太阳能光伏发电实验指导书.doc
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- 太阳能 发电 实验 指导书
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1、- 太阳能光伏发电 实验指导书 科技学院 电子信息工程教研室编 目录 -.总结资料 - 实验一太阳能电池板特性测试1 实验二太阳能电池板的串联、并联特性测试3 实验三负载特性测试实验7 实验四环境对太阳能电池光伏转换的影响实验10 实验五太阳能电池板转换效率测量实验13 实验六太阳能应用实验16 实验七太阳能光控跟踪实验199 实验八太阳能蓄电池充放电控制实验211 实验九太阳能光伏逆变器实验234 实验十太阳能路灯的设计277 -.总结资料 - 实验一 太阳能电池板特性测试 一、实验目的 1.了解和掌握太阳能电池板原理及应用。 2.理解太阳能电池的基本特性和主要参数,掌握测量太阳能电池的基本
2、特性和主要参数 的基本原理和基本方法。 二、实验原理 U 1.开路电压( oc) 电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。一个基本的带电源、联接导体, 负载的电路,如果某处开路,断开两点之间的电压为开路电压。电路开路时我们可理解为就 是在开路处接入了一个无穷大的电阻,不可质疑,这个无穷大的电阻是串联于这个电路中的, 根据串联电路中电阻的分压公式,这个无穷大电阻两端的分电压将为电路中的最高电压即电 源电压。所以线路开路时开路电压一般表现为电源电压。 2.短路电流( I sc) 短路电流是由于故障或连接错误而在电路中造成短路时所产生的过电流。短路电流将引 起下列严重后果:短路电流往往会有
3、电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周 围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体 过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体, 使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低 得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备 的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。电力 系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并 联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷
4、,因此,必须切除部分用户。 短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。 3.功率曲线( P out) 太阳能电池板的输出电压与输出电流的乘积即为太阳能电池板的输出功率,用 P out U out I out表示。把测得的不同组数据所获得的输出功率用曲线连接起来就得到太阳 能电池板的功率曲线,通过功率曲线还可以大致地估计太阳能电池板的最大输出功率。 三、实验仪器设备及材料 表 1-1 实验仪器设备及材料 序号设备名称型号与规格数量 1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV1 2导线红线、黑线若干 四、实验容和步骤 1.太阳能电池板开路电压测试 (1
5、)在实验台上按照图1-1 连接好实验导线。 -.总结资料 - 图 1-1 太阳能电池板开路电压测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)仔细观察实验台上的“充电电压表”的值,记录下其中的最大值即为太阳能电池 板的“最大开路电压”。 2.太阳能电池板短路电流测试 (1)在实验台上按照图1-2 连接好实验导线。 图 1-2 太阳能电池板短路电流测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)仔细观察实验台上的“充电电流表”的值,记录下其中的最大值即为太阳能电池 板的“最大短路电流”。 3.
6、太阳能电池板 I-V 特性测试 (1)在实验台上按照图1-3 连接好实验导线。 图 1-3 太阳能电池板 I-V 特性测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于下表 1-2 中。 表 1-2 太阳能电池板 I-V 特性测试数据记录表 电阻值(欧)010501005001K5K10K -.总结资料 - 电流(mA) 电压(V) (4)根据表格电压电流值画出太阳能电池的伏安特性曲线图,为了更好的描述太阳能 电池输出伏安特性曲线,可以再适当增加测试几组数据。 4.太阳能电池板的暗伏安特
7、性测试实验 (1)在实验台上按照图1-4 连接好实验导线。 图 1-4 太阳能电池板的暗伏安特性测试示意图 (2)用遮光板完全遮挡住太阳能电池板的表面,将电阻箱的阻值调节到 50。 (3)将“可调稳压电源”的电压调至 0V,然后逐渐增大输出电压,每隔 0.5V 记录一 次电流值于下表中。 (4)将“可调稳压电源”的电压调至0V,对调“可调稳压电源”输出接口的红黑线。 即给太阳能电池板加反向电压,逐渐增大反向输出电压,每隔 0.5V 记录一次电流值于表1-3 中。 表 1-3 太阳能电池板的暗伏安特性测试数据记录表 电压(V)32.521.510.50-0.-1-1.5-2-2.5-3 5 电流
8、(mA) (5)根据表格电压电流值画出太阳能电池的暗伏安特性曲线图。 五、注意事项 1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。 2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。 3.在绘制功率曲线时应多测几组数据。 4.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。 六、思考题 1.太阳能电池的基本特性和主要参数有哪些? 2.太阳能电池在使用时能否短路?为什么? 3.暗条件下的太阳能电池相当于电池还是负载? 七、实验报告要求 完成相关实验数据的测量和计算,绘制相关的曲线图,并注意标注实验数据测定的条件。 实验二 太阳能电池板的串联、并联特性测试实验 一、实验目的 1.了解
9、太阳能电池的串联开路电压和短路电流特性。 -.总结资料 - 2.了解太阳能电池的并联开路电压和短路电流特性。 二、实验原理 太阳电池组件则是将太阳单体电池进行串、并联组合而构成的一个整体。组件的电性能 将随单体电池的串、并联数量而与单体电池电性能产生量的变化。串联时电流相等,电压叠 加,串联后的伏安特性如图2-1 所示,要提升电压需要串联,缺点是电流值趋向于最小电流 的电池板。 图 2-1 太阳能电池串联特性 并联时电流叠加,电压相等并联后的伏安特性如图 2-2 所示。提高功率一般需要并联, 缺点是电压趋向于最小电压的电池板。 图 2-2 太阳能电池并联特性 电池板的连接方式不是优缺点来决定的
10、,它是根据负载的电压决定串联个数,根据负载 功率决定并联个数。 三、实验仪器设备及材料 表 2-1 实验仪器设备及材料 序号设备名称型号与规格数量 1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV1 2导线红线、黑线若干 四、实验容和步骤 1.太阳能电池板的串联开路电压测试 (1)在实验台上按照图2-3 连接好实验导线。 -.总结资料 - 图 2-3 太阳能电池板的串联开路电压测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)仔细观察实验台上的“充电电压表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板串联的最大“开路电压”。 2.太阳
11、能电池板的串联短路电流测试 (1)在实验台上按照图2-4 连接好实验导线。 图 2-4 太阳能电池板的串联短路电流测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)仔细观察实验台上的“充电电流表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板串联的最大“短路电流”。 3.太阳能电池板的串联I-V 特性测试 (1)将四块太阳能电池板串联后按照以下步骤测试数据。 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表 2-2 中。 表 2-2 太阳能电池板
12、的串联I-V 特性测试数据记录表 电阻值(欧)010501005001K5K10K 电流(mA) 电压(V) (4)根据表格电压电流值画出太阳能电池串联的伏安特性曲线图,为了更好的描述太 阳能电池输出伏安特性曲线,可以再适当增加测试几组数据。 4.太阳能电池板的并联开路电压测试 (1)在实验台上按照图2-5 连接好实验导线。 -.总结资料 - 图 2-5 太阳能电池板的并联开路电压测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)仔细观察实验台上的“充电电压表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板并联的最大“开路电压”。 5.太阳能电
13、池板的并联短路电流测试 (1)在实验台上按照图2-6 连接好实验导线。 图 2-6 太阳能电池板的并联短路电流测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)仔细观察实验台上的“充电电流表”的值,记录下其中的最大值即为四块太阳能 电池板并联的最大“短路电流”。 6.太阳能电池板的并联I-V 特性测试 (1)将四块太阳能电池板并联后按照以下步骤测试数据。 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表 2-3 中。 表 2-3 太阳能电池板的并
14、联I-V 特性测试数据记录表 电阻值(欧)010501005001K5K10K 电流(mA) 电压(V) (4)根据表格电压电流值画出太阳能电池并联后的伏安特性曲线图,为了更好的描述 太阳能电池输出伏安特性曲线,可以再适当增加测试几组数据。 五、注意事项 1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。 2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。 3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。 六、思考题 1.太阳能电池串联时,如果其中一个太阳能电池的光照强度较低,那么输出的电压和电 流将如何变化。 2.太阳能电池并联时,如果其中一个太阳能电池的光照强度较低,那么输出
15、的电压和电 流将如何变化。 七、实验报告要求 完成相关实验数据的测量,并注意标注实验数据测定的条件。 实验三 负载特性测试实验 一、实验目的 了解太阳能电池板的直接负载特性 二、实验原理 -.总结资料 - 在没有光照时太阳能电池可视为一个理想二极管,在一定的光照下太阳能电池的输出电 压与输出电流的关系图3-1 所示。 图 3-1 太阳能电池输出电压与输出电流的关系图 当输出端接负载电阻时,则有对应的端电压、负载电流和输出功率;负载电阻不同,对 应的端电压、负载电流和输出功率也不同。只有当 R 为某一定值时,输出功率最大,这就 是最佳负载电阻,此时能量转换效率最高。在一些应用中,必须考虑最佳负载
16、电阻的选取。 最佳负载电阻取决于光电池的阻,用测定最大输出功率所对应的最佳负载电阻可得到光电池 的阻值,此值一般只有几十欧姆。最佳负载电阻的大小和光照面积及入射光强有关。输出电 压、输出电流、输出功率与负载电阻的关系如图 3-2 所示。 图 3-2 输出电压、输出电流、输出功率与负载电阻的关系图 一定光照条件下光电池的伏安特性曲线如图3-3 所示。 图 3-3 一定光照条件下光电池的伏安特性曲线 -.总结资料 - 三、实验仪器设备及材料 表 3-1 实验仪器设备及材料 序号设备名称型号与规格数量 1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV1 2导线红线、黑线若干 四、实验容和步骤
17、 1.载特性测试实验 (1)在实验台上按照图3-4 连接好实验导线。 图 3-4 载特性测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)仔细观察“充电电流表”和“充电电压表”的数值记录于下表中,并计算出每种 直流负载的功率。 (4)断开 DC12V 风扇的两根电源线,分别接入蜂鸣器、电机、交通灯、LED 灯等不同 的负载,观察“充电电流表”和“充电电压表”的数值记录于下表中,并计算出每种直流负 载的功率。 表 3-2 载特性测试记录表 12V 直流负载风扇蜂鸣器电机交通灯LED 灯 电流(mA) 电压(V) 功率 W 2.太阳能电池板最大输出
18、功率计算 熟练掌握最大输出功率公式如下: Pmax=VmaxImax (2)将实验表格中的电压数据乘以电流数据再除以 1000,得出最大数据即为太阳能电 池板的最大输出功率。 (3)根据表格电压电流值画出太阳能电池的最大输出功率曲线图。 3.太阳能电池组件输出特性测试实验 (1)在实验台上按照图3-5 连接好实验导线。 -.总结资料 - 图 3-5 太阳能电池组件输出特性测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表 3-3 中。 表 3-3 太阳能电池组件输出特性测试记录表 电阻
19、值(欧)0501002005001K5K10K 电流(mA) 电压(V) 功率 mW (4)根据表格电压电流值计算出电池板的输出功率。 4.太阳能可变阻抗负载实验 (1)了解太阳能电池的电流电压特性。 (2)了解太阳能电池板的伏安特性曲线概念 (1)实验台上按照图3-6 连接好实验导线。 图 3-6 太阳能可变阻抗负载测试示意图 (2)打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”、“午日”、“夕日”中的任意一个开关。 (3)将电阻箱调节如下几组阻值,并记录下每个刻度的电压、电流值于表 3-4 中。 表 3-4 太阳能可变阻抗负载测试记录表 电阻值(欧)501002005001K5K10K 电流(mA)
20、 电压(V) 功率(W) (4)表格中的功率最大值即为太阳能电池板的最大输出功率。 五、注意事项 1.光照方向对光电池输出影响较大,实验时应给予注意。 2.电压表、电流表的量程必须分别大于太阳能电池板的开路电压和短路电流。 -.总结资料 - 3.实验结束后必须拆散电路,整理好仪器。 六、思考题 1.负载电阻对太阳能电池的输出特性有何影响? 2.什么是最佳负载电阻? 七、实验报告要求 完成相关实验数据的测量和计算,并注意标注实验数据测定的条件。 实验四 环境对太阳能电池光伏转换的影响实验 一、实验目的 1.了解影响太阳能电池发电的环境因素 2.掌握光强对能量转换的影响 3.掌握温度对能量转换的影
21、响 二、实验原理 温度因素也影响着太阳能电池的性能。当温度升高时其开路电压下降呈线性关系。不同 的材料的太阳能电池,都有着自己的工作温度围。而对于某一个太阳能电池来讲,在不同的 温度时,为得到最大的输出功率所需的最佳负载也不同。 阳能电池并不能把任何一种光都同样地转换成电。例如:通常红光转变为电的比例与蓝 光转变为电的比例是不同的。由于光的颜色(波长)不同,转变为电的比例也不同,这种特性 称为光谱特性。光谱特性通常用收集效率来表示;所谓收集效率就是用百分数(%)来表示一单 位的光(一个光子)入射到太阳能电池上,产生多少电子(和空穴)。一般而言,一个光子产生 的电子(和空穴)数目是小于 1 的。
22、光谱特性的测量是用一定强度的单色光照射太阳能电池, 测量此时电池的短路电流,然后依次改变单色光的波长,再重复测量以得到在各个波长下的 短路电流,即反映了电池的光谱特性。 对于太阳能电池而言在相同的温度下,更高的光照强度增强产生的电流也就越大,但不 同的光照强度对电压的变化影响很小。相同日照强度下,温度变化对 I-V 曲线的影响非常有 限。 太阳能电池在日照下能把太阳能转化为电能,但是具体能转化多少电能不仅取决于其自 身的材料并且受跟于客观条件。 三、实验仪器设备及材料 表 4-1 实验仪器设备及材料 序号设备名称型号与规格数量 1太阳能光伏发电系统实训平台V-Ets-solar-IV1 2遮光
23、板白、黄、红、紫每种各 1 块 3照度计1 4导线红线、黑线若干 四、实验容和步骤 1.太阳能电池板开路电压与相对光强的函数关系 (1)在实验台上按照图4-1 连接好实验导线。 -.总结资料 - 图 4-1 太阳能电池板开路电压与相对光强的函数关系测试示意图 (2)在暗箱中(用遮光罩挡光),打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”开关,取水 平距离光强作为标准光照强度,开启触摸屏的电源开关,从实验台中的触摸屏的右下角读出 电池板的光照强度J 和“充电电压表”的电压值记录于下表; (3)打开“模拟光源控制单元”里面“午日”开关,关闭“跟踪系统电源开关,”从实 验台中的触摸屏的右下角读出电池板的光照强
24、度 J0 和“充电电压表”的电压值记录于下表; (4)打开“模拟光源控制单元”里面“夕日”开关,关闭“跟踪系统电源开关,”从实 验台中的触摸屏的右下角读出电池板的光照强度 J1 和“充电电压表”的电压值记录表 4-2 中; 表 4-2 太阳能电池板开路电压与相对光强的函数关系测试数据记录表 模拟光源晨日午日夕日 光功率(W) 光照度(LUX) 短路电流(Isc) J J (5)比较太阳能电池接收到相对光强度0不同值时,求出开路电压(Voc)与相对 光强度 J/J0 之间近似函数关系。 2.太阳能电池板短路电流与相对光强的函数关系 (1)在实验台上按照图4-2 连接好实验导线。 图 4-2 太阳
25、能电池板短路电流与相对光强的函数关系测试示意图 (2)在暗箱中(用遮光罩挡光),打开“模拟光源控制单元”里面“晨日”开关,取水 平距离光强作为标准光照强度,开启触摸屏的电源开关,从实验台中的触摸屏右下角读出电 池板的光照强度 J 和“充电电流表”的电流值记录于下表; (3)打开“模拟光源控制单元”里面“午日”开关,关闭“跟踪系统电源开关,”从实 验台中的触摸屏右下角读出电池板的光照强度J0 和“充电电流表”的电流值记录于下表; (4)打开“模拟光源控制单元”里面“夕日”开关,关闭“跟踪系统电源开关,”从实 验台中的触摸屏右下角读出电池板的光照强度J1 和“充电电流表”的电流值记录表 4-3 中
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