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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℃
J
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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