文 湖南省常德市臨澧縣第一中學高一朱晉葶
轎車已成為人們日常生活的重要代步工具,但不常用車時會遇到電瓶“虧電”的情況。針對這一問題,在父母和老師的幫助下,我做成了這個太陽能補電裝置。
通過對自家小車的實地測量,發現車在停用時耗電量約為20毫安,從而確定設計的太陽能補電量必須在50毫安以上(因為晚上還要消耗電能)。
上網查找資料時,了解到太陽能電池板分單晶硅、多晶硅、非晶硅三類。單晶硅太陽能電池的光電轉換率為15%左右,多晶硅太陽能電池的制作工藝與單晶硅太陽能電池差不多,光電轉換率約為12%。
非晶硅太陽能電池是1976年出現的新型薄膜式太陽能電池,它與單晶硅和多晶硅太陽能電池的制作方法完全不同,硅材料消耗少,電耗更低。雖然目前光電轉換效率偏低(國際先進水平為10%左右),但在弱光下有較好的表現。
在強光下,單晶體式太陽能電池板較非晶體式雖能轉化多達一倍以上的太陽能,但價格要貴兩三倍以上,且陰天時非晶體式反而能收集到跟單晶體式幾乎一樣多的太陽能。所以,我決定使用非晶硅的太陽能電池板。
除此之外,還選購了一個可用于電源降壓和穩壓的3R33DC-DC降、穩壓模塊。
本裝置利用非晶硅太陽能電池在弱光下有良好的發電性能,并通過DC-DC降、穩壓模塊調節輸出、輸入電流來實現。
1.太陽能電池板
將6塊非晶硅太陽能電池板并聯,各塊的輸出端串連一個肖特基二極管,利用肖特基二極管的導通壓較小、損耗小這一優勢,防止太陽能板之間產生渦流。電路如圖1。

圖1
2.DC-DC降、穩壓模塊
為防止因陽光強烈而使太陽能電池板輸出電壓太高,損壞電瓶,我設計了這個主要由3R33模塊改裝成的DC-DC降、穩壓模塊,并在模塊旁裝了一個能測輸入、輸出電壓的小電壓表(如圖2)。只要輸出端電壓調定,輸入端電壓就可以在高于輸入端電壓2V左右(不超過該模塊的最高耐壓25V)下任意變化。另外,為保護該模塊,在輸出端還串連了一個肖特基二極管防反流。

圖2
經過多次試驗發現,只要不是夏天中午的大太陽,太陽能電池板產生的電壓、電流都不大,對充電電流可達幾十安的汽車電瓶沒什么影響,穩壓模塊可省去不用。這樣能提高裝置的充電效率——因為太陽能電池板內阻很大,而該模塊的內阻很小,在弱光下電池板產生的電流小,大大降低了電池板的輸出功率。通過反復測試得出,弱光下不用模塊直接接電瓶充電的效果要好于接模塊充電。
3.充電輸入方法
在車上,太陽能電池板的充電電流有兩種輸入模式:一是通過點煙器孔為車輛輸入充電電流;二是通過后備箱照明燈處(照明燈的開關不受車鑰匙的控制,只受后備箱蓋開關的控制)輸入充電電流。方法一較簡單,但有的車拔出車鑰匙后點煙器電源就斷開了,要通過方法二給電瓶充電。
4.太陽能電池板放置位置
太陽能電池板對弱光有較好的轉換效能,因此可置于車后擋風玻璃下,也可放在車外的后備箱上。
5.測試
我對自家1.6排量的小汽車停車時的耗電量進行測量,發現只有二十多毫安。太陽能電池板放在車后擋風玻璃下,車停在車庫內,車尾朝北,實測充電電流也在幾十毫安左右;放在車外的后備箱上(沒有陽光直射),充電電流可達一百多毫安。
如果車庫在向陽面,車尾朝南,或把太陽能電池板放在車外,充電電流更大。車子露天停放時,十月的大晴天充電電流可達五百多毫安。
1.保護電瓶。眾所周知,鉛酸電池若長期處于缺電狀態,電池的極板會加速硫化,儲電性能大大降低,壽命也會縮短。裝上電池板后,車停時補充電能,從而保護電瓶。
2.電瓶虧電時,將這個裝置放在太陽底下幾個小時,即可完成充電。
3.夏天車內溫度較高時,可利用該裝置產生的電驅動車上的外循環風扇,使車內外的空氣流通,降低車內溫度。
4.太陽能發電減少了車的燃油用量,利于環境保護。
另外,由于該裝置的DC-DC降、穩壓模塊的輸出電壓是可調的,平時還可以給18V以下的小型用電器供電。
今后,我打算做一塊由多晶硅和非晶硅共同組成的太陽能電池板。這樣使得在弱光下,非晶硅發揮它的強項;在強光下,多晶硅又發揮它的強項,儲存的電量就更多了。