所谓的太阳电池I-V特性是指在某一确定日照强度和温度下,太阳电池的输出电压和输出电流之间的关系。图2-4显示的I-V特性曲线,表明太阳电池既非恒压源,也非恒流源,不可能为负载提供任意大的功率。它是一种非线性直流电源,输出电流在大部分工作电压范围内相对保持恒定,最终在一个足够高的电压之后,电流迅速下降到零。
图2-4 太阳电池的I-V特性曲线本文来自辣/文(论*文?网,
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根据特性曲线可以定义出太阳电池的几个重要技术参数:
1.短路电流(Isc) 在给定温度照度下所能输出的最大电流
2.开路电压(Voc) 在给定温度照度下所能输出的最大电压
3.最大功率点电流(Im) 在给定温度照度下最大功率点上的电流
4.最大功率点电压(Vm) 在给定温度照度下最大功率点上的电压
5.最大功率点功率(Pm) 在给定温度照度下所能输出的最大功率
另外,根据其P-V特性曲线还可以直观确定Pm, Vm和Im等电气参数,这些为研究太阳能电池工作在最大功率点提供了理论基础。
图2-5 太阳能电池P-V特性曲线图
从图中可以看出,太阳电池是一种非线性直流电源,最大功率点随日照情况和温度的变化而变化。每条曲线都存在一个最大功率点,这个功率点对应唯一的电池输出电压。因此,若想尽可能多的利用太阳能,通过调节太阳电池的输出电压使其趋近最大功率点就可以实现最大功率点的跟踪。
2.4.4太阳能蓄电池及其充放电理论
蓄电池的充放电本身是一个非常复杂的电化学过程。一般来说,充电电流在充电过程中随时间呈指数规律下降,不可能自动按恒流或恒压充电。充电过程中影响充电的因素也很多,如电解液的浓度、电极板活性物的浓度、环境温度等,这些因素的差异都会使充电过程产生很大的不同。放电状态、使用和保存期的不同,即使是相同型号、相同容量的同类蓄电池的充电也大不一样。
在太阳能户用逆变电源系统的工程实际中,一般采用两段式充电法:当蓄电池两端电压上升到阀值电压之前,以某一特定方式给蓄电池充电,在蓄电池电压达到一定值时,控制器又工作在稳定的浮充状态。当蓄电池两端电压下降到95%浮充电压之后,控制器又以充电和浮充这两个状态来回往复工作。这种方法不仅快速有效,且对延长蓄电池的使用寿命也有很大的益处。
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