光伏基础知识介绍解决方案.ppt

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* 组件的工作温度越低越好 电池的封装密度同样影响工作温度:50%封装→41℃ NOCT 100%封装→48℃ NOCT * 光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内发生较大幅度的下降,但随后趋于稳定。 组件早期功率衰减主要是由太阳电池制造工艺不同带来的,组件中期及远期功率衰减是由组件封装材料及封装技术造成的。透气性,空气中H2O,O2,SO2,与背电极Ag-Al层,Al层,受光面副栅银电极起作用,造成串联电阻增大,FF下降,导致功率衰减。受光面EVA降解,黄变,导致光透过率下降,功率衰减。 * 红外线容易引起太阳能电池板板体的温度升高 透明玻璃可以绝大部分透过可见光,但能阻止阳光不能转换的红外线。利用透明玻璃来降低太阳能电池板板体的温度,从而提高太阳能电池板光电转换率。 * 不同太阳电池与不同光源的匹配程度是不一样的。晶体硅太阳电池的特点是对于大于0.7μm的红外光有一定的灵敏度。 由于各种太阳能电池的光谱特性不同,所以太阳能电池的输出特性随所用的光源的光谱不同而变化较大。 * * * 当太阳电池组件某个硅片被遮挡时,不再正常工作,相当于一个内阻,此硅片生热主要取决于电流的大小,逆电流较大的太阳电池硅片,在外界环境相同的条件下,产生热斑的可能性较大。 * * 一个电池不同的透过率时,短路电流变化不大,透过率越低,电流随着电压的升高下降的越快,开路电压基本上相同。 随着电池遮挡数目增多,短路电流明显变低,然而开路电压变化不是很大。 其中一片电池上覆盖有阴影并且阴影的透过率为0。随着辐照度的提高, 在短路电流附近电流下降比例变大。 同一辐照度,阴影透过率均为35%情况下,通过改变组件遮挡的位置测出来的I-V特性曲线。遮挡的数目为三块。由I-V曲线图可以看出虽然遮挡面积一样,但不同的位置其I-V曲线表现是不同的,但开路电压均相等。曲线1为遮挡的连续三块电池,曲线2为遮挡的连续两块电池和一块间隔开的电池,曲线3为遮挡的三块分别间隔开的电池。 * 在电池因为遮挡而得不到阳光或者部分照不到的情况下,这块电池产生的电流会变小,因为电池板内的电池的连接方式是串联,所以他们的电流是必须相同的,所以因为这个bad cell,导致了整个板输出的电流变小了,输出功率也变小了。但是其他电池产生的功率是不减少的,输出少了,只能“内部消化”了,消化的地方就是哪个bad cell,而产生 hot spot。旁路二极管就是为了在有bad cell的情况下,短路这个bad cell,而不影响其他的电池的输出。给每个电池片加一个二极管花销很大,二极管通常跨接在电池组件上。 因为是两组电池片串联,所以只有一个台阶,如果再串联更多的带旁路二极管保护的电池片的话,如果发生失配则会产生多个台阶。 * 如果二极管的结温太低,而接线盒的散热不好,造成二极管的热击穿,并带有接线烧毁等。 成本 并联旁路二极管后不仅可以保护电池片而且能够大大提高组件的输出能力,并联的旁路二极管愈多,组件的输出能力受到阴影的影响愈少。 在不致损坏的前提下,每个旁路二极管最多可支持10-15个硅电池,对常用的72个电池片的组件,需要3个二极管来保证组件不会因“热斑”损伤而损坏。 * 客户要求(常规,设计任务单)→出图 * 北京科诺伟业科技有限公司 1. EVA/glass 脱层 分析:EVA粘结性能下降,丧失 影响:组件损坏,使用寿命缩短 北京科诺伟业科技有限公司 2. EVA/TPT 脱层 分析:EVA粘结性能下降,丧失 影响:组件损坏,使用寿命缩短 北京科诺伟业科技有限公司 3. EVA黄变 分析: EVA分子开始降解 – 胶膜性能↓ 影响: EVA黄变 – 透光率↓ – 电池效率↓ – 组件输出电能↓ 北京科诺伟业科技有限公司 4. TPT龟裂 分析:TPT耐候性能不良 影响:组件损坏,使用寿命缩短 北京科诺伟业科技有限公司 5. TPT层间分离 分析:说明TPT性能不良 影响:组件损坏,使用寿命缩短 北京科诺伟业科技有限公司 6. TPT黄变 分析:TPT耐侯性能不良 影响:TPT黄变– 光线折射率↓ – 电池效率↓ – 组件输出电能↓ 北京科诺伟业科技有限公司 7. 涂锡带黄变 分析:涂锡带高温高湿环境中产生分解,与EVA发生化学反应 影响:焊点松动→脱落,组件输出下降 北京科诺伟业科技有限公司 8. 导电胶带鼓包 分析:导电胶带与EVA性能不匹配,致使自身粘结性能失效,与电池片脱落 影响:焊点松动→脱落,组件输出下降 北京科诺伟业科技有限公司 9. 硅胶黄变 分析:硅胶与EVA性能不匹配 影响:影响组件外观及密封性能 北京科诺伟业科技有限公司 10. 定位胶带鼓包 分析:定位胶带与EVA性能不匹配 影响:组件损坏,使用寿命缩短

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