1输出功率
大家常说,选用255Wp太阳能组件。下列的“p”为peak的简称,意味着其最高值输出功率为255W。全部的技术规格书上都会标明“规范检测标准”的。
仅有在规范检测标准(STC标准,辐照度为1000W/m2,电池温度25℃,AM=1.5)时,太阳能组件的功率才算是“允差输出功率”(250W)。当辐照度和溫度转变时,输出功率毫无疑问会转变。此外,输出功率偏差为正负极3%,表明部件的实际功率是242.5~257.5W全是提高的。但是,这一部件的输出功率误差为正误差3%。
在非标标准下,太阳能组件的功率一般并不是允差输出功率,下面的图为NOCT标准下允差输出功率为250W、255W的主要参数。
2光学转换高效率
1)高效率的计算方式
理论上,规格、允差输出功率同样的部件,高效率肯定是同样的。太阳能组件是由电池片构成,一块太阳能组件一般 由60片(6&TImes;10)或72片(6&TImes;10)电池片构成,总面积各自为1.638m2(0.991m&TImes;1.651m)和3.895m2(0.991m&TImes;1.956m)。
辐照度为1000W/m2时,1.638m2部件上接受的输出功率为1638W,当輸出为250W时,高效率为15.3%,255W时为15.6%。
3工作电压与温度系数
工作电压分开路电压和MPPT工作电压,温度系数分工作电压温度系数和输出功率温度系数。在开展串联和并联设计方案时,要用开路电压、工作标准电压、温度系数、本地极端化溫度(最好日间)开展较大开路电压和MPPT工作电压范畴的测算,与逆变电源开展配对。
危害光伏太阳能组件负荷率的好多个要素
1热斑效应
一串连环路中被遮掩的太阳能电池部件,将被作为负荷耗费别的有阳光照射的太阳能电池部件所造成的动能,被遮掩的太阳能电池部件这时会发烫,这就是热斑效应。
这类效用能比较严重的毁坏太阳能电池。有阳光照射的太阳能电池所造成的一部分动能,都很有可能被遮掩的充电电池所耗费。而导致热斑效应的,很有可能只是是一块树胶。
以便避免 太阳能电池因为热斑效应而遭到毁坏,最好是在太阳能电池部件的正负间串联一个旁通二极管,以防止阳光照射部件所造成的动能被受遮掩的部件所耗费。当热斑效应比较严重时,旁通二极管很有可能会被穿透,令部件损坏.
2PID效用
电位差引起衰减系数效用是锂电池组件长期性在高电压功效下,使夹层玻璃、封裝原材料中间存有泄露电流,很多正电荷阻击在电池片表层,促使充电电池表层的钝化处理实际效果恶变,造成 部件特性小于设计规范。PID状况比较严重时,会造成一块部件输出功率衰减系数50%之上,进而危害全部组串的输出功率輸出。高溫、高低温、高盐土的沿海城市容易产生PID状况。
导致部件PID状况的缘故关键有下列三个层面:
1)控制系统设计缘故:太阳能发电站的防雷接地线是根据将矩阵边沿的部件外框接地装置完成的,这就导致在单独部件和外框中间产生偏压,部件所处偏压越高而产生PID状况越比较严重。针对P型晶硅部件,根据有变电器的逆变电源负级接地装置,清除部件外框相对性于电池片的顺向偏压会合理的防止PID状况的产生,但逆变电源负级接地装置会提升相对的系统软件基本建设成本费;
2)太阳能组件缘故:高溫、高低温的外部自然环境促使电池片和接地装置外框中间产生泄露电流,封裝原材料、侧板、夹层玻璃和外框中间产生了泄露电流安全通道。根据应用更改绝缘层胶纸丁二烯醋酸乙烯酯(EVA)是完成部件抗PID的方法之一,在应用不一样EVA封裝胶纸标准下,部件的抗PID特性会存有差别。此外,太阳能组件中的夹层玻璃关键为钙钠玻璃,夹层玻璃对太阳能组件的PID状况的危害迄今尚不确立;
3)电池片缘故:电池片方块电阻的匀称性、减反射层的薄厚和折光率等对PID特性都拥有 不一样的危害。
隐裂是电池片的缺点。因为分子结构的本身特点,晶硅电池片十分非常容易产生裂开。晶体硅部件生产制造的生产流程长,很多阶段都很有可能导致电池片隐裂(据西安交通大学杨宏教师的材料,仅充电电池生产制造环节就大约200种缘故)。隐裂造成的实质缘故,可梳理为在硅单晶上造成了机械设备地应力或焊接应力。
近些年,晶硅部件生产厂家以便控制成本,晶硅电池片一直向愈来愈薄的方位发展趋势,进而减少了电池片避免 机械设备毁坏的工作能力。
二零一一年,法国ISFH发布了她们的科学研究結果:依据电池片隐裂的样子,可分成5类:树形结构裂痕、综合性裂痕、斜裂痕、平行面于主栅线、垂直平分栅线和围绕全部电池片的裂痕。
不一样的隐裂,对电池片作用导致的危害是不一样的。对电池片作用危害较大的,是平行面于主栅线的隐裂(第四类)。依据科学研究結果,50%的无效片来自于平行面于主栅线的隐裂。45°歪斜裂痕(第三类)的高效率损害是平行面于主栅线损害的1/4。垂直平分主栅线的裂痕(第5类)几乎不危害细栅线,因而导致电池片无效的总面积基本上为零。