。因为太阳能电池在装换 过程中有很多损失,其损失概括起来有以下几点。 投射到电池表面的光,一部分被反射掉而没有进入电池,这种反射损失 是一种相当大的损失。纯净的硅表面的反射率在0.41颇波长范围内约为30%, 而其他材料的反射率也相当高。为减少损失,在制造太阳能电池时会在纯净的硅 表面镀一薄层氧化硅以减少反射,这些膜在光谱范围内是透明的。 光线进入电池后
10、能量大于“禁带”宽度的光子被太阳能电池吸收,产生 电子一空穴对,但还有一部分剩余能量在短时间内以热的形式传给了半导体品 格,也造成了损失;能量小于“禁带”宽度的光子不能产生空穴对,而在太阳能 电池中损失掉。对于硅太阳能电池,该损失占入射太阳能总能量的53%。 光激发产生的少数载流子中有一部分以扩散方式流到PN结,它是对电流 输出有贡献的一部分,而另一部分则远离结位置并在电池表面和内部复合掉了。太阳能电池的开路电压小于PN结接触电势差,这项损失为电压因素损失。 太阳能电池的最大功率与开路电压和短路电流乘积之比通常用FE(或CF) 表示:FE=IV /I V m m sc oc 式中,I V是太阳
11、能电池的极限输出功率;IV是太阳能电池的最大输出功 sc ocm m率。太阳能电池在开路和短路时的损失称为开路损失和短路损失。 太阳能电池的串联电阻、接触电阻和薄膜层电阻也造成损失。3.1.3太阳能电池的特性(1)太阳能电池的光电特性当光照到太阳能电池上时,在电池负载电阻R上和电池内部,分别流过电流I和I。其中,I为通过PN结的正向电流。当光照恒定时,光电流I=I +I也恒定。R JJP R J光电流在太阳能电池内、外的流动,可用等效电路表示,光电池端的电压VJ应与 电阻上的电压VR相等,光电池的电流IJ随VJ的变化呈指数关系:I =Ip eqVJ/AkT-1式中,q为电子电荷,取值1.6X1
12、0-10C; T为绝对温度,单位为K;k为玻尔兹曼 常数,取值1.380X 10-23J/K或0.86X10-4eV/K;A为太阳能电池的有效面积,单位为 mm2。负载电阻R上的电流和电压关系为V=I R从上式可得出负载电阻上的电流和电压之间的关系为R=V/I,负载电阻上的 j电压降和结电压相等,负载电阻R上得到的电功率为I%。太阳能电池要获得高的 转换效率就必须在一定的太阳辐射下输出尽可能大的功率IVj。(2)太阳能电池的光谱特性J太阳能电池的光谱特性是指太阳能电池在太阳光辐射能量相同时,其光生电 流随辐射光波长变化的关系。在太阳能电池中,只有那些能量大于其材料“禁带” 宽度的光子才能在被吸
13、收时在光伏材料中产生电子一空穴对,而那些能量小于“禁带”宽度的光子即使被吸收也不能产生电子一空穴对。光伏材料对光的吸收 存在一个截止波长。理论分析表明,对太阳光而言,能得到最佳工作性能的光伏 材料应有1.5eV的“禁带”宽度,当“禁带”宽度增加时,被光伏材料吸收的总太 阳能就会越来越多。每种太阳能电池对太阳光都有自己的光谱曲线,它表明太阳能电池对不同波 长光的灵敏度(光电转换能力)。表3-1给出了不同光伏材料的截止波长和太阳 能吸收效率。当太阳光照到太阳能电池上时,某一波长的光和太阳能电池相对于 该波长波的光谱灵敏度,决定该波长波的光生电流值,而太阳能电池总的光生电 流值是各个波长光的光生电流
14、值得总和。表3.1光伏材料特性材料禁带宽度/eV截止波长/Mm太阳能吸收效率/%硅1.11.176神化镓1.350.965磷化钢1.250.9769碲化镉1.450.8461硒1.50.8158(3)太阳能电池的【一特性太阳能电池组件的电气特性主要是指IV输出特性,也称伏安特性曲线,如 图3-3所示。图3-3太阳能电池I-V特性曲线太阳能电池的IV特性与二极管的特性相似,一般称为IV曲线特性。在太阳能 IV曲线中,短路电流(Isc)、开路电压(Voc)及最大功率(Pmpp)是太阳能 电池的主要技术参数。(4)太阳能电池的主要技术参数 光电转换效率D。光电转换效率是评估太阳能电池性能的重要指标,
15、太阳能电池的光电转换效率是指太阳能电池将接收到的光能转换成电能你的比率,即rj=PQ/Exi00%式中,为光电转换效率;P0为输出功率;E为太阳能电池板被照射的太阳能量。太阳能电池组件的光电转换效率是决定太阳能电池是否具有使用价值的重 要因素。品体硅类太阳能电池的理论光电转换效率极限为29%,而现在的太阳能 电池的光电转换效率为17%19%,因此,太阳能电池在技术上还有很大的发展空 间。 单体太阳能电池的输出电压V为0.40.6V,哟偶材料物理特性决定。 填充因子FF是评估太阳光电池带负载能力的重要指标,而FF=(ImXVm)/(IscXVoc)式中,Im为短路电流;Vm为开路电压;Isc为最
16、佳工作电流;Voc为最佳工作 电压。太阳能电池的功率输出能力与其面积大小密切相关,面积越大,在相同的光 照条件下输出功率也越大。太阳能呢电池的优劣主要由开路电压和短路电流这两 项指标来衡量。3.1.4太阳能电池的分类制作太阳能电池主要以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收 光能后发生的光电转换效应。根据材料不同,太阳能电池分类如图3-4所示。图3.4太阳能电池的分类|=|在太阳能光伏发电系统中,常用的储能电池及器件有铅酸蓄电池、碱性蓄电 池、锂离子蓄电池和磷酸铁锂蓄电池、竦氢蓄电池及超级电容器等,他们分别应 用与太阳能光伏发电的不同场合或产品中。由于性能及成本的原因,目前应用最 多、
17、最广泛的还是铅酸蓄电池。太阳能光伏发电系统对蓄电池的基本要求:自放电率低;使用寿命长;深放电能力强;少维护或面维护;充电效率高;工作温度范围宽;价 格低廉。3.2.1蓄电池的分类(1)蓄电池的分类就目前市场上的主流产品而言,有四类蓄电池:铅酸蓄电池、锂离子蓄电池、 竦氢蓄电池、镉竦蓄电池。蓄电池能够反复运用,符合经济实用原则,这是最大 优点;蓄电池还具有电压稳定、供电可靠、移动方便等优点。因此蓄电池广泛的 应用与发电厂、变电站、通信系统、电动汽车、航空航天等领域。下图为太阳能 蓄电池图蓄电池容量,常用安时(A.h)或毫安时(mA.h)表示。 工作温区,蓄电池正常放电的温度范围。 循环寿命,蓄电
18、池正常工作的充放电次数。普通蓄电池由于具有使用寿命短、效率低、维护复杂所产生的酸雾污染环境 等问题,其使用范围很有限,目前已逐渐被淘汰。VRLA蓄电池(阀控密封式铅酸 蓄电池)整体才用密封结构,不存在普通铅酸蓄电池的气涨、电解液渗漏等现象, 使用安全可靠、能量高、成本低、寿命长(十年)、容量大(是普通铅酸蓄电池 的两倍)、不漏液、安全、不污染、可回收、使用方便,正常运行时无需对点解 进行检测盒调酸加水。VRLA蓄电池已被广泛应用到店里、邮电通信、船舶交通、 应急照明等许多领域。VRLA蓄电池的基本结构如图3-6所示。它由正负极板、隔 板、电解液、安全阀、气塞、外壳等部分组成。正极极(Posit
19、ive Plato)隔板-(SeparatDfj负极板(Negative Plata)负极点CN 牌am Tarminai)安全阀-(Safety Vave1正极点(Posiliwe Tomiman二中盖(Cove*)塑料槽(ConEflMw)图3.6蓄电池的基本结构2)蓄电池技术指标(1)蓄电池的容量蓄电池在一定的放电条件下所能给出的电量称为蓄电池的容量,常用C表示。 然而,蓄电池作为电源,由于其端电压是一个变值,选用安培小时(A.h)表示 蓄电池的电源特性,更为准确。蓄电池容量的定义为Q =,idt0理论上,t可以趋于无穷,但实际上,当蓄电池放电低于终止电压时,蓄电 池就无法为负载提供正常
20、工作的电压,这可能孙桓蓄电池,故对t值有限制。所谓终止电压指蓄电池低于这一规定的电压时,蓄电池就无法为负载提供正 常工作的电压。换言之,蓄电池在低于总之电压的情况下继续放电使用,可能会 造成蓄电池永久性损坏。在蓄电池行业中,一小时或分钟表示蓄电池可持续放电时间,常见的有:C24、 C、C、C、C、C等标称容量值。蓄电池容量可分为理论容量、额定容量、实际 2010831容量。 理论容量是吧活性物质的质量按法拉第定律计算而得到的最高理论值。 实际容量是指蓄电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放 电时间的乘积,其值小于理论容量。 额定容量也称标称容量、保证容量,按国家或有关部门颁发的标准
21、,保证 蓄电池在一定的放电条件下应该放出的最低限度的容量。固定型蓄电池一般采用 10小时率所放出的容量为蓄电池的额定容量,并用来标定蓄电池的型号。例如, 额定容量为6A.h的蓄电池,C=6A.h;额定容量为24A.h的蓄电池,C=24A.h。(2)蓄电池的电压 开路电压。蓄电池在开路状态下的端电压称为开路电压。蓄电池的开路电 压等于蓄电池在外电路断路时(即没有电路通过两极时)蓄电池的正极电位与负 极电位之差。蓄电池的开路电压用vk表示,即Vk=E -Ef式中,%为蓄电池正极电位;Ef为蓄电池负极电位。 工作电压。指蓄电池接通负荷后在放电过程中显示的电压,又称负荷(载) 电压或放电电压。常用V表
22、示,即V=VI(R0+R)式中,I为蓄电池放电电压;R0为蓄电池的欧姆电阻;%为蓄电池的极化电阻。 初始电压。蓄电池放电初始时的工作电压称为初始电压。 充电电压。充电电压是指蓄电池在充电时,外电源加在蓄电池两端的电压。 浮充电压。蓄电池的浮充电压为充电器对蓄电池进行浮充电时设定的电压 值。蓄电池要求充电器应有精确而稳定的浮充电压值,浮充电压值高以为着储存 能量大,质量差的蓄电池浮充电压值一般较小,人为的提高浮充电压值对蓄电池 有害而无益。 终止电压。蓄电池放电终止电压是蓄电池放电时电压下降到不能再继续放 电的最低工作电压,一般规定固定型蓄电池10小时率放电时,单体蓄电池放电的 终止电压为1.8
23、V (相对于单体2V蓄电池)。(3)蓄电池充放电曲线蓄电池电压随充电时间变化的曲线称充电曲线;蓄电池电压随放电时间变化 的曲线称放电曲线。(4)放电时率与放电倍率 放电时率。蓄电池的放电时率是以放点时间长短来表示蓄电池放电的速 率,即蓄电池在规定的放电时间内,以规定的电流放出的电量。 放电倍率。放电倍率是放电电流为蓄电池额定容量的一个倍数。(5)能量和比能量 能量。蓄电池的能量是指在一定的放电制度下,蓄电池所能给出的电能, 通常用W表示,其单位为瓦时(W.h)。蓄电池的能量分为理论能量和实际能量, 理论能量可用理论容量和电动势的乘积表示,而蓄电池的实际能量为一定放电条 件下的实际容量与平均工作
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