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太阳能电池板与蓄电池配置计算公式 一:首先计算出电流: 如:12V蓄电池系统; 30W的灯2只,共60瓦。 电流=60W÷12V=5A
光伏发电系统计算方法
光伏系统的规模和应用形式各异,如系统规模跨度很大,小到几瓦的太阳能庭院灯,大到MW级的太阳能光伏电站。其应用形式也多种多样,在家用、交通、通信、空间应用等诸多领域都能得到广泛的应用。尽管光伏系统规模大小不一,但其组成结构和工作原理基本相同。
在进行光伏系统的设计之前,需要了解并获取一些进行计算和选择必需的基本数据:光伏系统现场的地理位置,包括地点、纬度、经度和海拔;该地区的气象资料,包括逐月的太阳能总辐射量、直接辐射量以及散射辐射量,年平均气温、低气温,长连续阴雨天数,大风速以及冰雹、降雪等特殊气象情况等。
蓄电池的设计包括蓄电池容量的设计计算和蓄电池组的串并联设计。首先,给出计算蓄电池容量的基本方法。
当然,节能运行方式很多。总之,实现节能供电的要点就是:
要具有正确的节能意识,那种用种种借口拒绝使用节能设备的做法应该慎重。
选择节能的供电设备,不要听外界的一些贬低节能设备的说法,自己要有主意或请专家咨询,当然这里指的是真正的专家。
规划简洁(而不是臃肿)的供配电方式。慎重听取各方面的意见,一般厂家作的方案要慎重考虑,结合自己的应用特点,以简洁为佳。
设计节能的运行方式。并不是所有设备都有这种节能运行方式,节能运行方式一般是设计在UPS上的,是标配的功能。
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为:
(一) 太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
(二) 太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;
(三) 蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
(四) 逆变器:在很多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。 光伏系统的设计包括两个方面:容量设计和硬件设计。
将每天负载需要的用电量乘以根据实际情况确定的自给天数就可以得到初步的蓄电池容量。
将步得到的蓄电池容量除以蓄电池的允许大放电深度。因为不能让蓄电池在自给天数中*放电,所以需要除以大放电深度,得到所需要的蓄电池容量。大放电深度的选择需要参考光伏系统中选择使用的蓄电池的性能参数,可以从蓄电池供应商得到详细的有关该蓄电池大放电深度的资料。通常情况下,如果使用的是深循环型蓄电池,*使用80%放电深度(DOD);如果使用的是浅循环蓄电池,*选用使用50%DOD。
目前数据中心都是采用的机架/柜式服务器。很大程度上也推动了机柜技术的飞速发展。机柜才用UPS电源,专业化的服务和高科技的技术手段,让你的机柜不断走向标准化,而且让机柜的电影承重能力越来越强,机柜在一定的程度上灵活性也越来越大,UPS电源在设备上的机柜已经成为数据中心建设的基本模式,让机柜的稳定性更加好,
在数据中心当中,机柜不仅仅是保护IT核心设备的重要的基础设施,机柜在服务器等高密度IT设备的采用也是这种电源,同时散热性也获得不断的提升,机柜监控技术也随之获得发展。必然带来机柜内部发热量的大大增加。可以说是改善整个数据中心能效的重要一步。改善机柜系统的能效首先就要重视机柜的散热系统。
机柜本身就是一个数据中心的缩影。除了外部的机房精密空调系统之外,机柜本身的散热性能对于整个数据中心散热性能、从而对于减少散热能耗具有重要意义。这就是ups电源在机柜中所扮演的重要角色。