Разработка автономного электроснабжения для теплонасосной установки

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

?ействия;

солнечного излучения с интегральной плотностью светового потока не более 1125 Вт/м1, в том числе плотностью потока ультрафиолетовой части спектра (длина 280 - 400 цт) 68 Вт/м1;

дождя интенсивностью 5 мм/мин;

соляного тумана:

снеговой или гололедно-ветровой нагрузки до 2000 Па.

Срок службы модуля - не менее 5 лет.

Гарантийный срок - 1 год.

 

Таблица П1.9

Параметры модулей MSW 6-12

Технические параметрыТип модуляMSWm- 1,7(6)MSWm- 3,5(12)MSWm- 5(12)-1MSWm- 5(6)-1MSWm- 5(12)-2MSWm- 5(6)-2MSWm- 7(12)MSWm- 8(12)Максимальная мощность,(Вт)1,73,5555578Минимальная мощность, (Вт)1,534,54,54,54,567Ток максимальной мощности, А0,230,240,340,670,30,60,470,48Напряжение максимальной мощности, В7,515157,5178,51517Номинальное напряжение, В6121261261212Ток короткого замыкания, А0,290,290,420,840,350,70,580,58Напряжение холостого хода, В9,519199,521,310,61921,3Размеры:Длина, мм260260300290350350430Ширина, мм110200240240198198200290Высота, мм3,53,53,53,53,53,53,53,5Тип псевдоквадрата, мм1/8 пк 85 1/8 пк 85 1/8 пк 103,5 1/4 пк 103,5 1/6 пк 85 1/3 пк 85 1/4 пк 85 1/4 пк 85 Число СЭ (размещение)16(4х4)32(4х8)32(4х8)16(4х4)36(6х6)18(3х6)32(4х8)36(6х6)Вес, кг0,1600,3200,4500,4500,4000,4000,6400,720

Таблица П1.10

Параметры модулей MSWm 8-24

Технические параметрыТип модуляMSWm- 8(6)MSWm- 10(12)MSWm- 12(12)MSWm- 12(6)MSWm- 16(12)MSWm- 16(6)MSWm- 24(12)MSWm- 24(6)Максимальная мощность,(Вт)810121216162424Минимальная мощность, (Вт)79111114,514,521,521,5Ток максимальной мощности, А0,950,60,711,420,951,91,422,84Напряжение максимальной мощности, В8,517178,5178,5178,5Номинальное напряжение, В612126126126Ток короткого замыкания, А1,160,70,841,681,162,31,683,36Напряжение холостого хода, В10,621,321,310,621,510,721,310,7Размеры:Длина, мм340440400400610600720Ширина, мм285285345340285285340340Высота, мм3,53,53,53,53,53,53,53,5Тип псевдоквадрата1/2 пк 85 мм1/3 пк 85 мм1/4 пк 103,5 мм1/2 пк 103,5 мм1/2 пк 85 ммпк 85 мм1/2 пк 103,5 ммпк 103,5 ммЧисло СЭ(размещение)18(3х6)36(4х9)36(6х6)18(3х6)36(3х12)18(3х6)36(3х12)18(3х6)Вес, кг0,7200,9601,0801,0801,4501,4502,1802,180

Электрические характеристики модулей измерены при условиях: АМ 1,5; 250С; 1000 Вт/м

Технические характеристики модуля:

Сопротивление изоляции, Мом, не менее:

В нормальных климатических условиях - 5,0

При температуре 700С - 3,0

В конце испытаний на влагостойкость - 0,5

Условия эксплуатации модулей:

Температура воздуха, 0С - 15ч+40

Предельные рабочие температуры модуля, 0С - 10ч+75

Относительная влажность воздуха при t=250С,% - до 100

Атмосферное давление, кПа - 84,0 - 106,7

Модуль сохраняет работоспособность:

После воздействия:

Солнечного излучения с интегральной плотностью светового потока не более 1125 Вт/м, в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина 280-400 мкм)68 Вт/м

Дождя интенсивностью 5 мм/мин

Соляного тумана

Снеговой или гололёдно-ветровой нагрузки до 2000 Паэ

Срок службы модуля - не менее 5 лет

Гарантийный срок - 1 год

 

Таблица П1.11

Параметры модулей PVM

Технические характеристики модулейТип модуляМасса, кгГабаритные размеры, ммМощность, ВтНапряжение, ВТок, АPVM-10q1,8510х234х3010,216,20,64PVM-153,5508х410х3016,216,21,0PVM-306,0975х410х303316,22,1PVM-457,7970х595х304516,23,1PVM-507,7970х595х305016,23,1ASE-509,21024х462х395015,442,9Температурные коэффициенты%/С-0,4-0,5+0,1

Электрические характеристики приведены для следующих условий:

плотность солнечного излучения 1000 Вт/мI

мощность, напряжение и ток в точке отбора максимально мощности при температуре 25С.

 

Таблица П1.12

Результаты расчёта для солнечных элементов типов Ф103 и Ф85 (по П1.1)

Солнечные элементыФ103,5Ф103,5/2Ф103,5/4Ф85Ф85/2Ф85/410Максимальная выходная средняя мощность Pвых макс ср, Вт1,470,730,370,940,470,23511Площадь элемента S ?, см207,0953,5426,8372,2536,1278,0612Отношение , []0,013880,013880,013880,013010,013010,01301

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Электрические накопители энергии

 

Электричество - наиболее удобная и универсальная форма энергии в современном мире. Поэтому именно накопители электрической энергии развиваются наиболее быстро. К сожалению, в большинстве случаев удельная ёмкость недорогих устройств невелика, а устройства с высокой удельной ёмкостью слишком дороги для хранения больших запасов энергии при массовом применении.

Конденсаторы

Самые массовые электрические накопители энергии - это обычные радиотехнические конденсаторы. Они обладают огромной скоростью накопления и отдачи энергии - как правило, от нескольких тысяч до многих миллиардов полных циклов в секунду, и способны так работать в широком диапазоне температур многие годы, а то и десятилетия. Объединяя несколько конденсаторов параллельно, легко можно увеличить их суммарную ёмкость до нужной величины.

Конденсаторы можно разделить на два больших класса - сухие неполярные и электролитические, имеющие существенно большую удельную ёмкость, но требующие соблюдения полярности при подключении и более чувствительные к внешним условиям, прежде всего к температуре.

Ионисторы

Ионисторы, которые иногда называют суперконденсаторами, можно рассматривать как своего рода промежуточное звено между электролитическими конденсаторами и электрохимическими аккумуляторами. От первых они унаследовали практически неограниченное количество циклов заряда-разряда, а от вторых - относительно невысокие токи зарядки и разрядки (цикл полной зарядки-разрядки может длиться секунду, а то и намного дольше). Ёмкость их также находится в диапазоне между наиболее ёмкими конденсаторами и небольшими аккумуляторами - обычно запас энергии составляет от единиц до нескольких сотен джоулей.

Дополнительно следует отметить достаточно высокую чувствительность ионисторов к температуре и ограниченное время хранения заряда - от нескольких суток до нескольких недель максимум.

Электрохимические аккумуляторы

Электрохимические аккумуляторы б?/p>