太陽能電池有一些在任何測試環境都必須測量的重要參數
6 、器件的轉換效率 ( η ) ,太陽能電池接到電路時轉換從吸收光至電能和收集功率的百分比。計算方法是用標準條件 stc 和太陽能電池表面積 ac, 單位是 m2 下的大功率點 pmax 除以輸入光輻照度 (e, 單位是 w/m2)
7 、填充因子 (ff) ,大功率點 pmax 與開路電壓 (voc) 及短路電流 ( isc ) 之比
8 、電池的二極管特性
9 、電池的串聯電阻
10 、 電池的旁路電阻 太陽能電池開路電壓 (voc) 一般在 3v 至 0.6v 范圍,短路電流 ( isc ) 通常低于 8a 。太陽能電池板通常定義為封裝和連接在一起的一個以上電池。太陽能電池板有不同的電壓和電流范圍,但功率產生能力一般為 50w 至 300w 。太陽能電池和電池板有許多相同的需測參數。5voltd電池和energizere91電池便宜5到50倍。
光伏組件的接線端子盒是一個黑色的塑料盒子,位于背板后面,連接外部的電纜由其中伸出。 在接線盒內部安裝有二極管整流回路。太陽能電池各單元之間采用串聯方式連接,如果光伏組件上某一電池單元因日光照射不到而出現電流降低的情況, 為了與處于同一串聯回路上的其它電池單元保持相同的電流,該電池單元將不得不承受其它電池單元工作時所施加的反向電壓。例如 一套 60 個單元的串聯組件發電系統,當某一個單元電流下降時將要承受約 30v 的反向電壓每個單元工作電壓為 0.5v ,則 0.5v × 59 ≈ 30v 。在這種情況下, 該電池單元就相當于一個耗能電阻,它將消耗其它電池單元所產生電能并產生熱量 。為了防止這種情況的發生,大約每 20 個電池單元需要并聯一個二極管作為保護,大約可以抵消- 10v 的反向電壓。此時在并聯的旁路二極管中流過正向電流,也會使二極管的結溫上升,如果使用了不適當的電流容量的二極管,或者二極管的連接方式錯誤,其---量會導致焊接部位熔化,在-的情況下甚至會引起火災。因此,對于太陽能電池板而言,要充分考慮其散熱和阻燃性能,并進行-的防災設計。無論是美國還是德國,雖然對于可再生能源發展采取不同的路徑和策略,而對于“綠色電力產品設計與推廣”事實上是殊途同歸。萬一二極管因---而被擊穿,被這個二極管所保護的電池單元將再次承受較大的反向電壓,電池單元的進一步---甚至會引起整個光伏組件的燃燒,對于這種危險必須加以考慮。
接線盒內部有用灌封膠充填的也有不充填的。考慮到灌封膠的耐熱性能和耐風化性能,使用得為廣泛的是硅樹脂,哪里有電池片回收,這種灌封膠的使用同時考慮了二極管的散熱需求。各家公司對于灌封膠的阻燃等級有著不同的要求。在不充填灌封膠的情況下需要設置通氣孔以解決接線盒內部結露的問題,為了防止進水,在通氣孔上還要貼上透氣性的防水薄膜。德國-的銷售策略和中國一樣,在德國長久以來,可再生能源發展主要是依托固定上網電價補貼fit。
基于太陽能電池板的直流不間斷電源電路單元設計圖
另外,廢電池片回收多少錢,根據這個電路設計, p1 計入的是太陽能電池板的電壓輸入,此供電電路單元是由蓄電池進行供電還是由備用蓄電池進行供電都是由太陽光的強度,也就是太陽能電池板吸收的太陽能來決定的。同時,在 vd 5 、 vd 7 、 r 7 、 r 8 將該電路設計中的主電壓分壓用控制三極管的導通或者是截止,通過這種方式對繼電器觸點進行控制和選擇,通過對觸電的控制和選擇就能夠對繼電器是使用太陽能電池板和備用蓄電池之間進行切換選擇,也就是說,在白天太陽光充足的時候,太陽能電 池板進行供電,這個時候繼電器的常開觸電處在吸合狀態,并且對鉛酸蓄電池進行充電,并且向外提供 8a 的直流電,電池片,當傍晚、夜間以及其他天氣狀態引起的太陽光不足的情況下,繼電器會切換到常閉觸電,這個時候蓄電池開始進行供電,以此來實現直流不間---電的目的。需要-注意的是,在這個電路設計當中,繼電器是以動態的方式投入到供電使用當中的,因此在實際應用過程中要對繼電器的觸電電氣參數進行-的關注,在實際應用過程中,經常會選用具有滯回特性的繼電器,也就是當太陽能電池板的電壓達到 15v 以及 15v 以上的時候,電路中的繼電器常開觸點 吸合,并且對鉛酸蓄電池進行充電、供電;但是當太陽光不足的時候,太陽能電池板的輸出電壓低于 15v ,回收廢舊電池片,但是由于繼電器的滯回特性,繼電器并不會-就切換到常閉觸點,而是當電壓降到 10v 左右的時候才會進行切換,由蓄電池進行供電。由于外界太陽光的強度會隨時變化,這種具有滯回特性的繼電器能夠-觸點工作狀態的穩定性,從而-電源供電的持續性和穩定性。從正在進行的“第十一屆snec光伏展”獲悉,隨著去年開始相關政策明顯向分布式光伏傾斜,今年一季度分布式光伏發展已呈現-式增長,全年則很可能再度上演裝機量倍增一幕。
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