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QL 为负载日平均耗电量,为工作电流乘以日工作小时数;

NL 为最长连续阴雨天数;

TO 为温度修正系数,一般在 0

℃以上取 1,-10℃以上取 1.1,-10℃以下取 1.2;

CC 为蓄电池放电深度,一般铅酸蓄电池取 0.75,碱性镍镉蓄电池取 0.85。

4 太阳能电池方阵设计

1)太阳能电池组件串联数 Ns

将太阳能电池组件按一定数目串联起来,就可获得所需要的工作电压,但是,太阳能电池
组件的串联数必须适当。串联数太少,串联电压低于蓄电池浮充电压,方阵就不能对蓄电池
充电。如果串联数太多使输出电压远高于浮充电压时,充电电流也不会有明显的增加。因此,
只有当太阳能电池组件的串联电压等于合适的浮充电压时,才能达到最佳的充电状态。

计算方法如下:

Ns=UR/Uoc=(Uf+UD+Uc)/Uoc(2)

式中:

UR 为太阳能电池方阵输出最小电压;

Uoc 为太阳能电池组件的最佳工作电压;

Uf 为蓄电池浮充电压;

UD 为二极管压降,一般取 0.7V;

UC 为其它因数引起的压降。

蓄电池的浮充电压和所选的蓄电池参数有关,应等于在最低温度下所选蓄电池单体的最大
工作电压乘以串联的电池数。

2)太阳能电池组件并联数 Np

在确定

NP 之前,我们先确定其相关量的计算方法。

① 将太阳能电池方阵安装地点的太阳能日辐射量 Ht,转换成在标准光强下的平
均日辐射时数

H(日辐射量参见表 1):

H=Ht×2.778/10000h(3)

式中:

2.778/10000(h·m2/kJ)为将日辐射量换算为标准光强

1000W/m2)下的平均日辐射时数的系数。