太阳出来前15min电压开始上升,电流和太阳强度在太阳出来1min左右以后开始上升。从中可以看出,电流和太阳强度变化趋势相同,前面所述14∶00左右的1h阴天对2者的影响在中现的也很清楚,太阳强度和电压呈现出波动的降低趋势,整个白天气温和电流基本保持稳定状态。
不同季节太阳电池的功率与太阳光强度之间的关系,从中可以看出,8月,10月,11月3个月中,8月2日的转换效率为12%,10月6日为13%,11月26日为6%.10月份效果最好,11月份效果最差。而8月份的情况在2者之间。说明太阳电池发出的功率除了与太阳强度有关外,还与季节的不同有很大的关系。
深海抗风浪网箱太阳电池供电系统的设计太阳电池供电系统主要由太阳电池阵列、蓄电池组、控制调节装置以及负载等组成,根据负载的特性,单个太阳电池按照一定的方式进行串并联组成阵列,以满足负载所需的电流压。由于太阳电池本身没有蓄电能力,所以还必须配备一定容量的蓄电池组。如果采用交流供电还需设置逆变器将直流电转变成交流电,另外还需设置一定的调节装置对系统进行控制调节和保护。整个系统的构成如示。
在对深海抗风浪网箱太阳电池供电系统进行设计时,首先要对整个网箱系统所需电力进行估算,然后计算模组面积,在此基础上计算太阳电池系统的设置容量及总的发电量,最后进行模板阵列及蓄电池容量的设计。
结语在化石能源逐渐耗尽、所造成的污染日益难于忍受的情况下,太阳能作为1种广泛存在、可自由索取,最终可依赖的初级能源的开发,已经越来越受到人们的重视。最近几年,随着国家在太阳电池研究投入的增大,太阳电池的应用在电力供应方面所占的份额也逐步提高,已经遍布农业、交通运输、通讯、气象、国防等多个领域,但要充分有效的利用太阳能,还需要解决诸如太阳跟踪、聚集、蓄能与转化等一系列的技术问题。本文在对太阳电池进行试验的基础上,将太阳电池应用于深海抗风浪养殖网箱,为负载提供动力。一方面解决了深海抗风浪网箱离岸较远,使用岸电不便等一系列问题,同时也为太阳电池在水产业中的应用提供了可行性依据。
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