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1.电池组件.pptx

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1.电池组件要点

电池组件 一、电池组件基本构成 二、电池组件原理 三、电池组件运行规定 四、电池组件操作规定 五、电池组件巡回检查内容 六、电池组件维护内容 七、电池组件常见故障及排除方法 电池组件基本构成 电池组件基本构成 钢化玻璃 钢化玻璃的作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的: 1、透光率必须高(一般91%以上);2、超白钢化处理。 EVA EVA 用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。 电池组件基本构成 太阳能电池片   电池片主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低,但消耗及电池片成本很高,但光电转换效率也高,在室外阳光下发电比较适宜薄膜太阳能电池,相对设备成本较高,但消耗和电池成本 很低,但光电转化效率相对晶体硅电池片一半多点,但弱光效应非常好,在普通灯光下也能发电,如计算器上的太阳能电池。 背板 背板作用,密封、绝缘、防水(一般都用TPT、TPE等材质必须耐老化,大部分组件厂家质保都是25年,钢化玻璃,铝合金一般都没问题,关键就在与背板和硅胶是否能达到要求。) 电池组件基本构成 接线盒 接线盒保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统接线盒中最关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同。 铝合金边框 铝合金保护层压件,起一定的密封、支撑作用。 电池组件原理 光生伏打效应: 太阳能电池能量转换的基础是半导体PN结的光生伏打效应。如前所述,当光照射到半导体光伏器件上时,能量大于硅禁带宽度的光子穿过减反射膜进入硅中,在N区、耗尽区和P区中激发出光生电子--空穴对。耗尽区:光生电子--空穴对在耗尽区中产生后,立即被内建电场分离,光生电子被送进N区,光生空穴则被推进P区。根据耗尽近似条件,耗尽区边界处的载流子浓度近似为0,即p=n=0。 在N区中:光生电子--空穴对产生以后,光生空穴便向P-N结边界扩散,一旦到达P-N结边界,便立即受到内建电场作用,被电场力牵引作漂移运动,越过耗尽区进入P区,光生电子(多子)则被留在N区。 电池组件原理 在P区中:的光生电子(少子)同样的先因为扩散、后因为漂移而进入N区,光生空穴(多子)留在P区。如此便在P-N结两侧形成了正、负电荷的积累,使N区储存了过剩的电子,P区有过剩的空穴。从而形成与内建电场方向相反的光生电场。 电池组件原理 影响太阳电池组件输出特性的主要因素是:日照强度、太阳电 池温度、阴影和晶体结构。 日照强度 太阳电池组件的输出功率与直接的太阳辐射强度成比例,日照增强时组件输出也随之增加。值得注意的是日照强度变化时,组件工作电压基本不变。 电池组件原理 太阳电池温度 太阳电池组件温度较高时,工作效率降低。通常在80~90℃之问,温度每上升1℃,组件的效率损失0.5%。 电池组件原理 阴影 阴影对太阳电池组件性能的影响不可低估,有时组件上的一个局部阴影也会引起输出功率的明显减少。 电池组件原理 光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外,还使P区带正电,N区带负电,在N区和P区之间的薄层就产生电动势,这就是光生伏打效应。当电池接上一负载后,光电流就从P区经负载流至N区,负载中即得到功率输出。 如果将P-N结两端开路,可以测得这个电动势,称之为开路电压Uoc。对晶体硅电池 来说,开路电压的 典型值为0.5~0.6V 如果将外电路短路,则外电路中就有与入射光能量成正比的光电流流过,这个电 流称为短路电流 Isc。 电池组件运行规定 光伏组件在运行中不得有物体长时间遮挡,表面应保持清洁,有污物时应及时清理。 光伏组件的清洗,夏季在11时前和16时后,冬季在10时至16时,清洗光伏组件时不得使用锐利物件进行刮洗,不得使用腐蚀性溶剂。 光伏组件表面出现玻璃破裂或热斑、背板灼焦、破裂、光伏组件接线盒烧损时,应及时进行检测、更换并做好记录。 在更换光伏组件接线盒时,必须断开相应的汇流箱支路正负极保险及相连光伏组件接线、使用工器具要注意不能砸伤组件、光伏组件密封胶要涂抹均匀,确必威体育官网网址封可靠牢固,工作人员按要求使用个人劳动防护用品。 在更换光伏组件时,必须断开相应的汇流箱支路正负极保险及相连光伏组件接线、更换的光伏组件必须与原组件型号、参数一致,原则上不允许混装,工作人员需使用个人劳动防护用品。 电池组件运行规定 光伏组件更换前应检查外观

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