Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

nang luong mat troi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (598.73 KB, 18 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ. BÁO CÁO ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA. Tên đề tài “Tìm hiểu hệ thống đo pin năng lượng mặt trời” Học viên thực hiện : Phạm Thị Vân Giảng viên hướng dẫn : TS. Hoàng Sĩ Hồng. Hưng Yên, ngày 06 tháng 04 năm 2014.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chương. CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT CHUNG CHƯƠNG II : CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO CHƯƠNG III: Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG ĐO.

<span class='text_page_counter'>(3)</span> PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Do nhu cầu về năng lượng với mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ ngày càng cao và là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của quốc gia đó. Vì thế, ý thức về việc sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm đã dần trở thành nhu cầu và đòi hỏi các quốc gia phải có những biện pháp tích cực để sử dụng năng lượng hợp lý nhất 2. Mục đích nghiên cứu: Việc tìm tòi, nghiên cứu các thiết bị sử dụng các nguồn năng lượng và đo lường các đại lượng của nguồn năng lượng đó sao cho thiết thực, chính xác, giá thành hạ, có khả năng ứng dụng thực tế, mang tính phổ biến. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Tiếp cận, nghiên cứu và hiểu biết rõ hơn về hệ thống đo các nguồn năng lượng mới..

<span class='text_page_counter'>(4)</span> CHƯƠNG I:KHÁI QUÁT CHUNG. KHÁI QUÁT CHUNG. Có hai loại hệ thống pin năng lượng mặt trời. Hệ thống chủ động. Hai. Hình 1.1: Tòa nhà kính. loại Hệ thống thụ động. Hình 1.2: Dàn pin mặt trời.

<span class='text_page_counter'>(5)</span> CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Nguyên lý:. Về cơ bản ánh sáng mặt trời được hấp thụ vào vật liệu quang điện, mà lần lượt gõ các electron trong vật liệu lỏng. Điều này cho phép các điện tử lưu thông tự do trong cấu trúc vật chất, tạo ra một dòng điện..

<span class='text_page_counter'>(6)</span> CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO. 2.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ảnh hưởng của nhiệt độ 2.2 ĐO LƯỜNG TẾ BÀO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Nguồn chiếu sáng Nhiệt độ điều khiển Thiết bị điện tử Thăm dò.

<span class='text_page_counter'>(7)</span> CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ảnh hưởng của nhiệt độ. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO. CHƯƠNG 2. - Các tế bào năng lượng mặt trời rất nhạy cảm với nhiệt độ. Hình 2.1: Ảnh hưởng của nhiệt độ trên các đặc điểm IV của một tế bào năng lượng mặt trời.

<span class='text_page_counter'>(8)</span> CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO. CHƯƠNG 2. ĐO LƯỜNG TẾ BÀO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Nguồn chiếu sáng. Đo lường. Nhiệt độ điều khiển Thiết bị điện tử. Thăm dò.

<span class='text_page_counter'>(9)</span> CHƯƠNG III: Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ. 3.1 DÒNG NGẮN MẠCH 3.2 ĐIỆN ÁP HỞ MẠCH 3.3 YẾU TỐ ĐIỀN ĐẦY 3.4 ĐIỆN TRỞ ĐẶC TRƯNG 3.5 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TRỞ PHỤ THUỘC 3.5.1 Kháng SHUNT 3.5.2 Kháng loạt 3.6 HIỆU QUẢ.

<span class='text_page_counter'>(10)</span> Các thông số. Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ. CHƯƠNG 3. DÒNG NGẮN MẠCH - Dòng điện ngắn mạch Isc, là dòng lớn nhất từ pin năng lượng mặt trời xảy ra khi điện áp đi qua thiết bị bằng không ĐIỆN ÁP HỞ MẠCH - Điện áp hở mạch Voc là điện áp lớn nhất của pin năng lượng mặt trời xảy ra khi dòng điện đi qua thiết bị bằng không. YẾU TỐ ĐIỀN ĐẦY - Một tham số kết hợp với Voc và ISC xác định công suất tối đa từ một tế bào năng lượng mặt trời ĐIỆN TRỞ ĐẶC TRƯNG - Là điện trở đầu ra của các tế bào năng lượng mặt trời vào thời điểm công suất tối đa của nó.

<span class='text_page_counter'>(11)</span> Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ. CHƯƠNG 3. Các thông số. Hình 3.8: Kháng loạt và shunt kháng trong một mạch tế bào năng lượng mặt trời. HIỆU QUẢ - Tỷ lệ sản lượng năng lượng từ các tế bào năng lượng mặt trời thành năng lượng đầu vào từ mặt trời.

<span class='text_page_counter'>(12)</span> CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG ĐO. CÁC MÁY ĐO. Máy đo hãng KEITHLEY. Mô hình 4200. Mô hình 2602A. Mô hình 2440. Các giải pháp Keithley cho tế bào năng lượng mặt trời IV và CV đặc tính cung cấp các phép đo chính xác nhất có sẵn mà không có sự phức tạp của việc tích hợp các công cụ riêng biệt hoặc viết các chương trình phức tạp..

<span class='text_page_counter'>(13)</span> CÁC MÁY ĐO. ĐỆ XUẤT HỆ THỐNG ĐO. CHƯƠNG 4. Thiết bị đo và phân tích nguồn điện mặt trời FTV. Mô hình FTV 100. Mô hình FTV200. FTV có thể được sử dụng để đo lường và hiển thị đồng thời lưu trữ tất cả các thông số vật lý và điện tử của nguồn điện mặt trời. Thiết bị hiệu quả cao này có thể thực hiện tất cả các phép đo cần thiết để tính toán hiệu quả khi cài đặt nguồn điện mặt trờ.

<span class='text_page_counter'>(14)</span> Ứng dụng đo năng lượng pin mặt trời sử dụng 2602A. ĐỆ XUẤT HỆ THỐNG ĐO. CHƯƠNG 4. Sơ đồ khối hệ thống đo. - Kết nối máy tính với máy đo qua RS232 - Cài đặt đồng nhất thông số giữa RS232 với máy đo - Gửi nhóm lệnh (Theo yêu cầu) từ máy tính=> chuyển đến máy đo. Sau đó máy đo chuyển kết quả về hiển thị trên máy tính Ưu điểm: Máy đo có thể kết nối, giao tiếp với máy tính. Nhận lệnh từ máy tính và hiển thị kết quả trên máy tính.

<span class='text_page_counter'>(15)</span> CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG ĐO. Đo thông số năng lượng mặt trời.

<span class='text_page_counter'>(16)</span> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A. KẾT LUẬN. Đây là một đề tài hay nhưng bản thân em còn nhiều hạn chế do các nguồn tài liệu chủ yếu là tiếng nước ngoài nên em còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm phong phú thêm cho đồ án của mình, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, chia sẻ của bạn bè để em có thể hoàn thiện hơn kiến thức của mình về lĩnh vực này..

<span class='text_page_counter'>(17)</span> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ B. KIẾN NGHỊ. Em mong rằng trong thời gian tới sẽ được tìm hiểu sâu hơn về hệ thống đo các nguồn năng lượng mới, giúp học viên sớm có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu và hiểu biết rõ hơn về hệ thống đo các nguồn năng lượng này.

<span class='text_page_counter'>(18)</span> Tìm hiểu hệ thống đo pin năng lượng mặt trời. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ!.

<span class='text_page_counter'>(19)</span>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×