Более 10 лет опыта в производстве солнечных осветительных приборов.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881
Как рассчитать мощность солнечной панели ?
Система выработки электроэнергии переменным током на солнечных батареях состоит из солнечных панелей, контроллеров заряда, инверторов и аккумуляторов, а система выработки электроэнергии постоянным током на солнечных батареях не включает инвертор. Для того чтобы система выработки электроэнергии на солнечных батареях могла обеспечить достаточную мощность для нагрузки, крайне важно выбирать каждый компонент в соответствии с мощностью электроприбора.
Сегодня я расскажу вам , как рассчитать мощность солнечной панели.
В качестве примера возьмем выходную мощность 100 Вт и будем использовать ее в течение 6 часов в день, чтобы показать способ расчета:
1. Сначала рассчитайте количество потребленных ватт-часов в сутки (включая потери в инверторе):
Если КПД инвертора составляет 90% при выходной мощности 100 Вт, то фактическая требуемая выходная мощность должна составлять 100 Вт / 90% = 111 Вт; при использовании в течение 5 часов в день потребление электроэнергии составит 111 Вт * 5 часов = 555 Вт·ч.
2. Рассчитайте мощность солнечной панели:
Исходя из 6 часов эффективного солнечного света в сутки и с учетом эффективности зарядки и потерь в процессе зарядки, выходная мощность солнечной панели должна составлять 555 Вт·ч / 6 ч / 70% = 130 Вт, причем 70% от этой мощности составляет фактическая мощность, потребляемая солнечной панелью во время зарядки.
Производитель солнечных панелей указывает параметры производительности солнечной панели в стандартных условиях испытаний в технической спецификации изделия: как правило, это ток короткого замыкания Isc; напряжение холостого хода Voc; напряжение в точке максимальной мощности Vap; ток в точке максимальной мощности Iap; максимальная мощность Pmpp; КПД преобразования Eff и т. д.
В стандартных условиях испытаний зависимость между максимальной мощностью Pmpp и эффективностью преобразования выглядит следующим образом:
Pmpp = площадь батареи (м2) * 1000 (Вт/м2) * КПД
Например:
Тип продукта Эффективность преобразования (%) Мощность (Вт)
Монокристалл 125*125 15 2.22855
Монокристалл 156*156 15 3.58425
Поликристаллический 125*125 15 2.34375
Поликристаллический 156*156 15 3.6504
А вы знаете , из каких основных компонентов состоит фотоэлектрическая система?
1. Квадратная матрица фотоэлектрических модулей: Она состоит из модулей солнечных элементов (также называемых фотоэлектрическими модулями), соединенных последовательно и параллельно в соответствии с требованиями системы. Она преобразует солнечную энергию в электрическую энергию для выработки электроэнергии под воздействием солнечного света. И это основной компонент солнечной фотоэлектрической системы.
2. Аккумуляторная батарея: накапливает электрическую энергию, вырабатываемую компонентами солнечной батареи, и высвобождает накопленную электрическую энергию для удовлетворения энергетических потребностей нагрузки при недостаточном освещении, ночью или когда потребность нагрузки превышает выработку электроэнергии компонентами солнечной батареи. Это компонент системы хранения энергии в солнечной фотоэлектрической системе. В настоящее время в солнечных фотоэлектрических системах обычно используются свинцово-кислотные батареи. Для систем с более высокими требованиями обычно используются герметичные свинцово-кислотные батареи глубокого разряда с регулируемым клапаном, свинцово-кислотные батареи глубокого разряда с жидким электролитом и т. д.
3. Контроллер: Он регулирует и контролирует условия зарядки и разрядки батареи, а также управляет выходной мощностью компонентов солнечной батареи и батареи, подаваемой на нагрузку в соответствии с ее потребностью. Это основная управляющая часть всей системы. С развитием солнечной фотоэлектрической промышленности функции контроллера становятся все более мощными, и наблюдается тенденция к интеграции традиционной части управления, инвертора и системы мониторинга. Например, контроллеры серий SPP и SMD от AES объединяют в себе все три вышеуказанные функции.
4. Инвертор: В системе солнечного фотоэлектрического электропитания, при наличии нагрузки переменного тока, инвертор используется для преобразования постоянного тока, вырабатываемого солнечным модулем, или постоянного тока, выделяемого батареей, в необходимый переменный ток.
Основной принцип работы солнечной фотоэлектрической системы электропитания заключается в зарядке аккумулятора электрической энергией, вырабатываемой солнечным модулем, через контроллер под воздействием солнечного света, или в прямой подаче питания на нагрузку, когда это возможно. Затем аккумулятор подает питание на нагрузку постоянного тока под управлением контроллера. Для фотоэлектрической системы с нагрузкой переменного тока необходимо добавить инвертор для преобразования постоянного тока в переменный. Применение фотоэлектрических систем может быть различным, но основные принципы остаются схожими.
Связаться с нами
Лучше прикосновение, лучше бизнес
Свяжитесь с отделом продаж компании Litel Technology.
+86 20 3602 8881