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光伏系統中的太陽能充放電控制器及swanson定律分析

發布時間:2016年12月23日

當前,地球電力供應中,太陽能控制器僅占0.25%,不過這一產業正以驚人速度增長。在這種增長的背后是太陽能控制器支持者稱之為Swanson定律的現象——“Swanson定律”是模仿摩爾定律(關于晶體管成本)而來。摩爾定律稱晶體管的大小(價格亦然)每18個月左右減半。Swanson定律以美國大型太陽能控制器電池制造企業創始人RichardSwanson命名。該定律認為全球用于產生太陽能控制器的光電池的制造能力每增加一倍,其成本就會下降20%。

結果就是用于構成太陽能控制器發電站的組件每生產1W成本不到1美元。這意味著在陽光充裕的地區如加利福尼亞,光伏發電無須資助已能與傳統能源市場更昂貴的部分競爭。此外,在實驗室得到印證但尚未轉移至工廠的技術發展意味著Swanson定律還會持續許多年。

現在,中國已成為太陽能光伏設備最大的生產國,其產量幾乎占據了世界的一半,但另外一方面,急劇擴張的光伏上游產業也給中國帶來了嚴重的污染。以光伏產業上游的多晶硅環節為例,中國的70多家多晶硅企業中,只有20家達到2011年工信部頒布的《多晶硅行業準入條件》要求,超過2/3的多晶硅企業在能耗和環保方面都不能達標。

除了多晶硅環節,在下游的200多家光伏組件企業中,也只有少數幾家上市企業發布了企業社會責任報告,披露了其能耗水平和“三廢”(氣體廢物、固體廢物、液體廢物)排放情況。“這暴露出中國光伏企業對清潔生產的認識不足,還多停留于口號和形式上。由此產生的違法、違規隱患,比如在常規污染控制方面存在很多漏洞。”武漢維爾仕新能源產業有限公司專家說道。

太陽能控制器全稱為太陽能充放電控制器,是用于太陽能發電系統中,控制多路太陽能電池方陣對蓄電池充電以及蓄電池給太陽能逆變器負載供電的自動控制設備。太陽能控制器采用高速CPU微處理器和高精度A/D模數轉換器,是一個微機數據采集和監測控制系統。既可快速實時采集光伏系統當前的工作狀態,隨時獲得PV站的工作信息,又可詳細積累PV站的歷史數據,為評估PV系統設計的合理性及檢驗系統部件質量的可靠性提供了準確而充分的依據。此外,太陽能控制器還具有串行通信數據傳輸功能,可將多個光伏系統子站進行集中管理和遠距離控制。

太陽能路燈在亮了一段時間后,尤其是連續陰雨天之后,路燈就會連續幾天甚至很多天不亮,檢測蓄電池電壓也正常,太陽能控制器、太陽能路燈也都沒有故障。

這個問題曾經讓很多工程商疑惑,其實這個是“退出欠壓保護”的電壓值的問題,這個值設置的越高,在欠壓后的恢復時間越長,也就造成了很多天都無法亮燈。

就這個問題,工業版太陽能控制器讓每個客戶可以根據配置來設定退出保護的電壓值。但值得注意的是電池板的配置一定要合理,如果電池板每天的充電量不能滿足當夜的放電量,長此以往,蓄電池經常處于深度放電,壽命則大大縮短,所以電池板的配置一定要放大余量,電池板的配置越大,退出保護的電壓就可以設的越低,這樣不會造成對蓄電池的影響。

太陽能控制器組件成本已下降93倍。

 






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