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旁路二极管的作用是防止热斑效应发热烧坏组件。

1工作电流(应大于单体电池的短路电流)

2最大结温(应大于二极管工作时自身的温度)

3热阻(热阻小能使二极管及时散热,不致于热失效)

4压降(压降小能减少自身的发热)

5反向击穿电压(大于与其并联的电池的开路电压的叠加值)

1.工作电流I应大于单体电池的短路电流

2.最大结温反应了二极管的耐热能力,如果二极管的工作温度长期超过该温度则

会导致该二极管的过热失效。结温要求大于150℃。

3.二极的热阻反应了二极管的散热能力,热阻越小,则散热越好,二极管因为过

热失效的可能性就越小。

4.二极管的自身压降越小越好,因为电流一定若压降大,则发热大,有可能使二

极管失效。

5.二极管的反向击穿电压应大于与其并联的电池开路电压叠加值

6.常见的72片单体电池串联组件的接线盒中用10SQ050型肖特基二极管,其反

向工作电压为50V;最大平均电流10A最大结温度200℃.

还应按在IEC61215测试二极管发散热量是否满足要求

一、热斑效应

一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太

阳电池组件所产生的能量。被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。

这种效应能严重的破坏太阳电池。有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能

被遮蔽的电池所消耗。为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳

电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮

蔽的组件所消耗。

二、Bypassdiode的作用:

当电池片出现热斑效应不能发电时,起旁路作用,让其它电池片所产生的电

流从二极管流出,使太阳能发电系统继续发电,不会因为某一片电池片出现问题

而产生发电电路不通的情况。

二、Bypassdiode选择原则:

1、耐压容量为最大反向工作电压的两倍;

2、电流容量为最大反向工作电流的两倍;

3、结温温度应高于实际结温温度;

4、热阻小;

5、压降小;

三、实际结温温度测量方法:

把组件放在75度烘箱中至热稳定,在二极管中通组件的实际短路电流,热稳定

后(例如1h),测量二极管的表面温度,根据以下公式计算实际结温:

Tj=Tcase+R*U*I

其中R为热阻系数,由二极管厂家给出,Tcase是二极管表面温度(用热电偶测

出),U是二极管两端压降(实测值),I为组件短路电流。计算出的Tj不能超过

二极管规格书上的结温范围。

四、旁路二极管对电路影响示意图:

当电池片正常工作时,旁路二极管反向截止,对电路不产生任何作用;若与旁路

二极管并联的电池片组存在一个非正常工作的电池片时,整个线路电流将由最小

电流电池片决定,而电流大小由电池片遮蔽面积决定,若反偏压高于电池片最小

电压时,旁路二极管导通,此时,非正常工作电池片被短路。

五、每个旁路二极管并联电池片数目的计算

1、旁路二极管电流容量最小应为:

I=4.73×2=8.46A

2、选用10SQ030型二极管

最大返偏电压为:V=30vI=10AV=0.55V

RRMAVF

T=-55-200℃

3、耐压容量为30Ⅴ的旁路二极管最多可保护125×125电池片数目为:

N=30/(2×0.513)≈29.24

即最多可保护29片125×125电池片;

4、旁路二极管截止状态时存在反向电流,即暗电流,一般小于0.2微安;

原则上每个电池片应并联一个旁路二极管,以便更好保护并减少在非正常状

态下无效电池片数目,但因为旁路二极管价格成本的影响和暗电流损耗以及工作

状态下压降的存在,对于硅电池,每十五个电池片可并联一个旁路二极管为最佳。

.Bypassdiodesarenotneededon12voltsystems,optionalon24volt,andshould

alwaysbeusedon36voltorhighersystems

遮蔽一个电池片与遮蔽两块电池片各一半的效果不同,所以遮蔽不可避免时,尽量使遮

蔽尽可能多的电池,每个电池尽可能少的阴影。

为了便于你的理解

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