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为您找到 “热斑<b>效应”相关结果76 个
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综合
浅析光伏电站中光伏组件衰减问题
来源:索比光伏
发布时间:2015-08-31 11:16:06
: 1太阳能电池片的性能发生衰减,就必然导致光伏组件输出功率的下降,极易在组件中引起
热斑效应
,严重引起光伏电站一系列安全隐患. 2组件内如果电池串与串之间电流不一致,在连接旁路
降低,导致光伏组件效率下降 B+2O BO2 左边少子寿命高,右边相反 总结:硅片中的硼氧成分越高,在光照或电流注入条件下硼氧复合体越多,复合体越多
光伏行情
并网光伏电站安全质量问题大全
来源:索比光伏
发布时间:2015-07-21 23:59:59
光伏电站的安全性能。3.1方阵场存在的安全质量问题图3至图10展示的是光伏方阵场可能存在的安全质量问题。其中,图3、图4所示为组件被局部遮挡,图5展示的是组件被踩踏,这三种情况均可能导致组件产生
热斑效应
。(a)中的光伏电站将汇流盒与屋顶完全平行安装,角度大约5,接近水平,且部分汇流盒由于屋顶朝向的原因,进线口朝上或朝下安装均存在,进线口朝上的汇流盒则更容易在大雨天气进水;(b)中所示是一般屋顶电站中通常采用
光伏要闻
并网光伏电站安全质量问题分析
来源:索比光伏
发布时间:2015-07-16 14:34:03
均可能导致组件产生
热斑效应
,严重情况下会引起组件背板烧穿(如图6所示),进而引发火灾。 图7展示的是光伏组件表面大量积灰,这是由于未进行有效的运维,导致灰尘大量堆积,将严重影响电站的发电性能;图8
朝下安装均存在,进线口朝上的汇流盒则更容易在大雨天气进水;(b)中所示是一般屋顶电站中通常采用的安装方式;(c)中的集中式汇流箱倾斜大约45安装,相比水平安装的汇流箱可在一定程度上降低进水的风险,但
电站安全可靠性
电站运维
分布式电站的优化设计
来源:索比光伏
发布时间:2015-05-12 23:59:59
时,把被遮挡的部分电池片旁路掉,防止被遮挡的电池片变成负载,引起
热斑效应
。见图1-8 图1-9 图1-9矩形虚线表示阴影遮挡,(a)和(b)分别表示竖放遮挡和横放遮挡。当出现(a)情况时
,如果环境影响复合旁路二极管导通条件,那么三个二极管很有可能都将导通,使得整个组件完全不对外输出功率。 (b)情况时即使如果二极管导通,也只会有一个二极管导通,组件只减少1/3的功率输出
分布式光伏电站
光伏电站设计
管理层出手整治光伏电站质量
来源:索比光伏
发布时间:2014-10-15 23:59:59
衰减等问题。根据鉴衡对新疆某8MW光伏电站的抽检中发现,3178块光伏组件中红外成像抽检2856块,其中19%存在虚焊
热斑效应
;青海某50MW光伏电站,抽检44080块光伏组件,发现29%光伏组件出现
月份,第三方检测机构北京鉴衡认证中心副主任纪振双在一场研讨会上曾公开表示,在对国内32个省市,容量3.3GW的425个包括大型地面电站和分布式光伏电站所用设备检测发现,光伏组件主要存在
热斑
、隐裂、功率
光伏要闻
光伏电站价值提升策略之组件选型:单晶VS多晶
来源:索比光伏
发布时间:2014-08-29 09:43:39
报告显示:通过对425个电站的测试,发现光伏组件主要存在
热斑
、隐裂和功率衰减等质量问题,像功率衰减,我们去年现场测试的11个大型地面电站运行一年期左右的组件中,在考虑了设备不确定度后发现,51%的组件
的电流的热
效应
,即焦耳热。晶体硅光伏组件的工作温度是影响光伏电池能量转换效率和发电量的重要因素,主要是由于晶体硅光伏电池效率具有负的温度系数,其光电转换效率随电池温度上升而线性下降。光伏电池的工作温度
光伏要闻
光伏电站价值提升策略之组件选型-单晶VS多晶
来源:索比光伏
发布时间:2014-08-28 23:59:59
显示:通过对425个电站的测试,发现光伏组件主要存在
热斑
、隐裂和功率衰减等质量问题,像功率衰减,我们去年现场测试的11个大型地面电站运行一年期左右的组件中,在考虑了设备不确定度后发现,51%的组件衰减在
为热能;第四个来源是光伏组件中的电流的热
效应
,即焦耳热。晶体硅光伏组件的工作温度是影响光伏电池能量转换效率和发电量的重要因素,主要是由于晶体硅光伏电池效率具有负的温度系数,其光电转换效率随电池温度上升而
光伏要闻
浅谈光伏组件重要参数
来源:索比光伏
发布时间:2014-08-26 10:07:30
索比光伏网讯:毫无疑问,光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,今天来说说常用的多晶硅光伏组件,包含:光伏组件的关键参数、
热斑效应
和PID
效应
、运营后检测。一、光伏组件技术规格书中的关键参数1、功率我们
,与逆变器进行匹配。二、影响光伏组件的两个
效应
1、
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
光伏要闻
光伏组件一二三:参数、
热斑效应
和PID
效应
、运营后检测
来源:索比光伏
发布时间:2014-08-26 07:50:26
毫无疑问,光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,今天来说说常用的多晶硅光伏组件,包含:光伏组件的关键参数、
热斑效应
和PID
效应
、运营后检测。 一、光伏组件技术规格书中的关键参数 1、功率
时,要用开路电压、工作电压、温度系数、当地极端温度(最好是昼间)进行最大开路电压和MPPT电压范围的计算,与逆变器进行匹配。 二、影响光伏组件的两个
效应
1、
热斑效应
一串联支路中被
光伏电站
光伏组件
光伏科技
【独家】浅谈光伏组件关键参数、
热斑效应
、PID
效应
和运营后检测【头条】
来源:索比光伏
发布时间:2014-08-25 23:59:59
毫无疑问,ink"光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,今天来说说常用的多晶硅光伏组件,包含:光伏组件的关键参数、
热斑效应
和PID
效应
、运营后检测。一、光伏组件技术规格书中的关键参数1、功率我们常说
,与逆变器进行匹配。二、影响光伏组件的两个
效应
1、
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
热斑效应
光伏要闻
解小型光伏EPC燃眉之急 分布式组件采购平台或将推出
来源:索比光伏
发布时间:2014-07-08 09:36:15
使用一段时间后,发电效率、
热斑效应
等质量问题会逐步显现。 品质有保证的组件,一般发电效率10年可确保90%,25年可确保80%。但低劣组件三五年发电效率就下降到80%甚至更低,对于靠发电量来
发电项目踌躇不前。此外,对于推动国内个人屋顶电站发展的中坚力量众多小型EPC们而言,前期的设备采购也是亟需解决的一大难题。 由于分布式电站自身特点以及国内
B2B
(企业对企业)的采购形式,很多
个人光伏发电
融资
光伏市场
太阳能光伏技术革命再掀整并潮
来源:索比光伏
发布时间:2014-03-11 09:35:37
效应
。电池前后表面利用热氧钝化技术生成一层Si02钝化层,降低了表面复合并增加了长波响应,从而使开路电压得以提高。在前表面的钝化层下又进行了浅磷扩散以形成n+前表面场,提高短波响应。背面电极与硅片之间
、B.Hoex等人采用PERL结构,基片采用1cmN型FZ硅片,表面制备倒金字塔陷光结构,正面扩散硼形成P发射结,然后在其上用Al3O3作为钝化层,上面沉积SiNx减反射膜。背面采用SiO2钝化层,再在背
太阳能电池技术
晶体硅电池
太阳能技术革命再掀整并潮 谁将是下一个破产者?【独家】
来源:索比光伏
发布时间:2014-03-11 01:04:59
%。A-300电池采用n型硅材料作为衬底,载流子寿命在lms以上。正表面没有任何电极遮挡,并通过金字塔结构及减反射膜来提高电池的陷光
效应
。电池前后表面利用热氧钝化技术生成一层Si02钝化层,降低了表面复合
都在背面,采用丝网印刷然后电镀的工艺完成。6、PERL太阳电池J.Benick、B.Hoex等人采用PERL结构,基片采用1cmN型FZ硅片,表面制备倒金字塔陷光结构,正面扩散硼形成P发射结,然后在其
太阳能电池技术
晶体硅电池
太阳能电池组件“
热斑效应
”分析
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-27 11:51:39
情况,导致其特性与整体不谐调。在一定条件下,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。有光照的太阳能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
光伏要闻
太阳能产业链之“电池组件”相关公司一览
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-17 14:49:59
安装一个旁路二极管,可有效防止
热斑效应
。使用由深蓝色氮化硅层或二氧化钛层作减反射膜的太阳能电池片,确保了组件的良好外观。优质铝合金边框确保组件具有很高的抗风等级,结构合理便于安装。采用密封防水性良好
最低。表面低反射钢化太阳能玻璃,更好的保护电池片免受外部风化影响。高强度空心铝合金边框,阳极氧化处理,更耐腐蚀,减轻自身重量的同时可以承受更大的风雪冰雹压力。高品质旁路二极管,有效的保护组件避免
热斑效应
太阳能产业
光伏组件
光伏企业
UL:重视太阳能产品安全
来源:索比光伏
发布时间:2010-06-09 09:53:38
,使得温度提升时,背板材料耐热面临极大挑战;另太阳能面板上产生树叶、灰尘等遮蔽物时,也会造成
热斑效应
,导致面板表面温度急速升高,严重时将烧坏重要零组件等;最后太阳能电池因长期使用,需面临户外高低温及冷热
本土进行测试,其余90%以上测试项目,UL其它实验室皆可完成。 随著国内太阳能业者产品技术日益提升,但送测过程中,仍面临温升、
热斑
、及老化三大测试考验。其中因太阳能电力转换瓦数日益提高
UL
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