仿真发电站主要部件包括:太阳能电池组件、控制器、蓄电池、逆变器、负载等组成。
其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。
与太阳能光伏系统类似,仿真电板同样是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,整套装置中,它占据最重要的位置。
控制器启动后,在控制器上的光感系统自动寻找光源,随着下方的几根立杆调节器的收缩与伸出,仿真电板正面对准了头顶的太阳。
“热量聚集中,目前热量52°……55°……143°”
仿真电板的内部温度在短短的1分23秒的时间内,极限的上升,瞬间加温到了170°。
但是,随着电流表上的读数从零向一开始增加,仿真电板内的温度如同被喷洒了液氮一般,之前温度增加的有多快,此时电板内的温度就掉落的有多快。
“老板,出电了。”
“嗯,记录数据,调整最佳数值。”方昊点头回应道,他认真的盯着数据显示器上的各项读数。
电板的温度已经下降到了19°,而随着温度的降低,电板产生的电流的功率成反比的向上提高。
如果了解过光伏电板的可能会知道,在系统的参数中会有一个名称为 Module at 25ºC的数值,这个意思就是代表着该系统在25ºC的温度下工作。
因为太阳能电池板效率会随温度升高而有一定下降。
另外还有一个名称为NOCT的数值,它代表了光伏系统在使用时会升高的温度。
根据公式,乘上它的递减系数,方昊仅仅是在脑袋里过了一遍就得到了仿真发电站的电压电流与输出功率。
“不错,居然能达到了65.7%的转化率,比我预料的要高出了百10个百分点。”方昊对得到的数据非常满意。
根据系统给出的技术,仿真电板的理论转化率为92.5%,一般太阳能照射在地球上每平方米的功率大概在1000瓦
而92.5%的转化效率,即等于是一平方米的功率为370瓦,一小时可产生0.37千瓦时。
当然这是理论上的数值,影响转化效率的因素有很多,比如空气环境,大气环境等等原因,但最重要的是设备的精度问题。
方昊现在没有基础型生物机器人了,也就意味着他手上的超高精度的加工设备是市面上能够买到的高端设备。
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