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精彩詞條太陽能電池板組件
補充:0 瀏覽:6018 發布時間:2012-12-7
太陽能電池組件由進口(或國產)單晶(或多晶)硅太陽能電池片串并聯,用鋼化玻璃、EVA及TPT熱壓密封而成,周邊加裝鋁合金邊框,具有抗風、抗冰雹能力強、安裝方便等特性。廣泛應用于太陽能照明、燈具、戶用供電、公路交通、建筑及光伏電站等領域
太陽能電池板組件構成 (1)鋼化玻璃 低鐵鋼化玻璃(又稱白玻璃),常見厚度在3.2毫米左右,在太陽電池光譜響應的波長范圍內(320-1100NM)透光率達90%以上,對于大于1200NM的紅外光有較高的反射率。此玻璃同時耐紫外光線的輻照,透光率不下降。 鋼化性能符合國標GB9963-88或者封裝后的組件抗沖擊性能達到國標GB9535-88地面用硅太陽能電池環境試驗方法中規定的性能指標。 (2)EVA EVA是一種熱融膠粘劑,厚度在0.4毫米-0.6毫米之間,表面平整,厚度均勻,內含交聯劑。常溫下無黏性且具抗黏性,經過一定調價熱壓便發生熔融粘接與交聯固化,并變的完全透明。固化后的EVA能承受大氣變化且具有彈性,它將電池片“上蓋下墊”,將其包封,并和上層保護材料-玻璃,下層保護材料背板(TPT,BBF等),利用真空層壓技術合為一體。另一方面,它和玻璃粘和后能提高玻璃的透光率,起著增透的作用,并對太陽能電池板的輸出有增益作用。 (3)太陽能電池片 太陽能電池片是光電轉換的最小單元,尺寸一般為125*125或156*156。太陽能電池片的工作電壓約為0.5V,,一般不能單獨作為電源使用。將太陽能電池片進行串并聯封裝后,就成為太陽能電池板,其功率一般為幾瓦到幾十瓦,一百瓦到兩百瓦以上,可以單獨作為電源使用。 (4)背板 背板就是電池板背面的保護材料,一般有TPT,BBF,DNP等等。這些保護材料具有良好的抗環境侵蝕能力,絕緣能力并且可以和EVA良好粘接。太陽電池的背面覆蓋物-氟塑料膜為白色,對陽光起反射作用,因此對電池板的效率略有提高,并因其具有較高的紅外發射率,還可以降低電池板的工作溫度,也有利于電池板的效率。當然,氟塑料膜首先具有太陽電池封裝所要求的耐老化、耐腐蝕、不透氣等基本要求。 (5)接線盒 接線盒一般由ABS制成,并加有防老化和抗紫外輻射劑,能確保電池版納在室外使用25年以上不出現老化破裂現象。接線柱由外鍍鎳層的高導電解銅制成,可以確保電氣導通及電氣連接的可靠。接線盒用硅膠粘接在背板表面。 (6)鋁合金邊框 邊框采用硬制鋁合金制成,表面氧化層厚度大于10微米,可以保證在室外環境長達25年以上的使用,不會被腐蝕,牢固耐用。 太陽能電池板組件常用規格與功率 1~200W 每次提高功率最小可以以1W為參數。下表參數可以做參考 Rated Power [Pmax] 10W Rated Power [Pmax] ±5% Nominal Voltage 18V Design Life 25 years 太陽能電池板性能參數 電氣特性 短路電流溫度系數:±0.05%℃ 開路電壓溫度系數:-0.33%℃ 功率溫度系數:-0.23%℃ 工作電流溫度系數:+0.08%℃ 工作電壓溫度系數:-0.33%℃ 最大系統電壓:1000V 絕緣系數:≥100MOhm 擊穿電壓:AC 2000V,DC 3000V 抗風力系數 60m/s(200kg/sq.m) 抗壓能力 100Kg/㎡ 耐沖擊冰雹撞擊系數 能承受227g鋼球從1m高掉下的撞擊 環境溫度 ±45℃ 有良好的耐候性 防風,防冰雹 太陽能電池板組件測試 測試原理 測試系統的工作原理是:當閃光照到被測電池上時,用電子負載控制太陽電池中電流變化,測出電池的伏安特性曲線上的電壓和電流,溫度,光的輻射強度,測試數據送入微機進行處理并顯示、打印出來。 測試工具 太陽電池組件測試儀,AAA級太陽能電池組件測試儀 測試標準(環境):輻照度 1000 W/m2,環境溫度25 °C, AM=1.5;功率公差范圍: ± 3%) 測試參數 最大可測組件電池尺寸:1100mm*2000mm 光源:高能脈沖氙燈 光強可調范圍:70—120W/C㎡ 光管壽命:≥300000次 光均勻度:±3% 測量范圍和精度:電壓 0~30V ±0.1% 0~60V ±0.1% 電流 0~2A ±0.1% 0~20A ±0.1% 測量誤差:≤2% 重復測量誤差:±1% 標準系統配置:臥式測試臺+PC機+專用測試軟件 電源要求:220V/50Hz/2KW 重量:320Kg 外形尺寸:850mm*1500mm*2460mm 應用領域 1.用戶太陽能電源:(1)小型電源10-100W不等,用于邊遠無電地區如高原、海島、牧區、邊防哨所等軍民生活用電,如照明、電視、收錄機等;(2)3-5KW家庭屋頂并網發電系統;(3)光伏水泵:解決無電地區的深水井飲用、灌溉。 2. 交通領域:如航標燈、交通/鐵路信號燈、交通警示/標志燈、宇翔路燈、高空障礙燈、高速公路/鐵路無線電話亭、無人值守道班供電等。 3. 通訊/通信領域:太陽能無人值守微波中繼站、光纜維護站、廣播/通訊/尋呼電源系統;農村載波電話光伏系統、小型通信機、士兵GPS供電等。 4. 石油、海洋、氣象領域:石油管道和水庫閘門陰極保護太陽能電源系統、石油鉆井平臺生活及應急電源、海洋檢測設備、氣象/水文觀測設備等。 5.家庭燈具電源:如庭院燈、路燈、手提燈、野營燈、登山燈、垂釣燈、黑光燈、割膠燈、節能燈等。 6.光伏電站:10KW-50MW獨立光伏電站、風光(柴)互補電站、各種大型停車廠充電站等。 7.太陽能建筑:將太陽能發電與建筑材料相結合,使得未來的大型建筑實現電力自給,是未來一大發展方向。 8.其他領域包括:(1)與汽車配套:太陽能汽車/電動車、電池充電設備、汽車空調、換氣扇、冷飲箱等;(2)太陽能制氫加燃料電池的再生發電系統;(3)海水淡化設備供電;(4)衛星、航天器、空間太陽能電站等。 功率計算方法 太陽能交流發電系統是由太陽電池板、充電控制器、逆變器和蓄電池共同組成;太陽能直流發電系統則不包括逆變器。為了使太陽能發電系統能為負載提供足夠的電源,就要根據用電器的功率,合理選擇各部件。下面以100W輸出功率,每天使用6個小時為例,介紹一下計算方法: 1.首先應計算出每天消耗的瓦時數(包括逆變器的損耗):若逆變器的轉換效率為90%,則當輸出功率為100W時,則實際需要輸出功率應為100W/90%=111W;若按每天使用5小時,則耗電量為111W*5小時=555Wh。 2.計算太陽能電池板:按每日有效日照時間為6小時計算,再考慮到充電效率和充電過程中的損耗,太陽能電池板的輸出功率應為555Wh/6h/70%=130W。其中70%是充電過程中,太陽能電池板的實際使用功率。 其他補充 |
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