太陽能電池板組件是光伏發(fā)電系統中常見的原件,是重要的組成部件。由于這種產品是精密產品,很多因素都能影響該產品的性能,本文主要針對溫度變化對太陽能電池板組件的影響做出簡單說明。(1)短路電流溫度系數Ti:一般在0.04%/℃~0.08%/℃,說明溫度每升高1℃,電池組件輸出電流將提高0.04%~0.08%。
(2)開路電壓溫度系數Tu:一般在-0.3%/℃~-0.5%/℃,是負溫度系數,說明溫度每升高1℃,電池組件輸出電壓將下降0.3%~0.5%。由此可知,輸出電壓與溫度成反比,太陽光線好,溫度低,發(fā)電量相對高一些。
(3)功率溫度系數Tp:一般在-0.4%/℃~-0.6%/℃,是負溫度系數。說明溫度每升高1℃,電池組件輸出功率將下降0.4%~0.6%。
注:由上述Ti和Tu可知,電流隨溫度升高是按萬分之數量級上升,電壓隨溫度升高是按千分之數量級下降,其下降速率比電流上升速率要快得多,功率是電壓與電流的乘積,因此功率是隨溫度升高而呈下降趨勢,電池組件的功率是負溫度系數。由此可知,太陽光線好,溫度低,發(fā)電量相對高一些,反之太陽光線好,溫度高,發(fā)電量反而降低。
太陽電池是一種對光有響應并能將光能轉換成電力的器件。能產生光伏效應的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅, 非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。
它們的發(fā)電原理基本相同,現以晶體硅為例描述光發(fā)電過程。 P型晶體硅經過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結。
當光線照射太陽電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了躍遷,成為自由電子在P-N結兩側集聚形成了電位差。
當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產生一定的輸出功率。這個過程的實質是:光子能量轉換成電能的過程。
光伏發(fā)電是依據光生伏應原理,運用太陽電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立運用仍是并網發(fā)電,光伏發(fā)電是運用半導體界面的光生伏應而將光能直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N技術。這種技術的要害元件是太陽能電池。太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可構成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就構成了光伏發(fā)電設備。上海星輝光伏科技有限公司硅片回收,電池片回收,原生多晶回收,銀漿布回收,單晶硅回收,多晶硅回收,太陽能電池片回收,光伏組件回收
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