光伏电池的发电原理及热斑效应.ppt

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四、热斑耐久实验 热斑耐久试验:确定太阳电池组件承受热斑加热能力的检测试验叫“热斑耐久试验”。 热斑耐久试验的目的是确定组件承受热斑加热效应的能力,如这种效应可能导致焊接熔化或封装退化。电池不匹配或裂纹、内部连接失效、局部被遮光或弄脏均会引起这种缺陷。 热斑耐久试验过程需严格遵循国际标准IEC 61215-2005.   五、光伏组件的维护 1、光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意: 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件; 2)应在辐照度低于200W/㎡的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 五、光伏组件的维护 2、光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件: 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。 五、光伏组件的维护 3 、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。 4 、使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好两者之间接触电阻应不大于4Ω。 5 、使用金属边框的光伏组件,边框必须牢固接地。 6 、在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照度为500W/m2以上,风速不大于2m/s的条件下,同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应小于20℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。 7、使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流其偏差应不超过5%。 光伏电池的发电原理及热斑效应 太阳能是一种辐射能,它必须借助于能量转换器才能转换成电能, 能将光能转换成电能的能量转换器之一,就是光伏电池。 光伏电池的物理基础是由两种不同半导体材料构成的大面积PN结,以及非平衡少数载流子在PN结内电场作用下形成的漂移电流。 一、光伏电池的基本原理 太阳光照射到由P、N型两种不同半导体材料构成的太阳能电池上时,一部分光线被反射,一部分光线被吸收,还有一部分光线透过电池片。 一、光伏电池的基本原理      一、光伏电池的基本原理 被吸收的光能激发被束缚的电子,产生“电子-空穴”对,在PN结内电场作用下,电子、空穴相互运动,若在电池两端接上负载,负载上就有电流流过。当光线一直照射时,负载上源源不断地有电流流过。   单片太阳能电池就是一个薄片状的半导体PN结。标准光照条件下,额定输出电压为0.5V左右。    由一片单晶硅片构成的太阳能电池称为单体。单体电池的电压电流很小(0.45~0.50V、20~25mA/cm2),一般不能单独作电源使用,需将它们串、并联封装后,构成光伏电池组件(模块Module)使用,一个组件上光伏电池的标准数量是36~40个. 当应用场合需要较高的电压和电流,可把多个组件再经过串并联安装在支架上,构成了光伏电池阵列(Array),满足负载所需的功率要求. 一、光伏电池的基本原理 一、光伏电池的基本原理 光谱响应 太阳光谱中,不同波长的光不同的能量,所含的光子数目也不相同。因此,光伏电池接受光照射所产生的光子的数目也就不相同。 光伏电池在入射光中每一种波长的光能作用下所收集到的光电流,与相对于入射到电池表面的该波长的光子数之比,叫做光伏电池的光谱响应。 能够产生光生伏特效应的太阳能辐射波长范围一般在0.4~1.2um,最大灵敏度在0.8~0.95um之间。 二、组件输出功率下降原因 组件功率衰减是指光伏组件随着时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。 导致组件输出功率下降的原因有三大类: 第一类为组件的光致衰减 第二类为组件老化衰减 第三类为外界环境因素导致的破坏性影响,引起组件功率衰减甚至组件损坏。 二、组件输出功率下降原因 初始光致衰减 初始的光致衰减,即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。导致这一现象发生的主要原因是P型(掺硼)晶体硅片中的硼氧复合体降低了少子寿命。 通过改变P型掺杂剂,用稼代替硼能有效的减小光致衰减;或者对

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