3块60W的太阳能板并联,如果不加防倒灌的二极管,是不是总的发电功率会有损耗,而且太阳能板容易坏?
如果加了防倒灌的二极管的话,3块60W的太阳能板总输出功率会有损耗(在防倒灌的二极管上有压降损耗),如果不加的话,这点损耗就不存在了,但是夜间蓄电池会向光伏板放电,不利于蓄电池储电。
但是没有防反二极管的系统,当夜间蓄电池向电池板放电的时候,因为没有光照,电池板相当于一个负载接入。进而让电池板处于一个工作状态,引起发热,进而造成电池板衰减加快。影响整个系统的使用年限。
对于你这个小功率系统,还是建议你加上,至于损耗问题,说的直白点,你用的电缆粗一点、短一点,损耗也足够弥补了。
1 这个二极管,是防止电流反向的。
2 发电功率和光电板的功率有关,光照强度,光电板转换效率等一些外部环境会影响到你的发电功率。
3 输出电压忽高忽低这个前面说的功率有关系,发电功率要大于等于消耗功率,你前面说了发电功率不稳,假如消耗是一定的,那就很有可能导致输出电压忽高忽低。
总结 有这么几种情况
1 前面的二极管允许通过的电流过小,无意间起到限流作用,影响发电功率
2光照变化大,但是一般都是光能发电给电瓶充电再输送给用电设备的,不知道你这个是在哪个环节。
光伏组件的功率:光伏组件将太阳能转化为电能的能力, 也就是光伏组件的发电能力, 输出的电能。
转换效率只是一个衡量太阳能电池将太阳能转换为电能的能力,转换效率越高,同样大的模组其输出的电量就越多, 也就是说发电量越大。开路电压和短路电流是用来衡量太阳能电池片的最大功率的。
调试方法如下,先测量振荡波形,读出振荡频率,然后加C,使振荡频率减半,再计算电路的寄生电容、电感,最后根据振荡电路的特征参数来确定串联电阻的大小,或直接接电阻试验,直到振荡基本消失为准。
对于RC是否是纯粹的转移效率,已经经过实验证明,RC参数不合理能降低效率,而合理的RC反而能提升效率。当RC不合理时,很大几率是C或者R的选取出现了问题。C越大,会带来越大的损耗,而且当R阻尼不够时,反而会引起严重震荡。但是C太小,吸收尖峰的能力却不够。所以我们只能采用测量加计算,再调试的办法。是个折中的选择。
比较通用简单的设计办法是:在没有加吸收之前,测试震荡频率,假如频率是f,那么开始并电容,并了电容震荡频率自然下降,那么并多少电容呢?并了电容C之后让震荡频率变为原来的一半,就是0.5f。
这样就可以根据以上参数算出引起震荡的另外一个参数,电感L。最后取R=(L/C)开根号。
整流二极管的在使用中的损耗是无法避免的,专业的使用才能提高电路的应用效率。