- Устройство солнечной батареи. Роль диодов в схеме солнечной панели
- Устройство солнечной батареи
- Роль диодов в схеме солнечной панели
- Как подключить диод шоттки к солнечной панели. Схема подключения солнечных панелей.
- Зачем нужны разные соединения
- Подключение к энергосистеме дома
- Устройство и принцип действия системы
- Реализация подключения устройства
- Монтаж системы
- Разновидности систем
- Особенности подключения
- Роль каждого элемента в схеме
- Виды аккумуляторов для солнечных батарей
- Автомобильные аккумуляторы (WET)
- Аккумуляторы AGM и GEL
- Аккумуляторы OPzS
- Щелочные аккумуляторы
- Литиевые АКБ
- Основные технические характеристики и правила выбора
- Расчёт и выбор аккумулятора
- Правила эксплуатации
- Выбираем новый аккумулятор
- Стартерные батареи
- Гелевые аккумуляторы или аккумуляторы с намазными пластинами;
- AGM батареи;
- Заливные (OPzS) и герметичные (OPzV).
- Подведем итог.
- Как выбрать бывший в употреблении аккумулятор?
- Эксплуатация б/у аккумулятора
Устройство солнечной батареи. Роль диодов в схеме солнечной панели
Понимание принципов работы солнечных панелей крайне важно при проектировании и эксплуатации электростанций. В этой статье мы изложим некоторые физические основы работы солнечных ячеек, а также особенности конструкции солнечных батарей.
Устройство солнечной батареи
Рассмотрим устройство солнечной батареи. Фотоэлектрическая ячейка является полупроводниковой гетероструктурой, имеющей один p-n переход, который возникает на границе раздела двух полупроводниковых пластин p и n типа, соответственно, с «дырочной» и электронной проводимостью. На переднюю и заднюю поверхность ячейки нанесены электрические контакты. При падении света на солнечный элемент фотоны «выбивают» электроны из кристаллической решетки, образуя таким образом электронно- дырочную пару. Далее носители заряда свободно движутся под действием электрического поля p-n перехода. Таким образом, на обкладках солнечной ячейки появляется электро-движущая сила (ЭДС).
Простейшая эквивалентная схема фотоэлектрической ячейки выглядит следующим образом:
Рис.1 Эквивалентная схема солнечной ячейки.
Здесь Rп – последовательное сопротивление солнечного элемента, Rш – шунтовое сопротивление солнечного элемента.
Мощность всей солнечной батареи складывается из мощности входящих в нее солнечных элементов, которые могут быть соединены последовательно или параллельно. Введем обозначения: I – максимальный ток отдельного элемента, U – напряжение отдельного элемента, Nпс – число последовательно соединенных элементов, Nпр – число параллельно соединенных элементов, Iб – максимальный ток солнечной батареи, Uб – напряжение солнечной батареи.
При последовательном соединении солнечных ячеек имеем: Uб=U* Nпс, Iб=I.
Рис.2 Последовательное соединение солнечных элементов.
При параллельном соединении: Uб=U, Iб=I* Nпр
Рис.3 Параллельное соединение солнечных элементов.
Руководствуясь данным принципом можно рассчитать максимальный ток и напряжение для любой системы солнечных элементов
Приведем пример. Ячейки соединены в три каскада по 2 штуки, как показано на Рис.4
Рис.4 Схема соединения солнечных ячеек в три каскада.
Для данной системы имеем: Uб=2U, Iб=3I.
Роль диодов в схеме солнечной панели
Как правило, в солнечной батареи все элементы соединены последовательно, вследствие чего возникает так называемая проблема «темного пятна». Рассмотрим солнечные панели, состоящие из большого числа элементов, соединенных последовательно. К батарее подключена нагрузка Rн. (Рис. 5)
Рис. 5 Схема солнечной панели из большого числа элементов и под нагрузкой
Предположим, один из солнечных элементов затенен. Сопротивление затененной ячейки намного больше сопротивления нагрузки, следовательно, на ней выделится почти вся энергия солнечной батареи, вследствие чего ячейка может перегреться и выйти из строя.
Для борьбы с таким явлением параллельно каждой ячейке нужно включить шунтирующий диод Rш, как показано на Рис. 6.
Рис. 6 Схема солнечной батареи с шунтирующими диодами.
В результате, когда солнечный элемент освещен, шунтирующий диод находится под прямым напряжением смещения самого солнечного элемента и ток не пропускает. Когда элемент затенен, то есть его напряжение меньше падения напряжения на нем при протекании тока, создаваемого остальными ячейками в цепи, шунтирующий диод «открыт» обратным напряжением смещения.
В реальной жизни диодами шунтируется не каждый солнечный элемент (это слишком сложно и дорого), а группы элементов в солнечной батарее. Например, батарея из 72 ячеек 125*125мм, обычно имеет в своем составе три шунтирующих диода.
В рамках данной статье, мы затронули основные физические принципы работы солнечных фотоэлектрических систем. Более подробно тема изложена в монографии Г. Раушенбах. Справочник по проектированию солнечных батарей: пер. с англ. – М.: энергоатомиздат, 1983.
Вам также могут быть интересны другие статьи..
Источник
Как подключить диод шоттки к солнечной панели. Схема подключения солнечных панелей.
Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Подключение солнечных батарей нередко вызывает определенные вопросы, особенно когда требуется соединить несколько модулей. Кажется, что это очень сложный процесс, требующий специфических знаний. А на самом деле схема подключения очень проста, ее легко реализовать и собрать фотобатарею нужной мощности.
Существует три варианта включения батарей в общую цепь. Это последовательное, параллельное и смешанное (последовательно-параллельное) соединения.
В этом случае одноименные клеммы двух модулей соединяются между собой («плюс» с «плюсом», «минус» — с «минусом»). Далее от клемм одного из фотомодулей выводятся провода, которые и подключаются или к контроллеру заряда, или непосредственно к аккумулятору. Таким образом, можно объединять любое количество солнечных батарей, главное – соединять друг с другом только одноименные клеммы.
Эта схема подразумевает соединение «плюса» первого модуля с «минусом» второго, и вывод внешних проводов от «минуса» первого фотомодуля и «плюса» второго. Здесь также не имеет значения, сколько солнечных панелей будет объединено в одну батарею. Главное – не нарушить принцип. «Плюс» первого на «минус» второго, «плюс» второго на «минус» третьего, «плюс» третьего на «минус» четвертого и т.д. Провода от незадействованных клемм («минус» первого модуля и «плюс» последнего) выводятся на контроллер или аккумулятор.
Нередко используется и смешанная схема подключения. В этом случае для начала нужно собрать две группы параллельно соединенных модулей (объединив одноименные клеммы), а затем соединить их между собой последовательно так, как будто это единичные модули, а не группы. Количество групп (равно как и число батарей в них) может быть любым.
Зачем нужны разные соединения
Разные способы коммутации необходимы для получения нужных выходных параметров. К примеру, если требуется обеспечить мощность в 160 Вт и напряжение 12 В, а мощность одной солнечной батареи только 80 Вт при требуемых 12 В, то это означает, что нужно параллельно соединить 2 батареи. В итоге напряжение системы не изменится (12 В), а суммарная выходная мощность станет 160 Вт. Если же необходимо получить выходное напряжение не 12 В, а, скажем, 24 В, то в этом случае применяется последовательное соединение двух модулей. Смешанная схема позволяет регулировать оба параметра одновременно. Таким образом, используя разные типы коммутации можно собрать солнечную электростанцию с оптимально подходящими для работы характеристиками.
Подключение к энергосистеме дома
Что же касается интеграции собранного гелибатареи в энергосистему частного дома, то здесь есть несколько вариантов. Так, самой востребованной является схема с использованием контроллера заряда, батарейного инвертора и аккумуляторных батарей. Напряжение от гелиополя сначала направляется на заряд АКБ и лишь после этого передается на нагрузку.
Нагрузку, как правило, подразделяют на 2 категории: резервируемую (холодильники, газовые котлы, аварийное освещение и т.д.) и не резервируемую (обычное освещение, компьютер и пр.). Потребляемая мощность резервируемых приборов может быть любой, но длительность их автономной работы определяется емкостью АКБ.
Благодаря наличию особого батарейного инвертора становится возможной передача электричества на нагрузки в том случае, если напряжение на АКБ превышает заданное значение. При этом потребители могут запитываться от гелиоэнергии даже при наличии напряжения в центральной электросети. Таким образом, существенно уменьшается внешнее энергопотребление дома.
При отключении центральной сети инвертор запитает резервируемую нагрузку от АКБ. Если гелиополе в это время производит энергию, то инвертор использует и ее. Излишки солнечной энергии, не расходуемые на нагрузку, пойдут на зарядку АКБ. Данная схема отлично подходит для обеспечения автономного энергоснабжения, она работает и при отсутствии центрального напряжения питания. Но при этом не резервируемая нагрузка будет запитываться только от солнца (по остаточной технологии), приоритетными являются резервируемые потребители.
Если же планируется использовать гелиополе лишь для снижения энергопотребления из внешней сети, то можно воспользоваться более простой и дешевой схемой. Она гораздо выгоднее при редких и кратковременных отключениях электричества. Днем гелиополе снабжает энергией потребителей, если этого недостаточно, то электричество забирается из внешней сети. Но при отключении централизованного питания инвертор выключится и солнечная энергия не будет использоваться. Резервируемая нагрузка будет питаться от АКБ.
В связи с резким повышение стоимости электроэнергии, образованные люди стают все больше интересоваться подключением экономных . Неограниченное количество запасов экологически чистой энергии сегодня стало интересовать все большее количество населения планеты. Задача каждого человека заключается лишь в умении эффективно преобразовать солнечную энергию в необходимую, к примеру, электрическую или тепловую.
Получение электрической энергии стало реальной возможностью благодаря изобретению которой основан на специфических свойствах самого проводника: вырабатывать электрический ток под воздействием света.
Устройство и принцип действия системы
Базовой составляющей солнечной батареи являются фотогальванические ячейки, которые производятся из кремниевых пластин. Сама панель, на которую крепятся в дальнейшем кремниевые пластины, состоит из алюминиевой рамы со вставленным закаленным, ударопрочным, сверхпрозрачным стеклом. Поверх стекла, напоминающего по конструкции матрицу, аккуратно укладываются фотогальванические ячейки, которые соединяются между собой методом пайки.
Следует отметить, что величина солнечной батареи, которую устанавливают на поверхность здания, напрямую зависит от необходимого количества потребляемой мощности. В конце сборки всей батареи остаются 2 выхода «+» и «-».
В дальнейшем, набор полученных ячеек подвергается принудительной инкапсуляции, то есть тщательной герметизации при помощи специальной пленки или двухкомпонентного компаундома.
Далее, под воздействием солнечной энергии на кремниевых пластинах образуется разность потенциалов, которая в результате последовательного крепления ячеек между собой суммируется. Таким образом, получается сбор солнечной энергии и преобразование ее в электрическую.
Следует заметить, что напряжение солнечной батареи будет стационарно изменчиво. Такая изменчивость напрямую зависит от интенсивности светового потока, то есть времени суток и года.
Для обеспечения эффективного использования преобразованной электроэнергии, необходимо правильно осуществить подключение солнечной батареи в схеме взаимодействия с иными обслуживающими устройствами.
Реализация подключения устройства
Наибольшей популярности и распространенности, на сегодняшний день, получили 12-вольтовые системы с прямым преобразованием в 220 В переменного напряжения. Базовая схема такой батареи зачастую состоит из:
- Солнечной батареи. Возможно нескольких, в зависимости от потребляемой мощности всего электрического оборудования.
- Контроллера заряда-разряда аккумулятора.
- Аккумуляторных батарей.
- Инвертора.
Для более внятного представления работы всей схемы необходимо разобраться в работе и задаче каждого элемента.
- Диод Шоттки. Зачастую этот диод схематически не обозначается на схемах, так как считается изначально вмонтированным элементом системы. Главным предназначением таких диодов является препятствие протеканию обратного тока в ночное время суток и мало солнечную погоду.
- Контролер заряда АКБ. Является электронным устройством, способным автоматически управлять процессами зарядки и разрядки аккумулятора, а также защитить его от чрезмерной зарядки и разрядки.
Работа АКБ происходит следующим образом: в светлое время суток, когда аккумулятор осуществляет зарядку от солнечной батареи, контроллер следит за напряжением на клеммах аккумулятора, и как только оно достигает верхнего предела, процесс зарядки работа по приему энергии прекращается и ток перенаправляется к нагрузке.
В темное время суток солнечная панель не осуществляет работу, а питание всех составляющих системы осуществляется исключительно за счет предварительно заряженного аккумулятора. Как только, напряжение на клеммах аккумулятора достигло нижнего предела – контроллер производит отключение работы схемы.
Дополнительными функциями, которые контроллер осуществляет для защиты элементов реализованной схемы, являются: короткое замыкание и гроза.
- Аккумуляторная батарея. В реализации такой схемы работы системы является накопителем электрической энергии, вырабатываемой солнечной батареей на протяжении всего светового дня. Такая реализация схемы дает возможность осуществлять обслуживание электрических приборов в темное время суток.
В качестве аккумуляторной батареи можно использовать: автомобильные аккумуляторы (только на открытом пространстве), необслуживаемые аккумуляторы (специально предназначены для осуществления многократных и частых циклов зарядки-разрядки).
Монтаж системы
Солнечные батареи устанавливаются на открытых участках под углом 45 градусов к горизонту по направлению в южную сторону. Только в таком положении можно поглотить наибольшее количество электрической энергии.
Если панель поместить на поворотное устройство, которое будет осуществлять движение по направлению светила в автоматическом режиме, то можно накопить большее количество энергии для личного пользования.
Разновидности систем
Следует отметить, что небольшие помещения, такие как частные дома и квартиры снабдить необходимым запасом электроэнергии гораздо проще, нежели большие предприятия. Поэтому для частных случаев установку системы можно осуществлять своими руками, чего не скажешь о больших и мощных производствах, на которых площадь панелей может достигать километров.
Использование солнечных батарей сегодня является отличной альтернативой рационального вложения капиталов в прогрессивную технику, которая помогает сохранить не только бюджет, но и окружающий мир.
Солнечные батареи представляют собой очень выгодный способ стать независимым от плохой работы общей электросети. Кроме этого, созданная ими электрическая энергия является абсолютно бесплатной. Это очень важный плюс, и вместе с другими преимуществами он легко затмевает недостатки солнечных батарей. Поэтому многие хотят купить, установить и подключить их. Если первый процесс является простым, то второй и третий требуют некоторых знаний.
Особенности подключения
- Солнечная панель.
- Устройство, которое контролирует заряд.
- Аккумулятор.
- Инвертор.
- Электрическая сеть дома.
Обязательно в эту схему входят предохранители от короткого замыкания и лампочка , которая показывает уровень нагрузки. Предохранители устанавливаются на провода с положительным зарядом перед аккумулятором, лампочкой, а также инвертором.
Лампочку и аккумуляторы подключают к контроллеру заряда.
Эта схема предусматривает наличие одной солнечной панели или нескольких, работающих с одинаковой нагрузкой.
Несколько батарей соединены одним проводом, площадь поперечного сечения которого всегда больше 4 мм². Если планируется установить на крыше дома несколько солнечных панелей, и часть из них будет наклоненной под несколько иным углом, чем другие, то схема подключения уже предусматривает наличие контроллера для каждой панели.
Это обусловлено тем, что эффективность , размещенных под углом, который отличается от угла наклона других, будет выше. В результате производимый ими ток пойдет не только к общему контроллеру, но и к менее производительным панелям. Это приведет к нагреву и падению производительности. Поэтому не все приборы, используемые хозяевами дома, смогут работать.
Роль каждого элемента в схеме
Практика показала такое:
- монокристаллические способны генерировать ток в течение 3 десятков лет и даже больше;
- более дешевые поликристаллические порадуют своей работой на протяжении 20 лет.
- гибкие панели имеют срок службы, равный 7-20 лет. Наиболее короткую «жизнь» имеют изделия первого поколения, наиболее длинную — изделия второго поколения. При этом главным среди их минусов является быстрая деградация. В течение первых 24 месяцев работы их мощность падает на 10-40%.
Интересно то, что используемые на больших солнечных станциях модули смогли работать с одинаковой мощностью в течение 25 лет. То есть заявленные в описании характеристики выполнялись на 100%. Это говорит об отсутствии деградации. Некоторые из панелей уменьшили выработку на 10%. Производители же гарантировали уменьшение выработки на 20%.
Стоит сказать, что независимо от срока использования светочувствительные элементы никогда не теряют своей производительности. То есть может пройти 50 лет, и они могут производить такое же количество электроэнергии. На ухудшение выработки влияет разрушения защитных пленок, которые позволяют влаге проникать внутрь панели и вызывать коррозию всех соединений. Этот минус приводит к увеличению сопротивления, чрезмерному нагреву, разрушению соединений.
Что касается срока службы других элементов схемы, то аккумуляторы могут работать 2-15 лет, силовая электроника — 5-20 лет.
Аккумуляторная батарея является накопителем энергии, вырабатываемой солнечной электростанцией при работе в дневное время и обеспечивает потребителей электроэнергией в ночное время.
Кроме этого, аккумуляторная батарея при возникновении максимальных нагрузок подпитывает систему электроснабжения, тем самым помогая солнечным батареям справляться с обеспечением потребителей в пиковые моменты и при пасмурной погоде, когда энергии солнца не достаточно для нормального электроснабжения объекта.
Виды аккумуляторов для солнечных батарей
В настоящей момент разработаны и выпускаются различные по конструкции, принципу действия и условиям работы аккумуляторные батареи (АКБ), поэтому всегда есть возможность выбрать интересующую модель по предъявляемым к ней требованиям. Рассмотрим существующие виды АКБ, используемые в составе солнечных электростанций.
Автомобильные аккумуляторы (WET)
Как правило, аккумуляторы данного вида используют при самостоятельной разработке систем независимого
автономного электроснабжения, для солнечных батарей небольшой мощности и непродолжительного времени использования. Использование АКБ данного вида значительно снижает стоимость всей создаваемой системы электроснабжения. Однако, в связи с режимом работы, который отличается от режима при запуске автомобильного двигателя, при работе в данной системе автомобильные аккумуляторы изнашиваются и выходят из строя, часто подлежат замене.
Аккумуляторы AGM и GEL
Суть работы аккумуляторов данного вида аналогичен автомобильным аккумуляторам с разницей лишь в том, что электролитное вещество пребывает в связанном состоянии. В AGM устройствах электролит помещён в стекловолокно, оно пропитано электролитным составом. В GEL устройствах электролит (серная кислота) помещается в гелеобразном виде.
Аккумуляторные батареи представленного вида широко используются в системах электростанций, работающих на энергии солнца, так как режим их работы связан с небольшим разрядным током и в продолжительный период времени, такой режим для устройств этого видане критичен.
Также АКБ данного типа не боятся глубокого разряда и выдерживают многократное повторение режимов «заряд-разряд». Единственный минус, при использовании подобных аккумуляторов, это их чувствительность к условиям зарядки, перезаряд может вызвать непоправимые последствия в работе АКБ.
Стоимость AGM и GEL аккумуляторов выше, чем у автомобильных.
Аккумуляторы OPzS
Аккумуляторы данного вида работают на том же принципе, что и приведенные выше (свинцово-кислотные), с той лишь разницей, что анод (положительный полюс) выполнен трубчатым и именно эта особенность АКБ, позволяет увеличить количество циклов «заряд-разряд» без нарушения функционирования аккумулятора. OPzS-аккумуляторы не требуют специального обслуживания, они успешно эксплуатируются длительное время. Единственный неприятный момент – сравнительно высокая цена.
Щелочные аккумуляторы
Положительным качеством АКБ данного вида является способность переносить глубокий разряд токами разной величины.
К отрицательным качествам можно отнести большие размеры и наличие эффекта памяти, который обусловлен тем, что в случае неполного разряда при последующей зарядке аккумулятор теряет часть своей ёмкости.
В случае использования подобных аккумуляторов в системах солнечных электростанций периодически будут возникать ситуации, когда разряд АКБ будет неполным, вследствие чего аккумуляторы потеряют часть своей ёмкости, что в конечном счете неблагоприятно отразится на работе системы в целом.
Литиевые АКБ
Литиевые аккумуляторы применяются во многих отраслях и производствах, в том числе в альтернативной энергетике.
В связи с высокой стоимостью устройств, широкого распространения в системах солнечных электростанции
аккумуляторы данного вида не получили, т. к. это значительно повышает стоимость всей системы и ее окупаемость.
К положительным свойствам литиевых АКБ можно отнести высокую энергоемкость, небольшие габариты, способность выдерживать глубокий разряд и способность к быстрому заряду.
Рассмотрим некоторые виды технологий, используемых при изготовлении аккумуляторных батарей.
В принципе действия аккумуляторной батареи подобного типа заложена суть работы кислотного аккумулятора. Различие наблюдается в том, что посредством добавления химических элементов (двуокиси кремния), электролит переведён в желеобразное (гелевое) состояние.
К преимуществам этой технологии можно отнести:
- Не требуется дополнительное обслуживание;
- При пробое корпуса электролит не вытекает;
- При зарядке отсутствует выброс ядовитых паров;
- Значительный циклический ресурс.
Принцип действия также аналогичен действию обычных кислотных аккумуляторов, отличие в том, что электролит находится в специальных пропитанных материалах (матах из стекловолокна).
- Возможность увеличить емкость АКБ;
- Способность работать в любом положении в пространстве, в любом помещении и с любыми системами;
- Способность выдерживать значительное количество циклов «заряд-разряд»;
- Устойчивость к глубокому разряду;
- Значительный срок службы АКБ, который может достигать 10 лет.
Технология литий (Li)
В основу данной технологии положено применение ионов лития, которые взаимодействуют с молекулами дополнительных металлов. В качестве дополнительных металлов применяются: Литий кобальт оксид (LiCoO2), Литий оксид марганца (LiMn2O4 LMO), Литий-Никель-Марганец-Кобальт оксид (LiNiMnCoO2 или NMC), Литий-железо-фосфатный (LiFePO4), Литий-Никель-Кобальт-Оксид Алюминия (LiNiCoAlO2), Литий-Титанат (Li4Ti5O12).
К преимуществам данной технологии можно отнести:
- АКБ, изготовленные по данной технологии имеют меньший вес;
- Обладают способностью сохранять продолжительное время накопленный заряд;
- Обладают способностью выдерживать большое количество циклов «заряд-разряд».
Основные технические характеристики и правила выбора
Для того чтобы правильно выбрать аккумуляторную батарею для солнечных батарей, необходимо вернуться к требованиям, которые к ним предъявляются при работе в такой системе, это:
При выборе аккумуляторных батарей для гелиосистем обязательно обращают внимание на важные технические параметры, которые служат критериями выбора того либо иного устройства, это:
- Емкость АКБ;
- Скорость заряда и разряда;
- Габаритные размеры и масса АКБ;
- Условия эксплуатации;
- Срок эксплуатации.
Расчёт и выбор аккумулятора
Это выражается формулой:
Емкость АКБ = 100 × время × мощность нагрузки
После того, как определена необходимая мощность АКБ, следует рассчитать количество аккумуляторов для
обеспечения нормальной работы солнечной электростанции. Для этого полученную общую емкость АКБ необходимо разделить на емкость одного аккумулятора.
Для того чтобы определить время, которое АКБ сможет обеспечивать потребителей электрической энергией, можно воспользоваться следующей формулой:
Время=суммарная ёмкость АКБ × напряжение АКБ × (КПД инвертора/мощность нагрузки)
Когда произведен расчет необходимого количества аккумуляторных батарей, выбран их тип и ёмкость, следует выбрать страну производителя и фирму, выпускающую выбранный тип АКБ.
На российском рынке аккумуляторные батареи представлены как отечественного, так и зарубежного производства, поэтому в данном вопросе советовать сложно, каждый делает свой выбор индивидуально, в зависимости от места проживания, материального достатка и личных предпочтений.
Правила эксплуатации
При эксплуатации аккумуляторных батарей, как впрочем и любого технического устройства, необходимо соблюдать правила. В случае использования АКБ в системах солнечных станций, правила эксплуатации определены характером работы подобных систем и выражены в требованиях предъявляемым к аккумуляторам, о чем написано выше.
В связи с большой электрической нагрузкой, которую как правило подключают к системам энергоснабжения, приходится включать в работу несколько аккумуляторных батарей, объединённых в единую группу. Делается это для увеличения общей емкости и для увеличения напряжения на выходе либо для достижения обеих задач.
Используется три схемы включения группы аккумуляторов:
Последовательно . При таком включении емкость группы будет равна ёмкости одного аккумулятора, а
напряжение будет отражено в сумме напряжений всех АКБ группы.
Параллельно . При таком включении напряжение неизменно и равно номинальному напряжению одного аккумулятора, а емкость группы определяется как сумма емкостей включенных АКБ;
Комбинировано . При данной схеме включения используется последовательное и параллельное включение АКБ.
При объединении аккумуляторов в группы следует помнить, что в одной группе следует использовать АКБ:
- Одного вида;
- Одной емкости;
- Одного номинального напряжения.
Желательно, чтобы аккумуляторы были одинакового времени эксплуатации и фирмы производителя.
Выбор аккумуляторов для зависит от ряда критериев. Кроме того, использовать можно как новые аккумуляторы, так и бывшие в употреблении.
Выбираем новый аккумулятор
При покупке любого товара приобретатель руководствуется определенными критериями выбора. Существуют они и к аккумуляторам для солнечных батарей. Можно назвать следующие критерии:
- цена;
- условия, необходимые для эксплуатации аккумулятора (температура, вентиляция, условия обслуживания, учитывается также отсутствие или наличие специального помещения);
- желаемый срок функционирования аккумулятора.
Учитывая критерии отбора, выбирают, как правило, из следующих видов аккумуляторов:
Стартерные батареи
Их стоит выбирать в том случае, если имеются возможности для поддержания работы аккумулятора и места, где размещается аккумулятор, имеет хорошую вентиляцию. Следует отметить также, что при использовании обычных стартерных батарей часть энергии будет утрачиваться на саморазряд. Это, конечно, следует учитывать. Можно использовать и автомобильные аккумуляторы (об этом подробнее будет сказано ниже). Их используют тогда, когда система солнечной батареи работает в тяжелых условиях, ее аккумуляторы постоянно разряжаются, а возможность зарядить ее на 100% отсутствует. Такая ситуация складывается при к аккумулятору, заряжаемому от жидкотопливного генератора, или в том случае, когда генератор применяется при использовании элементарнейших контроллеров заряда.
Гелевые аккумуляторы или аккумуляторы с намазными пластинами;
Они являются наилучшим вариантом в том случае, если постоянно обслуживать аккумулятор нет возможности . Не обойтись без гелевых аккумуляторов солнечных батарей и в том случае, когда отсутствует хорошо вентилируемое помещение, где предполагается разместить аккумулятор. Гелевые аккумуляторы не являются бюджетным вариантом, и их использование обойдется дороже, чем применение автомобильных аккумуляторных батарей. Кроме того, срок их службы менее продолжительный. Но это компенсируется, кроме вышеназванных положительных качеств, еще и тем, что благодаря малому самозаряду, теряется меньшее количество энергии.
AGM батареи;
Также в резервных системах могут применяться AGM батареи, срок службы которых несколько короче, чем у гелевых аккумуляторов для солнечных батарей. К плюсам данного вида батарей относятся:
- отсутствие газовыделения, что позволяет установить аккумулятор в любом помещении, пусть оно даже не оснащено вентиляцией;
- малые размеры аккумулятора позволяют использовать помещения с малой площадью;
- транспортировать такой аккумулятор можно и в заряженном состоянии;
- его хватает на 500 циклов при соблюдении условия о 80% глубине заряда;
- скорость заряда аккумулятора очень хорошая. Так, за 6-9 часов он полностью восстанавливается;
- при недозаряде аккумулятор работает неплохо или, можно сказать, удовлетворительно;
- несмотря на то, что температура в помещении, где работает аккумулятор, должна быть не менее 15 градусов, все же и при понижении показателя температуры ниже названного порока аккумулятор работает хорошо. Но этого нельзя сказать о высоких температурах, поскольку работа в таких условиях приводит к значительному сокращению срока службы аккумулятора;
- средняя цена.
Если говорить об уровне заряда тока, то у данного аккумулятора он довольно высокий. В отличие от гелевых трубчатых аккумуляторов влияние перезаряда плохо сказывается на функциональных способностях аккумулятора. Перезаряд приводит к выведению батареи из строя. В то же время при недозаряде батарея работает удовлетворительно, хотя это и приводит к сокращению срока службы аккумулятора. Тепловой перебой у данных аккумуляторах встречается редко, но он возможен.
Заливные (OPzS) и герметичные (OPzV).
Такие солнечные батареи следует выбирать тогда, когда мощность работающей системы составляет более 500 Вт, а также, если требуется, чтобы система функционировала длительное время без перебоев. Срок службы заливных и герметичных батарей является наиболее продолжительным. Только данные виды батарей могут обеспечить циклическую , даже если циклы работы являются тяжелыми.
Подведем итог.
Если имеется постоянная возможность поддерживать работу аккумулятора и циклы работы не являются тяжелыми, то можно выбрать простые стартерные батареи . Отдать предпочтение гелевым аккумуляторам следует тогда, когда нет возможности их обслуживать, и при этом они применяются не для мощной системы. Обеспечить длительное время работы системы с высокой мощностью могут только заливные или герметичные аккумуляторы. Для резервных систем предусмотрены AGM батареи.
Как выбрать бывший в употреблении аккумулятор?
Существует точка зрения, что желательно использовать бывшие в употреблении, а не новые аккумуляторы для солнечных батарей. В таком случае тоже следует узнать о том, какие конкретно батареи можно использовать, а также, как правильно подобрать аккумулятор, восстановить его, если в этом возникает необходимость и, конечно, эксплуатировать. Лучше всего приобретать щелочные тяговые аккумуляторы. Их плюсы в следующем:
- можно сильно разряжать и глубоко перезаряжать без ущерба для аккумулятора;
- длительный срок эксплуатации.
Надо сказать, что у щелочных батарей есть не то что бы минус, но все же и не плюс. Дело в том, что щелочные аккумуляторы используются гораздо реже, а значит, бывший в употреблении щелочной аккумулятор будет найти гораздо сложнее. Тем не менее, это возможно. Можно остановить выбор и на свинцовых стартерных кислотных аккумуляторах. Их плюс в том, что они весьма активно используются в области эксплуатации транспортных средств, то есть купить их будет просто.
При покупке стоит знать следующее: нельзя выбирать тот свинцовый аккумулятор, который снят с автомобиля, уже более года не используется и, соответственно, находится в разряженном состоянии . Дело в том, что аккумуляторам вредно долгое время находиться в разряженном состоянии. Лучшим вариантом свинцового аккумулятора будет тот, который совсем недавно удален из машины и заменен на новый. Если имеется собственный автомобиль, то можно использовать аккумулятор с него.
Внешними признаками того, что в скором времени аккумулятор больше не сможет выполнять свои функции является то, что на его клеммах образуется кристаллообразный налет медного или белого цвета. После того, как аккумулятор снят с автомобиля, его нужно зарядить, используя при этом слабый ток. Что значит слабый ток? Ток должен быть меньше на 25-50% того, что рекомендовался производителем аккумулятора, предназначенного первоначально для использования в автотранспортном средстве. Заряжать аккумулятор необходимо в течение 24 и более часов.
Сила тока должна быть в 2-4 раза меньше, чем требуется, и чем меньше сила тока, тем дольше нужно заряжать аккумулятор. Только такие действия позволят достичь главной цели – избежать поверхностного заряда.
Эксплуатация б/у аккумулятора
Есть и другие преимущества большой емкости аккумулятора солнечных батарей, а именно: процессы разряда и заряда будут происходить в щадящем токовом режиме. При одинаковой силе тока аккумуляторы с достаточной или избыточной емкостью работают в тренировочном режиме, а аккумуляторы с малой емкостью в сокращенном или форсирующем режиме.
Таким образом, стало очевидным, что не всегда приобретение нового аккумулятора является панацеей . Можно запастись и бывшим в употреблении продуктом, если уметь правильно с ним обращаться. Кроме того, нельзя сказать о явном преимуществе одного конкретного типа аккумуляторов над другими. Большую роль играют условия, при которых солнечная батарея эксплуатируется, и, конечно же, стоимость, которую потребитель готов оплатить. Но с основными меритериями мы ознакомились, так что окончательный выбор уже за вами.
Источник