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光伏效率转换器是一种新型基于太阳能电池板级的DC/DC转换优化装置,一方面采用分布式MPPT跟踪技术,跟踪各个电池板的局部MPP,独立地增强并提高电池板的发电性能,最大化光伏电站的总发电功率;另一方面,它们将输入电压/电流转换为实时可配置的输出电压/电流值,实现电池板际间输出优化配置,以最大限度提高太阳能系统的整体发电量。
在太阳能光伏发电系统的设计中,光伏阵列的排放形式和安装角度对光伏组件接受太阳辐射有很大的影响,从而影响到光伏系统的发电量。
光伏组件的放置形式有固定式安装和向日跟踪装置式安装,其中跟踪安装方式包括单轴跟踪方式和双轴跟踪方式。
与光伏阵列的放置相关的有两个角度的参量:阵列安顿倾角和阵列方位角。光伏阵列的倾角是光伏阵列平面与水平地面的夹角;光伏阵列方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设为负角度,向西偏设为正角度)。一般情况下,在北半球方阵朝向正南(即方位角为0度)时,光伏阵列的发电量是最大的。
太阳能光伏发电系统是由一个个光伏组件通过适当的串并联方式组成的,许多发电系统在光伏组件安装时没有考虑到一些未知的不匹配问题,使系统无法发挥应有的潜能。也有一些无法避免的因素,如电池板部分被遮挡、空总的云、附近物体的反射、光伏组件的倾斜角和方位角不同、光伏组件有灰尘、光伏组件温度不均等,此时组件的输出伏安特性曲线呈多阶梯状,相应的功率电压曲线含有多个局域最大峰值,会因阵列光伏组件的发电功率不同而引起组建的失配问题,导致系统发电效能降低。事实上,仅仅遮挡一小部分的光伏组件就会引起25%—50%的电能损失。
光伏系统不匹配的问题是由于电压与电流组合不匹配造成的,造成此问题原因有很多,例如局部遮蔽、飘动的云、附近物体的反射、各种不同的倾斜角和安装方向、表面污染、组件老化、以及太阳电池阵列上的温度变化,阴影或其他因素造成的光伏组件不匹配可能会导致阵列产生不平衡的电量损失。
事实上影响系统发电量的因素很多,包括组件内部电池的互联方式、组件定向、光伏组件之间的串并联问题以及逆变器的配置等。阴影导致的这种不成比例能量损失原因主要是跟组件和系统的组成结构有关。光伏组件通过多个太阳电池串并联而成,每个太阳电池串被称为一个“组列”,每个组列由一个旁路二极管来起到旁路导通保护,以免一个或多个电池被遮挡或损坏时,导致这些电池因过热而损坏。光伏阵列由光伏组件通过串并联方式构成,当光伏发电系统部分被遮挡时未被遮挡部分电池产生的电流流经被遮挡部分电池的旁路二极管。当光伏阵列因阴影出现上述情况时会产生一条具有多个峰值的V-P特征曲线。逆变器有两个基本功能:一方面通过DC/AC转换将直流电转换成与电网同频和同相的交流电;另一方面跟踪太阳能光伏发电系统的最佳效率点。对于特定的光照辐射、温度和电池类型,太阳能光伏发电系统都有相应唯一的最佳电压和电流值,从而产生最大能量。如果出现阴影遮挡或其它情况导致系统中各组件之间电压和电流的失配,将导致发电系统的效率大幅降低。
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PET光伏背板膜是一种性能比较全面的包装薄光伏背板膜。其透明性好,有光泽;具有良好的气密性和保香性;防潮性中等,在低温下透湿率下降。PET薄光伏背板膜的机械性能优良,其强韧性是所有热塑性塑料中最好的,抗张强度和抗冲击强度比一般薄光伏背板膜高得多;且挺力好,尺寸稳定,适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄光伏背板膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性。但其不耐强碱;易带静电,尚没有适当的防静电的方法,因此在包装粉状物品时应引起注意。(1) PET高光亮光伏背板膜该薄光伏背板膜除具有普通聚酯薄光伏背板膜优良的物理机械性能外,还具有极好的光学性能
导电浆是结晶硅太阳能电池的主要材料,在太阳能电池以网印生产的过程中,要先印刷银铝浆、干燥,再印刷铝浆、干燥,最后印刷银浆、再干燥,之后再进入共烧的流程。银浆主要用來当做太阳能电池的正面电极;铝浆则作为背面电极与电场增加电池转换效率;而银铝浆则应用于太阳能电池背面作为组件串連的导线。太阳能导电浆产业主要以Dupont、Ferro为最大供应商,此两大厂皆有提供银铝浆/铝浆/银浆,其他如Heraeus则生产银浆/银铝浆,Analog生产银铝浆/铝浆,Toyo生产铝浆,中国则以儒兴供应铝浆为最大厂。在太阳能电池的成本结构中,浆料是除了硅片外,影响太阳能电池成本
太阳能汽车(solar energy automobile) 就是利用太阳能作为能源行驶的交通工具,具有节能、安全、环保的特点。由于其零污染,能源用之不竭,被人们称为“未来汽车”。但目前太阳能汽车有两大制约因素:一是太阳能电池板的造价依然较高;二是太阳能电池板的能效还不高。 一、概述太阳能汽车是太阳能发电在汽车上的应用,它使用太阳能电池把光能转化成电能,电能会在储电池中存起备用,用来推动汽车的电动机。如果由太阳能汽车取代燃汽车辆,有望完全可以做到零排放。目前比较实用的技术是太阳能车顶技术,德国奥迪公司和美国的菲斯科公司走在了应
目前太阳能电池按照所使用的原料、构造及制造方法分为数种。其中,结晶硅类太阳能电池多指以硅半导体基板为原料的单晶硅太阳能电池及多晶硅太阳能电池;此外还有非晶硅类太阳能电池,此类电池以与液晶面板相同的薄膜制法为基础,都是在玻璃基板而非硅基板上蒸镀非晶硅制造的。单晶硅太阳能电池在单晶硅基板上形成太阳能电池,而且还有转换效率高达20%左右的产品,具有性能及可靠性出色的特点。不过,作为原料的硅基板价格昂贵,每瓦的发电成本较高。多晶硅太阳能电池虽然转换效率比单晶硅太阳能电池低,但具有成本相对便宜的优点。单晶类、多晶类硅太阳能电池所使用的基板,多为从硅加热液化后慢慢
太阳能电池组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的品质和成本将直接决定整个系统的品质和成本。功率计算太阳能交流发电系统是由太阳电池组件、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要根据用电器的功率,合理选择各部件。一般来说,太阳能板功率=电池片功率X数量X损耗。太阳能电池板功率有理论和损耗之分,损耗程度不同,其功率也不同。下面以100W输出功率,每天使用6个小时为例,介
什么是光伏逆变器的转换效率?其实光伏逆变器的转换率指的是逆变器将太阳能面板发出的电转换成电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。决定逆变效率有两大因素:一是在将直流电流转换成交流正弦波时,需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至最小。二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流
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