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品牌:斯美尔
型号:SMR-TYN-067
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阿里乡村太阳能路灯价格
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太阳能路灯通过太阳能光伏组件利用光伏特效应将我们的太阳能转换成电能,经由我们江苏斯美尔光电科技自主生产的控制器,进行充放电控制,存储电能在我们的胶体蓄电池中,当夜晚的时候,光照强度低于10流明左右,太阳能电池板的开路电压降低到5V左右,我们生产的控制器检测到这么个电压值,控制蓄电池对我们的LED灯头放电,这时候我们的太阳能路灯就照亮了您行走的道路了。
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电池性能,MCFC是高温型燃料电池,在反应屮电压损失较小。一般来说,无负荷时单电池电m标准是IV左右,在0.5A/cm2的负荷下约为0.9V。MCFC产生的电压与其他燃料电池相比,在0.〗0.25A./Cm2范围内较商,所以正确的操作方法是在这个电流范围内作。影响电池电压特性的因素有很多,如内部电阻以及反应过程中燃料极、空气极的电压降等,通常MCFC电解质多采用Li,COs和KsC03的混合碳酸盐,.无论使用哪种电解质电阻都很高,尤其是空气极更大a能斯特损失(Ncmstloss)足反应中气体组分发生变化引起理论电压的降低量,燃料极占了其中大部分。可以推断.MCFC在反应屮生成的水分,山燃料极排出而引起的气体组成发生显著变化.加快了理论电压的下降速度。由于MCFC在{温下工作,加h电解质熔融碳酸盐具有强烈的腐蚀性,电池材料随着工作时间的延长而劣化。这种劣化分为缓慢劣化和强烈劣化现象:缓慢劣化是由于电池运转逐渐引起的劣化现象,比如腐蚀反应、蒸发造成的电解质流失及金属材料的腐蚀反应等;强烈劣化是指电池T作较长时间后产生的现象。这些劣化现象一廷发生,电他性能就开始急剧下降,而使电池不能继续运转工作,如气体泄漏,镍短路等。延良电池寿命的技术,电解质的损失、隔膜粗孔化和铼短路是影响电池寿命长短的主要因素。电解质的损失主要楚由干与金属部件发生反应,产生电阻高、腐蚀性的生成物,增加了接触阻力之故。要解决腐蚀金属引起的电解质消耗的问题,可采取对金属部件表面进行耐腐蚀处理,还可减少使用金属部件数量及减小金属部件表面积来抑制电解质的消耗。此外,电解质的蒸发及迁移也是消耗电解质的主要原:隔膜的粗孔化是山于电解质的多孔甚体溶解、析出而引起的粒子粗大化现象。粗孔化使电解质的保勇式档停铀倭说缃庵实乃鹗В赏ü谋涞缃庵实母裟げ牧()2来解决。镍短路则是负极使用的氧化镍和气体中的C2发生化学反应,产生镍离子并溶解在电解质中,与燃料气体中氢气发生反应,便电解质中析出粒子状的金属镍,造成燃料极和空气极之间的内部短路。研究表明:增厚隔膜板能延迟反应,改变电解质组成、隔膜板的材料,或者降低二氧化碳分压也可以缓解此现象的发生^目前,较好的解决方法是用锂/钠系电解质取代以前的锂/钾系电解质。这种电解质与锂/钾系电解质相比,镍的溶解度约降低一半,使镍短路发生时间延长2倍。固体氧化物燃料电他.7.〗原理和特征,固体氧化物燃料电池是一种采用氧化钇、稳定的氧化锆等氧化物作为固体电解质的{温燃料电池,工作温度在800100(TC范围内a反应的标准理讼电压值是0.912V(127‘,但受各组成气体分压的影响,实际单电池的电池电压值是^SOFC的电化学反应中,作为氧化剂的氧获得电子生成氧离子,与电解质中的氧空位交换位置,由空气极定向迁移到燃料极。在燃料极,通过电解质迁移来的氧离子和燃料气中的H或CO反应生成水、二氧化碳和电子^SOFC具有高温工作、不需要贵金属催化剂;没有电解质泄漏或散逸的问题;可用一氧化碳作燃料,与煤气化发电设备相组合,利用高温排热建成热电联供系统或混合系统实现大功率和高效发电的特征。
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影响太阳能光伏阵列输出特性的因素,由以上的等效电路推导中,可以看到光伏阵列的输出与温度有关。在前面讨论的光伏阵列输出特性时,并没有考虑到温度的影响。当光照强度为1000W/m2,温度分别为20*C,40X:,60X:,80X:?100X:时单个光伏电池的输出电压电流特性和电压功率特性。家允剑夥罅械目返缪梗搪返缌骱褪涑龉β试诠庹涨慷炔槐涞那榭鱿隆6蓟崾艿轿露缺浠挠跋於谋洹T谑导氏低持校返缪(1/?)将随温度升{而降低,大输出功率(P?)将随温度升高而降低,而短路电流(D将随温度升高而略有增加。图5.7绘制了光伏阵列输出开路电压,短路电流和输出功率受温度影响的曲线。①恒电压控制的原理与实现光伏阵列是一种非线性的电源。其输出特性可以视为由恒电流区域与恒电压区域组成,这两块区域的交接点即为大功率点。因而在不同的光照强度下,光伏阵列都会存在着这样的一个大功率输出点,从功率角度上可以将它们视为当前工况下的优点。由于光照强度与温度的变化将会分别改变这些恒电流和恒电压区域,所以大功率点也是随之变化的。由前面的分析可知,当忽略温度效应时,硅型光伏阵列的输出特性如图5.8所示,光伏阵列在不同光照强度下的大功率输出点,、b\c\d'和e'总是近似在某一个恒定的电压值[/?附近。假如曲线L为负载特性曲线,a、b、c、d和e为相应关照强度下直接匹配时工作点。显然,如果采用直接匹配,其阵列的输出功率比较小。为了弥补阻抗失配带来的功率损失,可以采用恒定电压(CVT:ConstantVoltageTracking)控制策略,在光伏阵列和负载之间通过一定的阻抗变换,使得系统成为一个稳压器,即阵列的工作点总稳定在LL附近。这样,不但简化了整个控制系统,还可以保证它的输出功率接近大功率输出点。显然,采用恒定电压跟踪(CVT)控制与直接匹配的功率差值在图5.8中可以视为曲线L与曲线[/=LL之间的面积。因而,在一定的条件下,恒定电压(CVT)控制策略不但可以得到比直接匹配更{的功率输出,还可以用来简化和近似大功率点跟踪(MPPT)控制。恒电压控制的不足一般硅型光伏阵列的开路电压都会受到结温度的影响。在同样的光照强度下,大功率点还会受到温度的影响。在光伏阵列的功率输出随着温度变化的情况下,如果仍然采用恒定电压跟踪控制策略,阵列的输出功率将会偏离大功串输出点,产生比较大的功率损失。特别是在有些情况下,光伏阵列的结温升高比较明显,导致阵列的伏安曲线与系统预先设定的工作电压可能不存在交点,那么系统将会产生振荡。对于那些一年四季或者每天晨午温差比较大的地区,温度对整个光伏阵列的输出将会产生比较大的影响,如果仍然采用CVT控制策略就只能通过降低系统的效率来保证其稳定性。采用CVT代替MPPT控制,由于其良好的可靠性和稳定性,目前在光伏系统中仍被较多使用。随着光伏发电系统中数字信号处理技术的应用,CVT方法逐渐被新方法取代。
阿里乡村太阳能路灯厂家/乡村太阳能路灯厂家排名 偏远服务区中建设光伏发电站或者利用光伏一柴油机混合系统砺惴袂械恼彰鳌⒉鸵鹊缌π枰=艏钡缁跋低呈悠导嗫氐缭础?杀淝楸ò濉L舻蓝ぃ34)。太阳能电池在其他交通领域中的应用太阳能电池在其他交通领域中的应用如下:太阳猫眼警示灯。太阳路障灯。太阳道路边缘指示器。太阳航标灯。国内首次太阳地面应用即为天津港太阳航道浮标灯,I丨前我国沿海从南到北?基本上实现了航标太阳能电池化,有些内河航标也采用了太阳能电池洪电.如漓江.从桂林市至阳朔一线全是太阳能电池航标灯。图3-5所示为太阳浮标灯。太阳能电池在通信领域中的应用太阳能电池发电系统在工业领域的应用成熟体现在通信领域,多用于无人值守微波中继站、光缆维护站、电力/广播/通信/寻呼电源系统、农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。作为通信级电源,在规模方面有希望的是微波通信,特别是许多微波/光缆通信网的中继站,大部分设置在沙漠或者山间辟地,由于很多是无人值守站,其应用范围也变得十分广泛。图3-6所示为太阳电源驱动通信光缆中继站。在遥测仪器系统应用方面,河坝管理的遥测仪器系统、无人无线中继站电源使用太阳能电池比较多。由于电视信号的覆盖有限,许多边远城镇、山区、海岛不易接收电视节目,在有卫星转播的情况下,采用电视差转台的办法简易可行。但是电视信号差转机一般建立在高山上,电源又是一个问题。采用太阳能电池供电取得了较好的社会效益。作为电力通信的微波中继站电源,太阳能电池扮演着重要角色。图3-7所示为太阳微波中继站。太阳能电池在家电中的应用,太阳光伏发电进人家电领域后,各种各样的太阳家电新产品应运而生,如太阳庭院灯、草坪灯、太阳风扇、太阳电视、太阳电活、太阳计算机、太m卞凋、太阳照相机、太阳风R凉帽等。家用电器使用的电源分为直流和交流两种.相应的太阳光伏家电也会有直流交流之分。图3-8和图3-9所示为太阳能电池充电的笔记本式计算机、于机其他地面太阳能电池电源的应m光伏水泵,光伏水泵通常不需要蓄电池.而由太阳能电池绀件打接带动水泵0前国际上发展的太阳水泵类型主要分为单体漂浮水泵和深并抽水泉大增;t伙水泵站常备有逆变器,首先将太阳能电池组件的直流电变为交流电.然后交流电带动水朵rI't:.这洋可以与常_电互补。图3-]0所示为深井抽水泵的示意图?队近几年光伏水泵的发把长看.尽管光伏组件成本较高.光伏水泵系统一次性投入偏大.怛足它的运行成本低.维护少.使用存命H:.通常较小型柴油机抽水更合算。特别对于太阳辐射强的干旱地K.发展光伏水泵具有良好的前景。畜牧围栏,草场放牧采用围栏可以防止牲畜乱跑.做到有计划轮牧.保护草场.提高载畜量。实行这种科学的放牧制,首先要具备供电条件。但在辽阔的草原上,特别是边远地区的草场,往往都缺电,如果专门配备长途输电线的话成本又太高。若利用太阳供电可以使电围栏技术得到推广。电围栏主要是通过脉冲发生器,产生不低于3000V的高压脉冲,脉宽为0.3s左右,但电流非常小。将这种高压低电流的脉冲电流送到铁丝网上去,一旦牲畜要越网而触及铁丝.就会产生麻电感觉.但又不至于伤害牲畜。经过一段时间的适应,牲畜就会形成条件反射.不敢再随便触网.而能在围圈的周围内吃草生息。这种围栏设施易于搬迁,耗电不多,还可以兼做牧民的照明或者收看电视的电源。农林业方面,农业和林业可以大量利用太阳能电池作为电源。例如,在植物保护、森林防火、橡胶采集等方面.已有太阳喷雾器、防火报警器、太阳割胶灯等产品。太阳能玩具,太阳能小玩具造型美观.并能起到对小朋友宣传洁净能源的良好作用。各种太阳能玩具车、玩具娃娃等较受欢迎.并且具有广阔的市场前景。图3-11所示为太阳能风帽。只需要一小块5cmX5cm大小的单晶硅太阳能电池片就能够住夏口阳光下发电驱动小风扇给你带来凉风。
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电解质,电解质是电池的主要绀成之-,其功能与电池装曜阄薰氐摹5缃庵试诘绯亍⒌缛萜鳌⑷剂系绯氐纳璞稿械\嫱ü绯啬诓吭谡⒏旱缂浯淅胱拥淖饔茫缘绯氐娜堇铩⒐ぷ魑露确赌帧⒀沸阅芗鞍踩阅艿榷加兄匾挠跋臁S捎谄湮锢砦S是在正负极电极的中间,并且与两个电极都要发牛紧密联系,所以当研发出新的电极材料时,与之配套电解液的研制也ZM步进行。在电池中,止极和负极材料的化学性质决定着其输出能S,对电解质而言在大多数情况F,则通过控制电池中质欤流量比,控制电池的释放能里速度根据电解质的形态特征,可以将电解质分为液体和闹体两大类它们都是具有高离子导电性的物质,在电池内部起着传递正负极之间电荷的作用不同类P的电池采用不N的电解质,如铅酸电池的电解质都采用水溶液$而作为锂离子电池的电解液不能采用水溶液,这是fhf水的析氢析氧电压窗U较小不能满足锂尚子电池商电压的要求;此外目前所采川的神.离子电池正极材料在水体系中的稳定性较差。W此,锂离子电池的电解液都是采用锂盐的有机溶液作为电解液(如LiPF6/EC+DMO。但由于水溶液体系的来源较为方便及X电导率较高等优势,研究工作者们也正在努力开发这方面的新甩电解液。非水溶液体系电解液在锂离子电池的制造工艺中,选抒电解液的一般原则如下:化学和电化学稳定件好,即与电池体系的电极材料,如正极、负极、集流体、隔膜黏结剂等基本上不发生反应;具有较商的离子导电性,一般应达到IX10_32X102S/cm,介电常数高黏度低,离子迁移的阻力小;沸点商、冰点低,在很宽的温度范围内保持液态,一般溢度范围为一4070*0,适用于改善电池的l低温特性:对添加其屮的溶质的溶解度大:对电池正负极朽较l的循环效宇具有良好的物理和化7综合性能比如蒸气压低,化学稳定性好,无鼻也灰兹忌盏取3鲜鏊G笸猓糜陲胱拥绯氐牡缃庖阂话慊褂β阋韵缕本肭螅焊叩娜任榷ㄐ裕诮峡淼奈露确段诓环⑸纸猓唤峡淼牡缁Т翱冢诮峡淼牡缪狗段诒3值缁阅艿奈榷ǎ河氲绯仄渌糠掷绲缂牧稀⒌缂魈搴透裟さ染哂ft好的相容性;组成电解质的任一绀分易于制备或购买;能佳程度促进电极付逆反应的进行。能够溶解锂盐的行机溶剂比较多。表2-14给出了部分踊芗恋奈锢硇阅埽ㄈ鄣恪⒎械恪⑾喽越榈绯Jざ取⑴技、给体数.和受体数.等。电解质锂盐是供给挥离子的源泉,合适的电解质锂盐应具有以下条件:热稳足性好不M发生分解:溶液中的离子电导率高;化学稳定性好.即不与溶剂、电极材料发生反应;电化学稳定性好,其阴尚子的拭化电位高而还原电位低,G有较宽的电化学窗口;分子m低在适当的溶剂中n有a好的溶解性;能使得神在正、负极材料中的嵌人砑高和逆性好等;电解质成本低。常用的锂盐有LK:丨、LiBF6、LiPF6、UAsF6和某些打机锂盐,如LiCF3S03、UC(SG2CF3)3等。在配制电解液X艺中,取上述锂盐按照一定比例溶入表215中的溶剂体系来m成抨离子电池用电解液。锂离子电池常用的电解液体系有lmo卜LIUPF/PC-DEC(1:1>、PC-DMC(1:1>和PC-MEC(1:1由于电解液的离子电W*书决定电池的内阻和在同充放电速率T的电化学行为,对电池的电化学性能和设用M得很敢要。一般而言,溶有锂盐的非质子有机溶剂电导申M高家源锏2X0-2S/cm但足与水溶液电解质相比则要低得多。许多枰离子电池中使)丨丨浞合溶剂体系的电解液这样可克服~一溶剂体系的一些弊端,庸赝徒庖号浞剿得鞴阏庖坏恪5钡缃庵逝ǘ冉细呤保涞嫉缧形捎美胱佣阅K兴得鳌R2-16列出了部分电解液体系绀成及电导率的数据。除丫电解液的电导率影响其电化学性能外,电解液的电化学窗口及K与电池电极的反戍对于电池的忭能亦至关屯耍。所调电化学窗口是指发生氧化的电位和发生还原反应的电位之差。作为电池电解液,许先必济的条件是JC与负极和iH极衬料不发卞反应。
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太阳能路灯中VRLA电池目前存在的主要问题,VRLA电池尽管有许多优点,但和所有电池一样,也存在可靠性和寿命问题。文献报道,VRLA电池使用寿命为15?20a(25°C浮充使用),但在实际使用中,电池会出现提前失效的现象,容跫降为80%以下。较短的使用寿命并不是VRLA电池的本来属性,造成VRLA电池的失效模式主要有电解液干涸、负极硫酸化、早期容量损失(PCL)、板栅的腐蚀与变形和热失控等。:(一)水损失,通常认为失水是影响VRLA电池寿命的主要因素之一。VRLA电池水损失的途径有:氧复合不能达100%,安全阀失效或频繁开启,向外排气导致失水;电池泄漏和外壳材料选择不当导致水的渗透;正极板栅的腐蚀而导致水的转移。电池会因水损失干涸而失效。氧复合不能达100%,VRLA电池在长期浮充运行期间,正极产生的氧气如果不能百分之西地被复合,就有部分被排出。特别是在新电池刚投人运行时痈霰鸬绯爻鱿指〕涞#偏高,这时电池中的水处于被分解状态。另外,当电池以较高电压充电时,会造成明显失水现象。浮充电压过高,过充电流人,使气体再复合效率低。浮充电压过低,虽然馄龀錾佟⒏春闲矢撸霰鸬绯鼗嵋虺て诔涞绮蛔阍斐筛〕涞缍刍В沟绯厥倜醵獭8〕涞缪垢撸逦龀鲈黾樱甯春闲实停踩Т蟛糠执τ诳糇刺唷R话闶15%,容量下降15%,电池也就接近寿命终止了。安全阀失效或频繁开启,安全阀的一个作用是当电池中产生过量气体时开启,及时排气和减压。当安全阀失效时,有可能在电池内压很低时就开启,或开启了闭不上,这就容易造成气体和水仍严重损失,失水过多造成失效。通过电池槽、盖渗漏,容器渗水取决于材料的性质和厚度。电池周围大气的相对湿度也有一定影响。常用的电池槽材料为ABS、PP、PVC、SAN,它们各有优缺点:PVC强度低,何氧气保持量大;ABS硬度大,氧气保持M优于PP;PP的水蒸气渗透率小于ABS。
同多数其他商业电池的极性相反,HIT电池初始沉底是N型硅片。其好处是,这样的衬底没有在B掺杂的P型衬底上制造的电池性能的光致衰减效应的限制。织构化后,在上表面沉积薄的本征氢化和P型非晶硅层,而在背面沉积本征层和N型非晶硅层。和通常的非晶硅技术一样,这些层与透明导电氧化物TC(.)层接触.又与丝网印刷金属栅线接触。这些TCO层尽可能低的方块电阻放宽了先前所述的关于丝网印刷金属化参数的限制。然而,这些层的确吸收很多的光.下面的非晶硅掺杂层对光电流收集是不活跃的,导致电池的蓝光响应差。由于这层的吸收损失大约10%有用的电流.然而非晶硅的带隙要比硅高得多,非晶硅与晶体硅材料之间的界面质量是极好的,这个优质的界面产生了一些硅电池中看到的高开路电压(710?720mV)。这种方法产生了效率高达21.0%的创纪录的实验室大面积电池。这些实验室器件和商业器件之间的差别还不是很清楚。在三洋“生产线”的产品报告中得到了15.2%标称组件效率,是目前的高效率。在2001年,三洋报告了约生产16MW的HIT电池。基于饣锏姆椒ǖ壤胱犹迩舛刍HIT电池的一个局限是非晶硅层和其上面的提供横向电导率的透明导电物中的光吸收。然而,过去的十多年中硅光伏中值得注意的一t进展是利用等离子体区外钝化.用氮化硅钝化两个表面.以及用氢钝化体内。MIS―N1P或MINP方法,如图6-29所示的MINP电池结构在电池发展史上非常重要,因为它打破了晶体硅电池十多年的效率记录,块18%的高效电池,是近十年来电池性能的个改善。采用这种结构在多晶硅硅片上取得了18%的电池效率,尽管方法相对简单,但这是面积大于lcm2的电池达到的大值之一。一种简化的MINP工序是用金属掩膜工艺在多晶硅片上做成图6-29U)所示结构。基本顺序如下:用重磷扩散对初始硅片吸杂―去除吸杂层―N+发射区扩散一在电池背面蒸发铝栅―850°C合金化形成局部背场(LBSF)―用等离子体氮化物区外背面―整个背面的背铝接触/反射区蒸发一在薄的热生长隧道氧化上的前面铝蒸发一掩膜成型一用等离子氮化物区外减反射层沉积。一个不同的T序避免了个背铝沉积成型步骤,而代以机械研磨的氮化物成形。这种方法的问题是使用浪费沉积材料的掩膜,和使用上述简单技术时的背反流问题。习题画出把石英砂制成硅太阳能电池组件主要步骤的框图。目前生产太阳能电池原材料的高纯多晶硅有哪些方法?各自的优缺点是什么?把多晶硅原材料制造成单晶硅的方法有几种?各自的优缺点是什么?把硅片制造成单体太阳能电池包括哪几道工艺?各自的作用是什么?什么是铝背场?铝背场是怎样制备的为什么要把单体太阳能电池封装成组件?封装主要包括哪些工序?试述简化的浅结丝网印刷晶体硅制造T:艺特征。刻槽埋栅太阳能电池较传统的晶体硅太阳能电池电性能有30%的提升,是哪些因素促成了该电性能的提升丁的太阳能电池结构有什么特征?它为何能产生700mV以上的很高的开路电压试通过参加太阳能电池相关企业生产实践,评价高纯多晶硅原材料制造、单体太阳电池制造和组件封装3个环节对环境的污染。1976年卡尔松和路昂斯基报告了无定型硅(简称a-Si)薄膜太阳能电池的诞生。当时,单位面积样品的光电转换效率为2.4%。时隔30多年.a-Si大阳能电池现在已发展成为实用廉价的太阳能电池品种之一。非晶硅科技已转化为一个大规模的产业.目前已经能进行产业化大规模生产的薄膜电池主要有3种:娃基薄膜太阳能电池、铜铟镓场薄膜太阳能电池(CIGS)、碲化镉薄膜太阳能电池(CdTe)。2007年薄膜太阳能电池产量(包括a-Si、Mc-Si、CdTe、CIGS等技术)增速持续超越整体产业.2007年薄膜大阳能电池产量达到400MW,较2006年的181MW大幅增长了120%,2007年薄膜太阳能电池市场占有率由2006年的8.2%提升至2007年的12%,而2008年已达到15%?20%。在薄膜太阳能电池透过电池转换效率进一步提升及大面积生产的成本优势.其市占率有进一步提升空间2008年全球薄膜太阳能电池产量达892MW,同比增长123%,估计2009年将达到1330MW,应用范围小到手表、计算器、电源,大到10MW级的独立电站。涉及诸多品种的电子消费品、照明和家用电源、农牧业抽水、广播通讯台站电源及中小型联网电站等。a-Si薄膜大阳能电池成了光伏能源中的一支生力军,对整个洁净可再生能源发展起了巨大的推动作用。
对产品质量来说,不是100分就是0分对产品质量来说,不是100分就是0分。这是适用于所有行业的道理,太阳能路灯行业也不例外,江苏斯美尔光电,一直以质量为位,用心做好分内的事情,让客户自己去选择,去挑,选择我们我相信这会是我们以后长久合作的开端,斯美尔光电认真做太阳能路灯及相关太阳能产品。
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