太阳能电池组件是供电系统中的核心部分 , 也是太阳能供电系统中价值最高的部分 。其作用是将太阳的辐射能量转换为电能 , 或送往蓄电池中存储起来 , 或推动负载工作 。太阳能组件中的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本 。太阳能控制器的作用是管理和控制整个系统的工作状态 , 并对蓄电池起到充电保护、过放电保护的作用 , 与纯电动汽车的电动源控制管理系统具有相同的作用 。在温差较大的地方 , 合格的控制器还应具备温度补偿的功能 。其它附加功能如光控、时控等应当都是控制器的可选项 。蓄电池的作用是在有光照时将太阳能电池组件所提供出的电能储存起来 , 到需要的时候再释放出来 。
太阳能电池组件是由单个光伏电池拼接组成 , 或由折叠式支架拼接组成阵列 。因为单个光伏电池(如硅电池)的电压太低 , 所以都要把它们串、并联构成有实用价值的光伏电池板 , 阵列成一个应用单元 , 然后根据供电要求 , 再由多个应用单元的串、并联组成整个太阳能光伏电池板的供电组件 。蓄电池组是太阳能光伏电池的储能装置 , 在夜间或光照不足及负载消耗超出光伏电池的发电量时 , 由蓄电池组向负载供电 。为了减轻整个系统的重量 , 应采用高能蓄电池组 。
太阳能电动汽车与燃油汽车在动力结构上有很大的不同 , 但与纯电动汽车的结构却有许多相同之处 。所不同的是纯电动汽车的充电方式必须依靠电源 , 而太阳能电动汽车的电能装置来自于太阳能光伏电池和电源两种充电方式 , 而纯电动车不必背负巨大的太阳能光伏陈列电池板 。当太阳能电池板产生电能 , 与控制装置和储能装置连接后 , 再由另一端连接负载 , 负载就是电动汽车的电动机(驱动装置) 。一般在电动车运行时 , 被转换的太阳光能通过控制装置直运送到负载 , 而在停驶或太阳光足时 , 剩余部分的电能向蓄电池充电并储存起来 , 当太阳光不足时 , 由太阳能光伏电池和蓄电池同时向负载供电;当汽车减速或刹车时 , 还应设计“回授性制动装置” , 将电能量通过控制器 , 将发动机变成发电机 , 反向进入蓄电池进行储存 。用互补式不间断供电技术 , 改变严重依赖天气的缺陷 , 完善电动车的性能 。
在设计电动车整个供电系统时应综合考虑以下几个方面:
一是光强与负载 。太阳能光伏电池是一种光电转换装置 , 其输出功率的大小取决于光照的强度 , 要拼装多大的太阳能光伏电池组件主要取决于能够接受光照的强度及所用负载的大小 。
二是蓄电池组的选择 。要根据光伏电池组合的发电容量来选择蓄电池组的容量 , 以便在阴雨天及晚上可以由蓄电池向负载供电 , 为了减轻系统重要 , 最好选用高比能量的蓄电池 。
三是机械强度 。考虑到电动汽车的整个供电系统都是在运动和运行中使用 , 必须考虑系统的机械强度 , 耐腐蚀性 , 耐气候变化等各种因素 。太阳能光伏电池组阵列应采取高强度钢化玻璃外壳 , 支架系统应采用高强度材料 。使整个供电系统具有便于运行、重量轻、效率高、可靠性好、造价低等优势 。
5 太阳能电动汽车的控制系统
太阳能光伏电池板是将太阳能量转变为电能 , 是因为光子在日光下产生能量带动电子从一个半运动的金属粒子的一层转移到另一层面 , 电子的运动产生了通用的电力 。太阳能光伏电池板可以由光电转化率、能量比大小来选择 。由于许多独立的硅片被组合 , 形成庞大的太阳能光伏阵列 , 并产生能够电动汽车驱动的电能 , 而这种电能量还必须达到高电压、高功率的程度 , 这就要有一个重要的系统-电力控制系统 。
电动汽车的心脏部位就是电源及其蓄电池组 , 而运行系统基本上是由电源、电控、电机来组成 。而在太阳能电动汽车上其控制系统不仅仅控制电动源(电池) , 还要增加太阳能光伏电池阵列的控制功能 。太阳能光伏电池所供应的电压与蓄电池组饱和电压基本相同 , 可以直接耦合 , 在太阳能功率充足时 , 多余的能量进入储能的蓄电池 , 在太阳能光电功率不足时由蓄电池完成电力驱动的任务 。这些 , 必须由控制系统来完成 。控制系统的功能就是对充电和放电的过程进行控制和保护 , 这样才能保证对整个电动源系统的正常充电、放电及其对电动汽车的驱动 。最简单的控制系统也应该起到以下三个方面的作用:
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