光伏储能及其充放电模式分析课件.ppt
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- 光伏储能 及其 放电 模式 分析 课件
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1、第第 6 章章 光伏储能及其充放电模式光伏储能及其充放电模式干电池的结构碱性锌-锰电池o (-)Zn|KOH|MnO2(+)o 负极: Zn+2OH2eZnO+H2Oo 正极:2MnO2+2H2O+2e2MnOOH+2OH-o 总反应:总反应: Zn+2MnO2+2H2O 2MnOOH+ZnO电子-质子理论o 电子-质子理论认为MnO2晶格是由Mn4+与O2-交错排列而成。反应过程是液相中的质子质子(H+)通过两相界面进入MnO2晶格与O2-结合为OH-,电子也进入锰电子也进入锰原子外围原子外围。原来O2-晶格点阵被OH-取代, Mn4+被Mn3+取代,形成MnOOH(水锰石)。本章主要内容本
2、章主要内容o 6.1 蓄电池的基本概念与特性o 6.2 蓄电池的种类和工作原理o 6.3 铅酸电池的放电特性o 6.4 蓄电池的充放电控制方法6.1 蓄电池的基本概念与特性o 1.蓄电池概念 常用的蓄电池属于电化学电池,它把化学中的氧化还原所释放出的能量直接转变为直流电能,因此它是一种储藏电能的装置。6.1.1蓄电池的基本概念o 1.正极活性物质蓄电池工作时进行结合电子的还原反应;o 2.负极活性物质蓄电池工作时进行给出电子的氧化反应,通过外电路传给正极;o 3.电解质提供电池内部离子导电的介质;o 4.隔膜保证正负极活性物质不因直接接触而短路,又使正负极之间保持最小距离以减小蓄电池内阻;o
3、5.外壳蓄电池的容器(耐电解质腐蚀)。蓄电池放电化学能电能(释放能量)蓄电池充电电能化学能(储存能量)充电完毕后,正负电极分别有平衡电势+和-隔膜的微观结构隔膜须具备的特性:电子绝缘性电子绝缘性+离子导电性离子导电性6.1.2 蓄电池的主要参数o 1.蓄电池的体内电动势: = + -o 2.开路电压与工作电压o 3.蓄电池的容量o 4.蓄电池内阻:欧姆电阻、极化内阻、隔膜电阻o 5.蓄电池的能量o 6.蓄电池的功率与比功率o 7.蓄电池的输出效率1.蓄电池体内电动势o 电动势为蓄电池在理论上输出能量多少的量度。一般来说,在相同条件下,电动势越高的蓄电池,输出的能量越大,使用价值越高。o 为了得
4、到高值电动势,一般选择具有较高的正电极电势和负电极电势的活性物质。但是对于水溶液电解质而言,不能采用使水分解的强氧化剂和强还原剂作为电极的活性物质,这样就限制了一些材料被用来作为活性物质。2.开路电压与工作电压o 开路电压蓄电池在开路状态下的端电压。蓄电池的开路电压等于其正极电势与负极电势之差,数值上等于蓄电池的电动势蓄电池的电动势。o 工作电压蓄电池接通载荷后在放电过程中显示出来的电压,亦称负载电压负载电压或放电电压放电电压,在蓄电池放电初始是的工作电压称为初始工初始工作电压作电压。o 由于蓄电池内阻蓄电池内阻的存在,蓄电池在接通载荷后,其工作电压往往低于开路电压。3.蓄电池的容量o 定义蓄
5、电池在一定放电条件下所能给出的电量称为蓄电池的容量,该容量是蓄电池能放出电量的总和。常用单位为安培小时安培小时,简称安时安时(Ah)。o 理论容量理论容量蓄电池中活性物质的质量按法拉第定律法拉第定律计算而得的最高理论值最高理论值;o 额定容量额定容量蓄电池在一定条件下实际所能输出的电量;单位为Ah/Kg或或Ah/L;o 实际容量实际容量蓄电池在规定放电条件下应该放出最低限度最低限度的容量,由国家或有关部门颁布定义;o 标称容量标称容量用来鉴别蓄电池容量大小的近似安时值。4.蓄电池内阻o 定义电流通过蓄电池内部时受到各种阻力,使蓄电池的电压降低,该阻力总和成为蓄电池的内阻,包括活性物质、电解质、
6、隔膜、电极接头等活性物质、电解质、隔膜、电极接头等所有蓄电池内部电阻之和。o 注:蓄电池内部不是常数蓄电池内部不是常数,因为活性物质的组成、电解液浓度和温度都在不断的改变,所以蓄电池的内阻在放电过程中随时间也在不断的变化。o 总的来说,大容量蓄电池内阻小,低倍率放电时大容量蓄电池内阻小,低倍率放电时蓄电池内阻小。蓄电池内阻小。(1)欧姆电阻和()欧姆电阻和(2)极化内阻)极化内阻o 欧姆电阻欧姆电阻主要体现在蓄电池内部的导电部件上,由电极材料、电解液、隔膜的电阻以及各部分零件的接触电阻组成。它与蓄电池的尺寸、结构、电极的成型方式以及装配的松紧度有关。o 极化内阻极化内阻指的是在正极、负极进行电
7、化学反应时极化引起的内阻,它与活性物质的特性、电极的结构形式及其制造工艺有关,尤其与蓄电池的运行条件有关,如放电电流和温度对其影响很大。(3)隔膜电阻)隔膜电阻o 隔膜电阻是蓄电池中隔膜性能的主要参数,也是影响蓄电池高倍率放电和低温性能的主要因素之一。o 隔膜材料是绝缘体,其内部不是指材料本身的内阻。o 隔膜电阻实际指的是隔膜的孔隙率隔膜的孔隙率、孔径孔径和孔的曲折程度孔的曲折程度对离子迁移离子迁移产生的阻力,也就是电流通过隔膜时微孔中电解液的电阻微孔中电解液的电阻。5.蓄电池的能量蓄电池的能量6.功率及比功率功率及比功率o 蓄电池的能量指一定放电制度下,蓄电池所能给出的电能,通常用瓦时(Wh
8、)表示,同时它也表示蓄电池放电的能力;o 功率指一定放电制度下,单位时间内所给出能量的大小,单位为W或kW;o 比功率单位质量蓄电池所能给的功率,单位为W/kg或kW,比功率越大,表示蓄电池可以承受的放电电流越大。o 注:蓄电池的比功率性能是光伏发电系统进行注:蓄电池的比功率性能是光伏发电系统进行蓄电池选型时的重要参数。蓄电池选型时的重要参数。7.蓄电池的输出效率蓄电池的输出效率o 蓄电池的输出效率也称为充电效率充电效率,通常用容量输出效率和能量输出效率表示。o 容量输出效率容量输出效率c 指蓄电池放电时输出的电量与充电时输入的电量之比,即: c =Cdis/Ccho 能量输出效率能量输出效率
9、Q 也称电能效率,指蓄电池放电时输出的能量与充电时输入的能量之比,即: Q=Qdis/Qch6.1.3蓄电池的基本特性o 1.蓄电池的自放电指蓄电池在独立储存期间容量逐渐减少的现象。o 原因负极中存在着比氢电动势低的金属杂质金属杂质。金属金属 Li K Ca Na Mg Al Mn Zn电势(电势( A A/V/V)-3.0 -2.9 -2.8 -2.7 -2.4 -1.7 -1.2 -0.8金属金属 Cr Fe Cd Ni Sn Pb H+电势(电势(A/V)-0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.15 -0.12 0金属活动顺序表金属活动顺序表2.蓄电池使用寿命o 蓄电池的使用寿命包
10、括使用期限使用期限和使用周期使用周期。o 使用期限包括蓄电池存放时间在内的可供使用的时间;o 使用周期指蓄电池可以重复使用的次数。o 蓄电池没经受一次全充电和全放电过程成为一个周期或一个循环。目前常用的蓄电池中,锌锌银蓄电池银蓄电池寿命最短,只有30-500次;铅酸蓄铅酸蓄电池电池为300-500次;碱性镉镍蓄电池碱性镉镍蓄电池最长,为500-1000次循环。蓄电池寿命结构的主要因素蓄电池寿命结构的主要因素o 1.容量下降o 原因原因:(1)蓄电池内部的活性物质晶型改变,活性物质膨胀或脱落; (2)蓄电池骨架或基板腐蚀等;o 2.内部短路o 原因:(1)隔膜物质的降解老化而穿孔; (2)活性物
11、质的脱落和膨胀使两极短接; (3)充电过程中生成枝晶穿透隔膜; 以上几点原因都可能引起蓄电池内部短路!3.蓄电池的运行方式o 1.循环充放电制o 2.连续浮充制或全浮充制连续浮充制或全浮充制o 3.定期浮充制或半浮充制4.蓄电池的充电o 充电方式: (1)恒流充电)恒流充电 (2)恒压充电)恒压充电 (3)恒压限流)恒压限流 (4)快速充电)快速充电 (5)智能充电)智能充电 (1)恒流充电)恒流充电o 恒流充电方式是一直以恒定不变的电流进行充电,该电流采用控制充电器的办法达到;o 该充电方法适合于多个蓄电池串联的蓄电池组,要是蓄电池放电慢,且其容量易于恢复,最好采用这种小电流长时间的充电模式
12、;o 不足之处在于:充电初期,恒流值比可充值小,充电后期,恒流值又比可充值大;充电时间长,析出气体多,对极板冲击大,能耗高,充电效率不超过65%。(2)恒压充电)恒压充电o 该法主要针对每只单体蓄电池以某一恒定电压进行充电。充电初期电流非常大,随着充电进行,电流逐渐减小,在充电终期只有很小电流通过。o 优点:充电过程中析气量小,充电时间短,能耗低,充电效率可达80%。o 缺点:充电初期,如果蓄电池放电过深,充电充电初期,如果蓄电池放电过深,充电电流会很大,蓄电池会因过流受到损伤;电流会很大,蓄电池会因过流受到损伤;如果充电电压选择过低,后期充电电流又太小,充电时间过长。(3)恒压限流)恒压限流
13、o 采用恒压限流的方法主要为补救恒压充电的缺点。o 在光伏系统的充放电器与蓄电池之间串联一在光伏系统的充放电器与蓄电池之间串联一个电阻。个电阻。当电流大时,其上的电压也大,从而减小了充电电压;当电流小时,其上的电压降也小,充电器输出电压降损失就小。这样就自动调整了充电电流,使之不超过某个限度,充电初期的电流得到控制。o 缺点:电阻的存在将消耗部分电能。(4)快速充电)快速充电o 快速充电一般是使电流以脉冲方式输给蓄电池,并随着充电时间的延续,蓄电池有一个瞬时间的大电流放电,使其电极去极化。o 快速充电有专用的充电器提供脉冲电流,它能保证充电时既不产生大量气体又不发热,从而达到缩短充电时间的目的
14、。o 快速充电是光伏系统中充电的主要模式之一。(5)智能充电)智能充电o 智能充电时动态地自动跟踪蓄电池可接受的充电电流,使充电电流与蓄电池内部极化电流相一致,也成为最小损耗充电模式。o 智能充电系统由充电器和被充蓄电池组成二元闭环回路,充电器根据蓄电池的状态确定充电参数,充电电流自始至终处在蓄电池可接受的充电电流曲线附近,使蓄电池几乎在无气体析出条件小充电,做到既节约用电有对蓄电池无损伤。o 智能充电方式是光伏发电系统中充电技术的发展方向。6.2蓄电池种类及其工作原理蓄电池酸性蓄电池(如铅酸蓄电池)碱性蓄电池(如镉镍蓄电池)6.2.1酸性蓄电池结构及原理极板组图1 1极板组总成极板组总成 2
15、 2负极板负极板3 3隔板隔板4 4正极板正极板5 5极板联条极板联条 1.电动势的建立o 蓄电池的电动势是正、负极浸入电解液后产生的。反应过程如图所示:(a)负极板:铅溶于电解)负极板:铅溶于电解液中,失电子生成液中,失电子生成Pb2+ PbPb2+2e 电子留在负极板上,和电子留在负极板上,和PbPb2+2+吸引,使负极具有吸引,使负极具有负电位,为负电位,为-0.1V。(b)(b)正极板:正极板:PbOPbO2 2溶于电解液中:溶于电解液中: PbOPbO2 2+2H+2H2 2OPb(OH)OPb(OH)4 4 Pb(OH) Pb(OH)4 4PbPb4+4+ + 4OH + 4OH-
16、 - OH OH- -留在电解液中,留在电解液中,PbPb4+4+ 沉附在沉附在正极表面正极表面, ,使正极板有使正极板有+2.0V+2.0V。静止电动势为:静止电动势为:E=2.0(0.1)=2.1V负极界面双电层界面双电层的形成o Pb2+进入电解液后,负极板表面积累了过剩的电子而带负电,电解液中的Pb2+又将被吸引并分布在负极表面。当离开和沉积在负极板上的Pb2+相等时,达到动态平衡,这是负极不再发生溶解。于是,在负极板与电解液的界面层就形成一个界面双电层。2.放电时的化学反应正极板:正极板: Pb4+2ePb2+ Pb2+SO42-PbSO4 负极板:负极板: Pb-2ePb2+ Pb
17、2+SO42-PbSO4蓄电池放电终了特征:蓄电池放电终了特征:(1)单格电池电压降到终止电压;单格电池电压降到终止电压;(2)电解液密度下降到最小许可值)电解液密度下降到最小许可值3.充电时的化学反应o 1.H2O2H+OH-o 2.正负极板PbSO4Pb2+SO42-o 正极:Pb2+-2e Pb4+Pb4+4OH- Pb(OH)4 PbO2+2H2Oo 负极:Pb2+2e Pb同时,电解质溶液中:2H+SO42- H2SO4过程过程放电过程放电过程充电过程充电过程正极反应正极反应负极反应负极反应两电极质量两电极质量硫酸溶液硫酸溶液接法接法能量能量转换转换Pb(Pb(鉛鉛)PbSOPbSO
18、4 4( (硫酸鉛硫酸鉛) )PbOPbO2 2( (二氧化鉛二氧化鉛)PbSOPbSO4 4( (硫酸鉛硫酸鉛) )增加增加硫酸濃度變硫酸濃度變小小, ,密度變密度變小小正接正正接正, ,負接負負接負化學化學能能電電能能PbSOPbSO4 4( (硫酸鉛硫酸鉛) PbO PbO2 2( (二氧化鉛二氧化鉛) )PbSOPbSO4 4( (硫酸鉛硫酸鉛) PbPb( (鉛鉛) )減少減少硫酸濃度變硫酸濃度變大大, ,密度變密度變大大正接正正接正, ,負接負負接負電電能能化學化學能能铅酸蓄电池铅酸蓄电池( (俗称电瓶俗称电瓶) )放電反應充電反應6.2.2碱性蓄电池结构和原理o 定义一般地,以K
19、OH、NaOH水溶液为电解质的蓄电池称之为碱性蓄电池,包括铁镍、镉镍、氢镍、氢化物镍以及锌银电池等。o 常用的镍镉碱性蓄电池由氢氧化镍酰氢氧化镍酰正极板、镉负极板和隔膜等组成。电解液为氢氧化钾(KOH)水溶液加之适量的氢氧化锂(LiOH)。镍镉碱性电池及其工作原理-放电过程放电过程o 放电时:接通电路后,正极板得到从负极输入的电子,正极板的活性物质NiOOH在水的参与下,生成Ni(OH)2和OH-,此时两个极板的反应分别为:o 正极板:o 负极板:镍镉碱性电池及其工作原理镍镉碱性电池及其工作原理-充电过程充电过程o 充电过程是放电过程的逆过程。借助于外电源作用,使电子从正极输出,经电源后回到负
20、极,正极的Ni(OH)2又还原为NiOOH,负极板的Cd(OH)2也恢复为Cd和OH-。 OH-从负极迁移至正极,即把负电荷运回正极,完成导电作用。从以上分析可以看出,电解液从以上分析可以看出,电解液KOH没有参与化没有参与化学反应,仅起到了导电作用。学反应,仅起到了导电作用。镍氢蓄电池镍氢蓄电池o 正极活性物质:NiOOHo 负极活性物质:H2o 电解液:30%KOH溶液铅酸蓄电池与碱性蓄电池优缺点对比o 1.铅酸蓄电池铅酸蓄电池单个电池的电压为2V左右,内阻小,适合大电流放电,一般作为柴油机启动电源。o 2.碱性蓄电池碱性蓄电池单个电压为1.25V左右。具有体积小,机械强度高,工作电压平稳
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