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VRLA蓄電池在光伏系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2012-3-23 15:38    發(fā)布者:1770309616
  在早期光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中,一般使用開口式鉛酸蓄電池作為儲(chǔ)能裝置,但開口式鉛酸蓄電池有需要加酸加水維護(hù),酸液易污染環(huán)境等缺點(diǎn),不利于無人值守使用及環(huán)保。近些年來,閥控式密封鉛酸蓄電池(VRLA)由于密封不漏酸、不腐蝕設(shè)備污染環(huán)境,備受歡迎,在我國電信、電力、鐵路等行業(yè)得到廣泛使用。現(xiàn)在的光伏系統(tǒng)用蓄電池,幾乎全部為VRLA蓄電池。VRLA蓄電池的主要作用有兩點(diǎn):(1)在晚上或多云及光伏陣列產(chǎn)能和負(fù)載用電不一致等情況下,蓄電池能夠存儲(chǔ)多余能量或給負(fù)載提供能量;(2)由于太陽能電池組件的工作特性受太陽輻照度、溫度等影響很大,負(fù)載常常不能處在最理想工作點(diǎn)附近。蓄電池對(duì)太陽能電池的工作電壓具有鉗位作用,能夠保證負(fù)載處在最理想工作點(diǎn)附近。
  光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成
  光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)是利用光電效應(yīng)原理將太陽能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電系統(tǒng),通常由太陽能電池組件、控制器、蓄電池組、直流/交流逆變器等組成,如圖1所示。

  圖1 光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)原理圖

  太陽能電池組件的作用是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,供給負(fù)載工作或給蓄電池組充電;控制器的作用是對(duì)蓄電池組的充放電進(jìn)行保護(hù);蓄電池組用于存儲(chǔ)電能;逆變器的作用是將直流電變換為交流電。在夜晚或陰雨天,太陽電池組件無法工作時(shí),由蓄電池組供電給負(fù)載工作。可見,蓄電池組在光伏發(fā)電系統(tǒng)中起著相當(dāng)重要的作用。

  光伏發(fā)電系統(tǒng)用VRLA蓄電池特點(diǎn)
  1 光伏發(fā)電系統(tǒng)用蓄電池的工作方式
  蓄電池的工作方式可分為循環(huán)使用和浮充使用兩種。經(jīng)常處于頻繁的充放電工作狀態(tài),即循環(huán)使用;經(jīng)常處于充電狀態(tài)則為浮充使用,能彌補(bǔ)蓄電池因自放電而造成的容量損失。光伏發(fā)電系統(tǒng)用VRLA蓄電池屬于循環(huán)使用方式。
  2 光伏系統(tǒng)用蓄電池充放電特性
  光伏發(fā)電系統(tǒng)用蓄電池充放電特性一般有4點(diǎn):(1)白天充電,晚上以及陰、雨天放電;(2)充電倍率低,平均充電電流一般為0.01~0.02C,很少達(dá)到0.1~0.2C;(3)放電電流小,放電倍率通常為0.004~0.05C;(4)一次充電時(shí)間較短,即使長的時(shí)候僅為約10 h。光伏系統(tǒng)很少能完全、快速地給蓄電池充滿電,蓄電池往往會(huì)處于欠充電狀態(tài)。
  3 光伏發(fā)電系統(tǒng)用VRLA蓄電池性能要求
  光伏發(fā)電系統(tǒng)多建立在邊遠(yuǎn)偏僻的山區(qū)、高原、戈壁,自然環(huán)境十分惡劣,工作環(huán)境溫度變化范圍很大。因此,對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)中的蓄電池有如下要求:(1)具有深循環(huán)放電性能,充放電循環(huán)壽命長;(2)耐過充電能力強(qiáng);(3)過放電后容量恢復(fù)能力強(qiáng);(4)良好的充電接受能力;(5)電池在靜態(tài)環(huán)境中使用時(shí),電解液不易分層;(6)具有免維護(hù)或少維護(hù)的性能;(7)應(yīng)具備良好的高、低溫充放電特性;(8)能適應(yīng)高海拔地區(qū)的使用環(huán)境;(9)蓄電池組中各蓄電池一致性良好。
  光伏發(fā)電系統(tǒng)用鉛酸蓄電池容量的設(shè)計(jì)方法
  確定蓄電池容量,首先要測定接入系統(tǒng)的負(fù)載每天需要多少電量;其次根據(jù)氣候條件蓄電池需要存儲(chǔ)多少天的電量。在確定蓄電池容量時(shí),并不是容量愈大愈好,過大的電池容量規(guī)模也會(huì)產(chǎn)生問題。這是因?yàn)樵谌照詹蛔銜r(shí),蓄電池組可能維持在部分充電狀態(tài),這種欠充電狀態(tài)將導(dǎo)致電池硫酸化增加、容量降低、壽命縮短。蓄電池容量的一般計(jì)算公式為
  C=E·t/(D·η0·η1) (1)
  式中,C為蓄電池的容量;E為負(fù)載日平均功耗;t為最長無日照用電時(shí)數(shù);D為VRLA蓄電池允許放電深度;η0為VRLA蓄電池充放電效率;η1為逆變器轉(zhuǎn)換效率。
  光伏發(fā)電系統(tǒng)用VRLA蓄電池性能改進(jìn)
  蓄電池的失效和壽命短是阻礙光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣的原因之一。VRLA蓄電池用于光伏系統(tǒng)后壽命會(huì)逐漸縮短,影響其壽命的因素主要有:充電時(shí)間受限,長期欠充電;小電流放電;過充電;溫度等。根據(jù)光伏發(fā)電系統(tǒng)光伏系統(tǒng)對(duì)蓄電池性能的特殊要求,結(jié)合上述影響蓄電池壽命的因素,在原VRLA蓄電池的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列性能改進(jìn)。具體改進(jìn)措施包含以下幾方面:
  (1)提高循環(huán)使用壽命。為延長VRLA電池的循環(huán)使用壽命,板柵合金在板柵與活性物質(zhì)界面形成的腐蝕層導(dǎo)電性應(yīng)良好,板柵應(yīng)具有抗蠕變性能。電池設(shè)計(jì)采用緊裝配,并適當(dāng)提高裝配壓力。
  (2)提高電池充電接受能力。對(duì)VRLA電池來說,充電不足對(duì)電池的危害比過充電更嚴(yán)重,所以提高VRLA電池的充電接受能力尤其重要。在負(fù)極鉛膏配方中加入高穩(wěn)定性的膨脹劑和導(dǎo)電性添加劑,提高了充電接受能力。
  (3)提高過放電性能。降低硫酸電解液的比重,并添加了特殊的電液添加劑,可以降低對(duì)極板的腐蝕,減少電液分層的產(chǎn)生,提高了電池的充電接受能力和過放電性能。
  (4)采用專用安全閥。對(duì)于高原地區(qū),由于大氣壓較低,特別調(diào)整了安全閥壓力值。


……光伏接線盒的選取要領(lǐng)和說明

  

        光伏接線盒的選擇主要看的信息應(yīng)該是組件的電流大小,一個(gè)是工作的最大電流,一個(gè)是短路電流,當(dāng)然短路電流時(shí)組件能夠輸出的最大電流,按照短路電流核算接線盒的額定電流應(yīng)該是安全系數(shù)比較大的,按照最大工作電流算接線盒的話就是安全系數(shù)小一點(diǎn)。
  首先來講,我們必須確立的一個(gè)條件,不論是短路電流也好,還是最大工作電流也好,組件所標(biāo)稱的數(shù)據(jù)都是在標(biāo)準(zhǔn)的測試條件下的數(shù)值即環(huán)境溫度 25℃,標(biāo)準(zhǔn)的光照強(qiáng)度1000W/m2,AM1.5條件下的測試數(shù)據(jù)。
  但是我們必須明確一點(diǎn),組件發(fā)到不同地區(qū),不同地區(qū)的光照強(qiáng)度會(huì)產(chǎn)生變化的,像西藏、寧夏及新疆等部分地區(qū)部分時(shí)間段的光照強(qiáng)度可能會(huì)達(dá)到1700W/m2左右,那么這個(gè)時(shí)候電池片的電流和電壓將會(huì)隨著光照強(qiáng)度的變化而變化,本人做過這一方面測試,當(dāng)光照強(qiáng)度從1000-1300W/m2時(shí),電流成線性上升的趨勢(shì)。
  因此,現(xiàn)在對(duì)于大多數(shù)的組件生產(chǎn)廠家來講沒有明確的選型標(biāo)準(zhǔn),可能都是經(jīng)驗(yàn)值,有的選擇的標(biāo)準(zhǔn)是最大工作電流的1.25倍,有的選擇系數(shù)是1.3、1.4 但是我認(rèn)為都沒有科學(xué)依據(jù)。
  筆者認(rèn)為最科學(xué)的選擇依據(jù)應(yīng)該根據(jù)應(yīng)該拿出電池片的電流電壓隨光照強(qiáng)度的變化規(guī)律,必須了解你所生產(chǎn)的組件用在那個(gè)地區(qū),在這個(gè)區(qū)域內(nèi)的光照最強(qiáng)的時(shí)候是多大,然后對(duì)照電池片的電流隨光照強(qiáng)度的變化曲線,查處可能的最大電流,然后選擇接線盒的額定電流,應(yīng)該比較科學(xué)。
  還有至于組件多少瓦,給我配一個(gè)這么多瓦的接線盒的說法是不確切的,如果你選擇156*156 的片子做組件,不論你的組件有幾片組成,目前所有的組件電池片的連接方式都是串聯(lián)的方式連接,因此電池片的性能已經(jīng)決定了組件的電流大小,電壓就取決于組件的電池片的串聯(lián)數(shù)量,所以組件的電流大小是選擇接線盒的重要參數(shù),開路電壓不是沒有用,只是參考一下就可以了,因?yàn)殚_路電壓有關(guān)的只是二極管的反向耐壓,一般的情況下都可以滿足,因?yàn)榫w硅電池的發(fā)電原理就是低電壓高電流,所以一定要關(guān)注接線盒的電流,非常非常重要的參數(shù)!接線盒重要的就是穩(wěn)定性與可靠性,滿足長時(shí)間安全使用,因此接線的散熱性和二極管的節(jié)溫至關(guān)重要,只有節(jié)溫低,接線盒的結(jié)構(gòu)散熱良好才能夠保證接線盒長期工作的可靠安全性。
  二極管節(jié)溫低有多方面益處,一方面是保證接線盒自身的安全,另一方面就是關(guān)系到組件的安全。接線盒都是經(jīng)過認(rèn)證的,從他的本身來講,材料大家用的都差不多,防護(hù)等級(jí)都是測試過的,只要是供應(yīng)商不動(dòng)材料腦筋,選接線盒的時(shí)候沒必要自己再去做環(huán)境試驗(yàn)。
  因此對(duì)于組件廠選擇接線盒就關(guān)心兩個(gè)方面的指標(biāo)就足夠了:
  第一方面就是二極管的額定電流節(jié)溫測試結(jié)果。
  由于二極管的節(jié)溫過高會(huì)導(dǎo)致二極管的本身的損壞和使用壽命的降低,大家對(duì)于半導(dǎo)體的壽命應(yīng)該有所了解,同時(shí)對(duì)接線盒盒體的自身安全也是很大的威脅,另外溫度過高長時(shí)間可能會(huì)危及組件的安全,比如溫度過高可能會(huì)導(dǎo)致背板的松動(dòng)等等。非常危險(xiǎn)!
  目前市場流通的接線盒在75℃恒溫環(huán)境溫度,通過標(biāo)稱的額定電流1小時(shí),二極管節(jié)溫179℃以上,這是一個(gè)非常可怕的數(shù)據(jù)。做組件的朋友都知道,組件層壓的溫度應(yīng)該在150℃左右,179℃這個(gè)溫度可想一下有多么危險(xiǎn),因?yàn)槲覀儨y量的都是二極管箱體表面溫度,二極管芯片的溫度會(huì)更高,二極管的管腳都是銅,銅的導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于塑料封裝材料的導(dǎo)熱系數(shù),因此接線端子的溫度會(huì)非常高,目前很多接線盒廠家為了降低二極管在盒體內(nèi)部的節(jié)溫,把接線端子設(shè)計(jì)的非常大,為了把二極管工作的熱量傳導(dǎo)到端子上,可以滿足二極管在做TUV測試時(shí)的節(jié)溫要求,但是熱量因?yàn)槭撬芰蠚んw,熱量是散發(fā)是非常慢的,這樣的話,滿足TUV測試時(shí)沒有問題的,因?yàn)闇y試的條件是通額定電流1h,另外就是通額定電流的1.25倍1h,這時(shí)不計(jì)算二極管的節(jié)溫了,很多目前市場上的接線盒此時(shí)的節(jié)溫已經(jīng)在200℃以上,接線盒本身可能會(huì)受熱變形,但是此時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)判定合格的標(biāo)準(zhǔn)只是看看二極管的功能性,不看其他的。但是組件在實(shí)際應(yīng)用過程當(dāng)中,發(fā)生遮蔽效應(yīng)的時(shí)間是不確定的,因此如果長時(shí)間工作的話,熱量散發(fā)不出來,長時(shí)間積累,對(duì)接線盒本身的安全潛在的威脅巨大,并且導(dǎo)致背板粘接層松軟的可能性也是完全存在的。
  第二方面就是要關(guān)心接線盒的整體電阻,因?yàn)檫@個(gè)涉及到功率的損耗,測試可以這樣,把接線盒的連接器正負(fù)極連接到一起,然后用微歐表測量兩側(cè)端子頭部的整體電阻,這個(gè)電阻值就是接線盒長期工作包括導(dǎo)線在內(nèi)的整體電阻,電阻越大的盒子功率損耗越大,非常不利!目前156多晶的240W以上組件大多用的都是雙排二極管設(shè)計(jì),由于考慮認(rèn)證時(shí)二極管的節(jié)溫要滿足測試,接線端子設(shè)計(jì)的非常大,因此導(dǎo)致接線盒的整體電阻都比較大,通常情況下目前市場上的產(chǎn)品電阻均大于13毫歐。這么大的電阻功率損耗對(duì)于組件來說也是一個(gè)相當(dāng)可怕的數(shù)據(jù)。
  太陽能接線盒二極管如何選擇
  1、根據(jù)光伏組件的功率,150w、180w,還是230w,310w?
  2、組件的其他規(guī)格
  3、二極管的參數(shù),10amp、12amp、15amp或者25amp?
  4、最重要的一點(diǎn),短路電流是多大?
  對(duì)于這個(gè)測試,選擇二極管要看以下幾個(gè)量
  電流(大的好)
  最大結(jié)溫(大的好)
  熱阻(小的好)
  壓降(小的好)
  反向擊穿電壓(一般40V就遠(yuǎn)遠(yuǎn)夠了)

來源: 太陽能光伏網(wǎng)
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