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光伏组件与阵列设计复习过程.pdf

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光 伏 组 件 与 阵 列 设 计 1.1 引言 太阳电池是将太阳光直接转换为电能的最基本元件,一个单体太阳能电池 的单片为一个 PN 结,工作电压约为 0.5V ,工作电流约为 20 -25mA/cm2 , 一般 不能单独作为电源使用。因而需根据使用要求将若干单体电池进行适当的连接 并经过封装后,组成一个可以单独对外供电的最小单元即组件(太阳能电池 板)。其功率一般为几瓦至几十瓦,具有一定的防腐、防风、防雹、防雨的能 力,广泛应用于各个领域和系统。 当应用领域需要较高的电压和电流,而单个组件不能满足要求时,可把多 个组件通过串连或并联进行连接,以获得所需要的电压和电流,从而使得用户 获取电力。根据负荷需要,将若干组件按一定方式组装在固定的机械结构上, 形成直流发电的单元,即为太阳能电池阵列,也称为光伏阵列或太阳能电池方 阵。一个光伏阵列包含两个或两个以上的光伏组件,具体需要多少个组件及如 何连接组件与所需电压(电流)及各个组件的参数有关。 太阳能电池片并、串联组成太阳能电池组件;太阳能电池组件并、串联构 成太阳能电池阵列。 1.2 光伏组件 1.2.1 组件概述 光伏组件(俗称太阳能电池板)是将性能一致或相近的光伏电池片(整片 的两种规格 125*125mm、156*156mm),或由激光机切割开的不同规格的太阳 能电池,按一定的排列串、并联后封装而成。由于单片太阳能电池片的电流和 电压都很小,把他们先串联获得高电压,再并联获得高电流后,通过一个二极 管(防止电流回输)然后输出。电池串联的片数越多电压越高,面积越大或并 联的片数越多则电流越大。如一个组件上串联太阳能电池片的数量是 36 片,这 意味着这个太阳能组件大约能产生 17 伏的电压。 1.2.2 电池的连接与失配 失配的影响 :失配损失是由于电池或者组件的互联引起的,这些电池或者组 件没有相同的特性或者经历了不同的条件。在 PV 组件和方阵中,在某种条件 下失配问题是一个严重的问题,因为一个组件在最差情况的输出是由其中的具 有最低输出的太阳电池决定。例如,当一个太阳电池被遮挡而组件中的其它的 太阳电池并没有被遮挡时,一个处于 “良好”状态的太阳电池产生的功率可以被 低性能的太阳电池耗散,而不是提供给负载。这可以导致非常高的局部电力耗 散,并且由此而产生的局部加热可以引起组件不可恢复的损伤。 太阳能电池在串、并联成电池组件时,由于每片太阳能电池电性能不可能 绝对一致,这就使得串、并联后的输出总功率往往小于各个单体太阳能电池输 出功率之和,称作太阳能电池的失配。在太阳能组件的制造以及组建安装为阵 列的过程中,失配问题总会存在,并或多或少的影响太阳能电池的性能。这是 因为: 1,太阳能电池的生产工艺决定了每一个单体不可能绝对一致; 2,实际 使用中每个单体还将由于遮挡,灰尘,表面损伤等原因造成个体差异。 4.2.2.1 太阳能电池的串联连接与失配 太阳能电池串联连接时,总输出电流为最小一片电池的值,而其总的输出 电压为各电池电压之和。太阳能电池串联使用时的失配损失要严重得多,一旦 有一个单体电流小于其他单体,因为输出电流将取所有单个电池中最小值,整 个串联回路中其他的单体的电流也将降低,从而大大降低整个回路的输出功 率。 如下图所示,当一串具有几个高电流太阳电池的串中有一个低电流的太阳 电池时,产生热斑。 一串太阳电池中有一个被遮挡,减少了好电池的电流,使得好电池要产生 更高的电压。这个电压通常使坏电池反偏。 如果总串联串上的工作电流接近于坏电池的短路电流,总电流就是被坏电 池所限制的。好电池产生的额外的电流使好电池正向偏置。如果串联串被短 路,这个跨过这些好电池的正向偏压就使得被遮挡的电池反向偏置。当许多串 联的电池在阴影遮挡的电池上引起很大的反向偏压时,导致差电池上有很大的 热耗散,就发生了热斑。必然地,好电池上的全部的发电容量都耗散在差电池 上。在相同面积上的大量的功率耗散导致局部发热或者热斑,转而产生破坏性 的影响,例如电池或玻璃的破裂、焊料的熔化或者太阳电池的衰降。 4.2.2.1 太阳能电池的并联连接与失配

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