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户用光伏发电前景-“本信息长期有效”

发布者:湖北昕洁新能源科技有限公司  时间:2020-8-23 






      光伏电池是一种具有光、电转换特性的半导体器件,它直接将太阳辐射能转换成直流电,是光伏发电的基本单元,光伏电池特有的电特性是借助与在晶体硅中掺入某些元素(例如磷或硼等),从而在材料的分子电荷里造成不平衡,形成具有特殊电性能的半导体材料,在阳光照射下具有特殊电性能的半导体内可以产生自由电荷,这些自由电荷定向移动并积累,从而在其两端闭合时便产生电能,这种现象被称为“光生伏打效应”简称光伏效应。6、如果晚间不能正常使用,白天一允电,过充指示灯就亮,应更换蓄电池7、经常检查蓄电池端接线是否稳固,螺钉是否松动,使用开口蓄电池的用户不要忘记加注蒸馏水和电瓶水。




光伏组件作为光伏发电系统中的-组成部分,问题影响着电站系统效率,其中,热斑效应和pid效应对光伏组件功率的影响尤其-,不容忽视。今天小编介绍影响光伏组件功率好坏的两大效应详解;


1、热斑效应

热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的光伏组件将当做负载,消耗其他被光照的电池组件所产生的能量,被遮挡的光伏电池组件此时将会---的现象;被遮挡的光伏组件、将会消耗有光照的光伏组件所产生的部分能量或所有能量,降低输出功率;光伏电池将太阳的能量转化成电能,然后可以用于各种各样的用途,包括运行您的家用电器。---将会光伏组件、甚至烧毁组件。

2、热斑效应产生原因

造成热斑效应的根源是有个别坏电池的混入、电极焊片虚焊、电池由裂纹演变为破碎、个别电池特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等;由于局部阴影的存在,光伏组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。其结果使电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升;襄阳光伏发电厂家下面就给大家说说:1、厂商-蚌相争,用户得利细看整个光伏发电设备的组成部分:组件、逆变器、支架、线缆这几大块。

3、防护措施要求

在光伏电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以增加方阵的-性。通常情况下,旁路二极管处于反偏压,不影响组件正常工作。其原理是当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时二极管导通,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,从而避免被遮电池过热损坏。以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。

2、pid效应

电位诱发衰减效应是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。pid现象---时,会引起一块光伏组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生pid现象。太阳能光伏支架一、混凝土支架主要应用在大型光伏电站上,因其自重大,只能安放于野外,且基础较好的地区,但稳定性高,可以支撑尺寸-的电池板。

3、产生的原因

一是系统设计原因,光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生pid现象越---。对于p型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防pid现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;目前,家用光伏电站的---和养老模式也受到大力支持,多---地区的农户都在---及各界帮助下装上了家用光伏电站,享受着光伏发电的稳定收益。二是光伏组件原因,高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯酯eva是实现组件抗pid的方式之一,在使用不同eva封装胶膜条件下,组件的抗pid性能会存在差异。另外,光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的pid现象的影响至今尚不明确;三是电池片原因,电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对pid性能都有着不同的影响。

4、有效抑制pid效应的措施

首先是从组件侧考虑,采用非na、ca玻璃提高玻璃的体电阻,阻断漏电流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封装材料;灰尘的损失不容小视晶硅组件的面板为钢化玻璃,长期露空中,自然会有有机物和大量灰尘堆积。其次是从逆变器侧考虑,采用组件负极接地的方式,防止负偏压造成的漏电流形成,处置方案简便、成本低、效果-,但负极直接接地会造成安全---,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生危险,所以负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在抑制pid效应的同时保障电站设备的运行安全。



太阳能在现代社会用途越来越广,那么,太阳光是如何转化成电能的呢?

太阳能发电的主要原理是根据光生伏打效应,由太阳能组件发出直流电。如果是并网系统则通过并网逆变器直接将电能并入电网;如果是离网系统则通过太阳能控制器给蓄电池及负载充放电。

光生伏打效应

一束光照在半导体上和照在金属或绝缘体上效果截然不同。由于金属中自由电子如此之多,以致光引起的导电性能的变化完全可忽略。绝缘体在-温度下仍未能激发出更多的电子参加导电。而导电性能介于金属和绝缘体之间的半导体对体内电子的束缚力远小于绝缘体,可见光的光子能量就可以把它从束缚激发到自由导电状态,这就是半导体的光电效应。当半导体内局部区域存在电场时,光生载流子将会积累,和没有电场时有很大区别,电场的两侧由于电荷积累将产生光电电压,这就是光生伏效应,简称光伏效应。正是现在各家抢市场,降价格,“-蚌”之争猛烈之时,而对于化身为“渔翁”的终端用户来说这是想要看到的结果——获得更具-的设备价格和安装成本。






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