太阳能电池的输出特性特性

燃料电池的特点是什么?
中国储能网讯:燃料电池十分复杂,涉及化学热力学、电化学、电催化、材料科学、电力系统及自动控制等学科的有关理论,具有发电效率高、环境污染少等优点。总的来说,燃料电池具有以下特点:
(1)能量转化效率高他直接将燃料的化学能转化为电能,中间不经过燃烧过程,因而不受卡诺循环的限制。目前燃料电池系统的燃料—电能转换效率在45%~60%,而火力发电和核电的效率大约在30%~40%.
(2)有害气体SOx、NOx及噪音排放都很低CO2排放因能量转换效率高而大幅度降低,无机械振动。
(3)燃料适用范围广:燃料电池既可适用于城市大型发电站,也可作为医院、商店、集体宿舍、边远山区的小型发电装置,以及日常和国防用于行走机械的动力系统。燃料电池的开发时今后电气新能晕应用的重大方向,它的研制具有重大的社会意义和经济意义。
(4)积木化强规模及安装地点灵活,燃料电池电站占地面积小,建设周期短,电站功率可根据需要由电池堆组装,十分方便。燃料电池无论作为集中电站还是分布式电,或是作为小区、工厂、大型建筑的独立电站都非常合适
(5)负荷响应快,运行质量高燃料电池在数秒钟内就可以从最低功率变换到额定功率,而且电厂离负荷可以很近,从而改善了地区频燃料电池原理率偏移和电压波动,降低了现有变电设备和电流载波容量,减少了输变线路投资和线路损失。
(6)环境保护性:通过燃料电池系统释放出的污染物比直接燃烧要降低几个数量级,可有效的保护环境。
(7)模块设计,结构紧凑:设备可以模块化,尺寸灵活性大,发电量易于调节。
(8)位置灵活性:燃料电池是一种独立的发电体系,由于没有运动部件,所以可以没有噪声污染,可以方便使用,随意放置,不受周围环境限制。
(9)可以采用多种燃料:高温操作型燃料电池不需要外部还原系统,在这一方面更具有优势。
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第3章太阳能电池的特性.ppt58页
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上述方程显示了VOC取决于太阳能电池的饱和电流和光生电流。由于短路电流的变化很小,而饱和电流的大小可以改变几个数量级,所以主要影响是饱和电流。饱和电流I0主要取决于电池的复合效应。即可以通过测量开路电压来算出电池的复合效应。实验室测得的硅太阳能电池在AM1.5光谱下的最大开路电压能达到720mV,而商业用太阳能电池通常为600mV。 * UNSW新南威尔士大学 *
太阳电池的参数 开路电压
通过把输出电流设置成零,便可得到太阳能电池的开路电压方程:
短路电流和开路电压分别是太阳能电池能输出的最大电流和最大电压。然而,当电池输出状态在这两点时,电池的输出功率都为零。“填充因子”,通常使用它的简写“FF”,是由开路电压VOC和短路电流ISC共同决定的参数,它决定了太阳能电池的输出效率。填充因子被定义为电池的最大输出功率与开路VOC和ISC的乘积的比值。从图形上看,FF就是能够占据IV曲线区域最大的面积。如下图所示。 * *
太阳能电池的参数 填充因子
太阳能电池的参数 填充因子
输出电流(红线)和功率的(蓝线)图表。同时标明了电场的短路电流(ISC)点、开路电压(VOC)点以及最大功率点(Vmp,Imp),点击图片可以看到当电池的填充因子变小时曲线是如何变化的。
FF是对伏安曲线的矩形面积的测量,则电压高的太阳能电池,其FF值也可能比较大,因为伏安曲线中剩余部分的面积会更小。要计算电池的FF可以对电池的功率进行求导,令其值为零,便可找出功率最大时的电压电流值了。即:
d(IV)/dV 0
* UNSW新南威尔士大学 *
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> 三种动力电池的特性分析对比
三种动力电池的特性分析对比
节能和环保是目前汽车技术研究的主要方向,动力电池则是电动汽车技术的关键,动力电池特性的研究对于电动车电池有着重要的意义。本文引用地址:铅酸动力电池成本低廉,技术成熟,支持大电流放电,安全性高,在非动力应用场合中可不配置电池管理系统,但其较低的比能量无法满足电动汽车续驶里程的需要。氢镍电池和锂离子电池是目前电动汽车动力电池领域的主要选择。现有的氢镍电池也存在不足,如单体电压低(1.2V)、自放电损耗大、对环境温度敏感等。对氢镍电池的改进主要集中在高低温状态下性能和安全性的提高、充放电性能的优化 、自放电牢的降低。与其他电池相比,锂离子电池应用于电动汽车,在能量性能方面具较大优势,在比能量、放电、循环寿命及密封性等方面,均可满足美国先进电池联合会(USABC)的电动汽车用动力电池中期目标。1 特性对比本文研究的动力电池种类包括铅酸电池、氢镍电池和锂电池。1.1 容量特性容量特性是动力电池首先需要考察的技术指标,主要内容是可用容量与放电倍率的关系、在不同温度下的可用容量变化。由于电池额定容量不同,因此在图1、图2中均采用可用容量比率:图1 可用容量比率与电流的关系其中可用容量为电池放电至最低截止电压时的放出电量。从图2可知氢镍80 Ah动力电池因为在自然风冷条件下放电,电池温度升至38℃截止,致使可用容量降低。同样对于VRLA65 Ah电池在400 A恒流放电时,由于温度过高使得放电过程终止。相反锂离子电池的容量特性比较理想,可用容量的衰减趋势不显着,可用容量变化不大;在较低倍率电流放电情况下,磷酸铁锂离子电池要比锰酸锂离子电池高。图2为不同温度时动力电池的可用容量比率,可以看出:(1)铅酸电池、氢镍电池和磷酸铁锂离子电池的可用容量受温度影响较为显着;(2)电池都存在最佳温度区域;(3)锂离子电池的可用容量受温度影响比较平稳,但磷酸铁锂离子电池的可用容量对低温温度较为敏感。图2 可用容量比率与温度的关系1.2 效率特性效率是电池的重要参数,是电池剩余电量估计过程中的关键参数之一。库仑效率的测量和计算以《USABC电池测试手册》为准,图3和图4分别为VRLA电池和锂离子电池在不同温度下的库仑效率。由图3、图4可以看出,铅酸电池和氢镍电池、锂离子电池的库仑效率形态大体上是一致的,差别在于:(1)铅酸电池和锂离子电池的高温库仑效率与氢镍电池相比较高;(2)锂离子电池的库仑效率与温度的相关度要弱一点。图3 VRLA电池在不同温度的库仑效率图4 三种锰酸锂离子电池在不同温度的库仑效率1.3 电压特征电动汽车动力系统的参数匹配需要了解动力电池的电压特征。本节均采用电池电压在10~12 V之间的模块为分析对象。铅酸电池模块为6个单体电池串联,氢镍电池模块为10个单体电池串联,锂离子电池模块为3个单体电池串联。(1)10~l2v模块的开路电压图5 10~12V模块级别的电池开路电压从图5可知:a 锰酸锂电池的voc 比磷酸铁锂离子高,与SOC的关系规律更类似于氢镍电池;b 磷酸铁锂电池Voc 与SOC之间的相关性较差;c 液态锰酸锂离子电池和聚合物锰酸锂离子电池的Voc存在较大差别,而两种液态锰酸锂离子电池之问的Voc变化规律基本一致。(2)10~12v模块的放电电压图6为不同电池模块的放电电压特征对比。图6 不同动力电池1O~12 V模块级别的放电电压对比从图6中可知:a 氢镍电池具有与铅酸电池、锂离子电池不同的工作电压特征,在放电初期和后期,电压变化过渡&柔和&,有利于根据电压进行SOC估计,放电中期的电压平台时间较短;b 锰酸锂离子电池和铅酸电池的恒流放电电压曲线比较接近,而磷酸铁锂电池电压平台特征较显着,但平台电压值低于锰酸锂离子电池。1.4 直流内阻特性直流内阻是表征动力电池性能和寿命状态的重要指标,决定电池的高放电能力,影响电池的热特性和效率。1.4.1 不同冲击电流下的直流内阻图7 氢镍80Ah电池模块充放电内阻图7为不同电流下的氢镍电池模块充放电内阻。从图7可知,对氢镍电池来说:(1)不论充放电倍率大小,SOC对电池内阻的影响都呈现为马鞍形状,鞍底为SOC=60%附近;(2)电池内阻较小的区域为50%~80%。
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笔记本电池的特性有哪些?如何提高电池性能?
一、目前使用的电池技术标准 此系统使用锂(Lithium-Iom)电池组。这类电池型态并没有像使用镍镉(NiCd)电池一样产生记忆效应。锂电池持续提供长久的电池寿命,最适合外勤人员外出使用。二、低电量警告 一旦电池充电等级呈现低量时,笔记型计算机会发出警告哔声,且状态指示灯会定时闪烁来告知使用者电池容量己降至最低!此时,您就可以重新对电池组充电,以解除这种状况。第一次使用电池组 ,请做三次电池的放电动作。(这样可使以后电池电量计算更加精确)当第一次使用电池组时,请依照下列步骤进行:1、将AC整流器接上计算机及电源插座,将电池充满电。2、下次充电前,先拔掉整流器,并用完电池中的电力。对新的电池或一个搁置许久未用的电池,您仅需如上所述操作一遍。如果系统被搁置达两个星期以上,我们建议您把电池组取出。电池的电源,从一个充满电的电池组,在等待模式下,只消一天左右,冬眠模式或关掉电源下,约需一个月时间,就可以把电力耗尽。警告:不要把电池组曝露于0℃(32.F)以下或60℃(140.F)以上的温度。否则可能会对电池组造成不利的影响。
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蓄电池的特点介绍(正文)
蓄电池的特点介绍
  内容简介:蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使6V4AH应急灯蓄电池用。它的工作原理不是把化学能转化为电能。蓄电池有什么特点呢?
  蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使6V4AH应急灯蓄电池用。它的工作原理不是把化学能转化为电能。
  蓄电池特点
  (1)使用寿命长
  高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命。
  低酸比重电液,提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力。
  增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。
  因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25℃)
  (2)高倍率放电性能优良
  高强度紧装配工艺,电池内阻极小,大电流放电特性优良,比一般电池提高20[%]以上。
  (3) 自放电低
  高纯度原料和特殊造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。
  (4)维护简单
  特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单。
  (5)安全性高
  电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
  (6) 安装简捷
  电池立式、侧卧、叠层安装均可,安装时占地面积小,灵活方便。
  (7) 洁净环保
  电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理。
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