陳子堅(jiān),張 鏈
(天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)電氣與能源學(xué)院,天津 300350;中國(guó)機(jī)房設(shè)施工程有限公司,天津 300221)
?
可移動(dòng)式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與分析
陳子堅(jiān),張鏈
(天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)電氣與能源學(xué)院,天津300350;中國(guó)機(jī)房設(shè)施工程有限公司,天津300221)
從外觀結(jié)構(gòu)、光伏發(fā)電系統(tǒng)等兩方面設(shè)計(jì)了可移動(dòng)式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試與分析,該系統(tǒng)每年可產(chǎn)生約691kWh電能。此系統(tǒng)裝有滾輪具有可移動(dòng)性,并且自帶模擬光源可拆卸,可以在室外進(jìn)行太陽(yáng)發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用或在室內(nèi)進(jìn)行模擬太陽(yáng)能發(fā)電方面的教學(xué)實(shí)訓(xùn)??蓾M(mǎn)足落后偏遠(yuǎn)地區(qū)或孤島日常的生活使用,也可用于新能源教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)。
可移動(dòng)式;系統(tǒng)設(shè)計(jì);太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng);光伏發(fā)電
太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)起步于20世紀(jì)初,技術(shù)迅速發(fā)展,在全球范圍內(nèi)得到了推廣。一方面,近年來(lái)我國(guó)光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研究與開(kāi)發(fā)主要集中于分布式光伏發(fā)電與偏遠(yuǎn)地區(qū)光伏電站的建設(shè);太陽(yáng)能電池組件的開(kāi)發(fā);系統(tǒng)集成等方面。對(duì)于模塊化、小型光伏系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)往往被忽視,尤其對(duì)于一些特殊地區(qū)而言更是嚴(yán)重缺乏。
另一方面,在我國(guó)“十三五”規(guī)劃中明確提出要進(jìn)一步發(fā)展我國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè),教育部《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015-2018年)》提出要著重專(zhuān)科、本科層次的職業(yè)教育。而各類(lèi)高等職業(yè)院校所開(kāi)展的新能源專(zhuān)業(yè)剛剛起步,課程發(fā)展尚不成熟,尤其是實(shí)訓(xùn)課程中專(zhuān)業(yè)設(shè)備尚不完善,嚴(yán)重影響新能源專(zhuān)業(yè)發(fā)展與新能源人才培養(yǎng)。因此開(kāi)展太陽(yáng)能發(fā)電教學(xué)實(shí)訓(xùn)課程對(duì)職業(yè)教育十分重要?,F(xiàn)有的太陽(yáng)能發(fā)電實(shí)訓(xùn)設(shè)備主要問(wèn)題在于使用模擬光源來(lái)模擬太陽(yáng)的照射而非實(shí)際太陽(yáng)的照射;現(xiàn)有的太陽(yáng)能發(fā)電實(shí)訓(xùn)設(shè)備具有自動(dòng)和手動(dòng)的追日功能,但沒(méi)有精確到角度,無(wú)法進(jìn)行不同地區(qū)最佳傾角下的太陽(yáng)能發(fā)電實(shí)訓(xùn);現(xiàn)有的太陽(yáng)能發(fā)電實(shí)訓(xùn)設(shè)備多使用非標(biāo)光伏組件,無(wú)法滿(mǎn)足學(xué)生對(duì)于實(shí)際太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)工程的實(shí)訓(xùn)需求。
由此,本文設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)了可移動(dòng)式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng),該系統(tǒng)適用于偏遠(yuǎn)地區(qū)或孤島日常的生活使用,同時(shí)也可應(yīng)用于新能源專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)。
本系統(tǒng)光伏組件、模擬光源、移動(dòng)框架、蓄電池、滾輪、控制柜、開(kāi)關(guān)盒、觸摸屏等組成。圖1是本系統(tǒng)外觀結(jié)構(gòu)的正視圖、底視圖和側(cè)視圖。從正視圖、底視圖和側(cè)視圖可以看到,光伏組件安裝在支撐架上,支撐架可由調(diào)節(jié)支架調(diào)節(jié),安裝在移動(dòng)框架上,調(diào)節(jié)角度見(jiàn)量角器,光伏組件上安裝了模擬光源,蓄電池安裝在移動(dòng)框架內(nèi)部,滾輪安裝在移動(dòng)框架的底部??刂乒瘛㈤_(kāi)關(guān)盒都安裝在移動(dòng)框架表面。光伏組件工作時(shí),太陽(yáng)光投射在光伏組件上,被光伏電池片吸收聽(tīng)過(guò)光生伏特效應(yīng)并轉(zhuǎn)化成電能。模擬光源由15個(gè)鹵燈組成,其主要作用是用來(lái)模擬太陽(yáng)光,鹵燈發(fā)光后模擬太陽(yáng)光,模擬光源可拆除。蓄電池用于儲(chǔ)存由光伏組件產(chǎn)生的電能。滾輪使本系統(tǒng)具有可移動(dòng)性,這大大提高了了本系統(tǒng)的環(huán)境適應(yīng)性。通過(guò)調(diào)節(jié)支架和量角器來(lái)調(diào)節(jié)支撐桿,從而改變光伏組件的傾角,可實(shí)現(xiàn)光伏組件傾角的手動(dòng)調(diào)節(jié)。
1-模擬光源,2-光伏組件,3-支撐架,4-控制柜,5-滾輪,6-觸摸屏,7-蓄電池,8-調(diào)節(jié)支架,9-量角器,10-開(kāi)關(guān)盒,11-移動(dòng)框架
該控制系統(tǒng)包括熔斷器、端子排、空氣開(kāi)關(guān)、繼電器、逆變器、直流電流傳感器以及I/O采集板,如圖2所示。光伏組件受光照產(chǎn)生電能流入控制柜,經(jīng)端子排、空氣開(kāi)關(guān)、繼電器分別對(duì)蓄電池組和負(fù)載供電,該過(guò)程中直流電流傳感器獲得光伏發(fā)電電流值,在I/O采集板中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,反饋在觸摸屏上,觸摸屏可用于顯示并調(diào)節(jié)供電狀態(tài)。該I/O采集板自帶CPU,可根據(jù)觸摸屏指令或預(yù)設(shè)自動(dòng)程序控制相關(guān)電氣元件。
觸摸屏可直觀地監(jiān)控整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行,該觸摸屏參數(shù)列于表1??梢垣@取光伏組件的發(fā)電電流值、蓄電池的充放電電流值和逆變器輸入端的電流值,同時(shí)可獲取蓄電池的充放電電壓值,進(jìn)而獲得太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的實(shí)時(shí)發(fā)電量和累積發(fā)電量;也可以控制充放電的工作狀態(tài)。通過(guò)觸摸屏顯示數(shù)據(jù)后,可以及時(shí)對(duì)可移動(dòng)式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
光伏組件由兩塊多晶硅電池板并聯(lián)組成,每塊多晶硅電池板的最佳工作電壓31.5V,峰值功率250W。由兩塊多晶硅電池板并聯(lián)組成的光伏組件分別經(jīng)空氣開(kāi)關(guān)QF1連接到繼電器K1,經(jīng)空氣開(kāi)關(guān)QF2連接到繼電器K2,該過(guò)程通過(guò)防反充二極管D進(jìn)行保護(hù),防止給光伏組件充電,繼電器K1、繼電器K2控制光伏組件的輸出,光伏組件輸出經(jīng)空氣開(kāi)關(guān)QF3、空氣開(kāi)關(guān)QF4到蓄電池GB1、蓄電池GB2和蓄電池GB3、蓄電池GB4,蓄電池GB1、蓄電池GB2由空氣開(kāi)關(guān)QF3控制充放電,蓄電池GB3、蓄電池GB4由空氣開(kāi)關(guān)QF4控制充放電(備用)。光伏組件輸出與蓄電池放電可直接連接直流24V負(fù)載,或經(jīng)空氣開(kāi)關(guān)QF5、繼電器K3和熔斷器FU1連接到逆變器UI,逆變器UI將24V直流電變?yōu)?20V交流電,經(jīng)熔斷器FU2通過(guò)空氣開(kāi)關(guān)QF6、空氣開(kāi)關(guān)QF7給交流負(fù)載RL供電。熔斷器FU1用于保護(hù)供電端,熔斷器FU2用于保護(hù)交流負(fù)載。本系統(tǒng)可以為220V交流負(fù)載和24V直流負(fù)載供電。
24V直流電源分別通過(guò)I/O采集板DO1+/DO1-端口和I/O采集板DO2+/DO2-為繼電器K1和繼電器K2供電,控制兩個(gè)多晶硅電池板并聯(lián)組成的光伏組件向外輸出電能。24V直流電源通過(guò)I/O采集板DO3+/DO3-為繼電器K3供電,控制光伏組件輸出和蓄電池放電進(jìn)入逆變器UI。24V直流電源通過(guò)觸摸屏開(kāi)關(guān)SH為觸摸屏HMI和I/O采集板的24+/G-端口供電。直流電流傳感器BHBM1、直流電流傳感器BHBM2由I/O采集板FJ2端口供電。
直流電流傳感器BHBM1采集光伏輸出端電流傳輸?shù)絀/O采集板AI1+/AI1-端口,直流電流傳感器BHBM2采集逆變器UI進(jìn)入端電流到I/O采集板AI3+/AI3-端口,I/O采集板AI2+/AI2-端口采集蓄電池充放電電壓值。I/O采集板通過(guò)DO1+/DO1-端口和DO2+/DO2-控制繼電器K1和繼電器K2供電,從而控制光伏組件輸出。I/O采集板通過(guò)DO3+/DO3-端口控制繼電器K3供電,從而控制光伏組件輸出和蓄電池放電進(jìn)入逆變器UI,為交流負(fù)載RL供電。I/O采集板通過(guò)RS485端口將獲得的數(shù)據(jù)反饋給觸摸屏HMI。
MPPT(最大功率點(diǎn)跟蹤)控制方案主要基于擾動(dòng)觀測(cè)法,其工作原理為:光伏組件初設(shè)定工作在某一參考電壓ref V下,并為該參考電壓假定某一變化方向和較小的步長(zhǎng),然后使輸出電壓按假定方式變化。在最大功率點(diǎn)左側(cè)未到達(dá)最大功率點(diǎn)時(shí),有兩種情況:a. 假設(shè)參考電壓被判定右移,此時(shí)的ΔP(功率差)為正值,接近最大功率點(diǎn),參考電壓應(yīng)該繼續(xù)正向右移;b. 若參考電壓被判定左移,此時(shí)的ΔP為負(fù)值,遠(yuǎn)離最大功率點(diǎn),參考電壓應(yīng)該反向移動(dòng),以進(jìn)一步接近最大功率點(diǎn)。同樣的,在最大功率點(diǎn)的右側(cè),同樣可以分析出兩種情況,與左側(cè)相類(lèi)似。通過(guò)這樣不斷地檢測(cè)當(dāng)前時(shí)刻光伏組件輸出功率的變化,確定下一時(shí)刻輸出電壓的變化方向。這種方法控制相對(duì)簡(jiǎn)單方便,對(duì)參數(shù)的精度的要求不是很高,只要外界環(huán)境變化不是過(guò)于劇烈,一般情況下都可以保證探尋到最大功率點(diǎn)。也比較適合小型光伏發(fā)電系統(tǒng)。
同時(shí)本系統(tǒng)可以設(shè)置MPPT控制方式為自動(dòng)或者手動(dòng),可以選擇自動(dòng)控制的周期,手動(dòng)占空比,MPPT閾值,MPPT擾動(dòng)量。但是需要注意每次設(shè)置完參數(shù)之后要進(jìn)行保存,下次回到該界面即顯示上次保存設(shè)置值??煞奖銓?duì)最大功率點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。
圖2 本系統(tǒng)的電氣原理圖
圖3 本該統(tǒng)V-I 特性曲線及P-V 曲線
本系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)依賴(lài)MCGSE觸摸屏組態(tài)技術(shù),該技術(shù)可以很好的和I/O采集板進(jìn)行通信,監(jiān)控本系統(tǒng)的工作狀態(tài)并采集實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)可以監(jiān)視本系統(tǒng)的自動(dòng)工作狀態(tài)并手動(dòng)控制本系統(tǒng)的狀態(tài),同時(shí)可以采集本系統(tǒng)的電流、電壓、開(kāi)路電壓、短路電流等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù),如圖3所示。由此本系統(tǒng)的最大功率點(diǎn)可從圖3中找到。
(1)
其中:
FF= 系統(tǒng)的填充因子,kWh;
PMAX= 系統(tǒng)最大功率,kWh;
UOC= 系統(tǒng)的開(kāi)路電壓,V;
ISC= 系統(tǒng)的短路電流,A。
(2)
Et= 系統(tǒng)年發(fā)電量,kWh;
uτ= 系統(tǒng)瞬時(shí)電源,V;
iτ= 系統(tǒng)瞬時(shí)電流,A;
τ= 時(shí)刻,s。
由此,該系統(tǒng)的發(fā)電量可以根據(jù)公式2進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)計(jì)算可知該系統(tǒng)的年發(fā)電量約為691kWh。
(一)本系統(tǒng)裝有滾輪,并且模擬光源可拆卸,可以在室內(nèi)進(jìn)行模擬太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的實(shí)訓(xùn),也可以移動(dòng)到室外進(jìn)行實(shí)際環(huán)境太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的使用;
(二)本系統(tǒng)具有模塊化、可拆卸等特點(diǎn),可用于太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù),學(xué)生可自主設(shè)計(jì)光伏發(fā)電及其控制系統(tǒng)并且完成連接;
(三)本系統(tǒng)可以進(jìn)行以下實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:
1.太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)光伏組件與支架的安裝;
2.太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試;
3.太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、編程與調(diào)試;
4.太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的性能測(cè)試(包括開(kāi)路電壓、短路電流、伏安特性曲線、功率輸出曲線需外接電壓表與電阻箱);
5.太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)蓄電池的充放電狀態(tài)調(diào)試;
6.實(shí)際太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)工程演示;
7.實(shí)際太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)與模擬太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的對(duì)比測(cè)試;
8.太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的追日實(shí)驗(yàn);
9.不同地區(qū)理論與實(shí)際太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)最佳傾角的對(duì)比實(shí)驗(yàn)。
(四)本系統(tǒng)具有能耗分析功能及數(shù)據(jù)采集功能,可反饋到監(jiān)控系統(tǒng)終端觸摸屏,可自主設(shè)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng);
(五)本系統(tǒng)年發(fā)電量約為691kWh,可以產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,節(jié)能減排同時(shí)實(shí)現(xiàn)。
(六)本系統(tǒng)模擬光源和電加熱器的供電是依賴(lài)于220V交流電的,而其他模塊的供電僅依賴(lài)于24V直流電,這意味著本系統(tǒng)在配備蓄電池的情況下可以廣泛應(yīng)用于沒(méi)有電網(wǎng)連接的、日照條件良好的偏遠(yuǎn)落后地區(qū)與孤島地區(qū),滿(mǎn)足那些區(qū)域的日常生活熱水使用。
[1]S. Vergura and G. Acciani, 3-D PV-cell model by means of FEM, International Conference on Clean Electrical Power, 35-40(2009).
[2]Z.P. Xiong and T.M. Walsh, PV module durability testing under high voltage biased damp heat conditions, Energy Procedia, 384-389,8(2011) .
[3]L.Zhang and Y.F.Zhang, Research on Energy Saving Potential for Dedicated Ventilation Systems Based on Heat Recovery Technology. Energies,4261-4280, 7,(2014).
[4]L.Zhang and Y.F.Zhang, Research on Heat Recovery Technology for Reducing the Energy Consumption of Dedicated Ventilation Systems: An Application to the Operating Model of a Laboratory, Energies,24,9,(2016).
[5]Y.S. Khoo and A. Nobre, Optimal Orientation and Tilt Angle for Maximizing in-Plane Solar Irradiation for PV Applications in Singapore, IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS, Vol. 4, 2,3(2014).
[6]蓋立豐.小型光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究[D]. 華北電力大學(xué),2012.
[7]韓學(xué)棟,王海華,李劍鋒.小型分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].電力建設(shè),2014,(01).
[8]隋崗.小型獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)[D]. 青島大學(xué),2009.
[9]廖志凌,梅從立,徐東,楊兆銀.一種多功能光伏發(fā)電系統(tǒng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)[P].中國(guó)專(zhuān)利:CN202795847U, 2013-03-13.
[10]吳正明,黃忠琴,李君.小型光伏發(fā)電系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)裝置[P].中國(guó)專(zhuān)利:CN202042111U, 2011-11-16.
[11]王雪文,王洋,閻軍鋒,趙武,張志勇.太陽(yáng)能電池板自動(dòng)跟蹤控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 西北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2004,(02).Design and Analysis of Mobile Solar Power System
CHEN Zi-jian, ZHANG Lian
(Electricity Engineering and Energy College of Tianjin Sino-German University of Applied Science,Tianjin, 300350;ChinaComputer-RoomEquipmentEngineeringCo.,Ltd,Tianjin, 300221)
in this paper, a mobile solar power system is designed from the aspects of exterior structure, photovoltaic power generation system and so on. The experimental data can be tested and analyzed by a monitoring system; this solar power system generates about 691 kWh of electricity per year. The system is equipped with a wheel for mobility and with a removable analog light source; it can be used outdoors for solar power generation system applications or indoor simulation of solar power teaching. The system can be used to meet the daily life of remote areas or isolated islands, and it can also be used for new energy practical training.
mobile; system design; solar power generation system; photovoltaic power generation
2016-05-17
課題項(xiàng)目:天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)科技項(xiàng)目(2014-34);天津市高等學(xué)校科技發(fā)展基金計(jì)劃項(xiàng)目(20140426)。
陳子堅(jiān)(1984-),男,天津人,天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)電氣與能源學(xué)院講師,研究方向:新能源;張鏈(1983-),男,天津人,天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)電氣與能源學(xué)院副教授,研究方向:節(jié)能技術(shù)。
TK51
A
1673-582X(2016)11-0090-06