接线盒便是这众多关键零部件之一。在整个太阳能发电系统中,接线盒的作用主要是:当电池片发生阴影遮挡时,该串电池片的电效应由电源特性变为了电阻特性,这时二极管启动,将该阴影电池串从整个系统中隔离,起到了电气
保护作用。如果没有安装该二极管,则受遮挡的电池片会快速发热可能烧坏电池片、EVA、融化互连带焊锡而造成整块电池板不可恢复损坏。因此,接线盒就像是一个重要的交通枢纽,肩负导出组件发出的电能,保护组件的正常
。但是这也不是绝对的,因为热斑检测会受到福照度、组件输出功率、环境温度及组件工作温度等影响,所以还是要以热成像仪上的图像数据为准。
解决热斑效应的方法
在组件上加旁路二极管。通常情况下,旁路二极管
不影响组件正常工作,当组件被遮挡时,这时候旁路二极管导通,防止组件产生热斑效应。
优化制造工艺。组件生产时使用同一档次的电池片、焊接前检查隐裂片、防止漏焊虚焊、增加组件整体强度等。
电站预防组件
技术研究、咨询服务;光电子产品的研发、生产、销售及技术服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试和维修;砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
特征?
答:晶硅组件常见的时效现象有电池片碎裂、热斑、EVA黄变、背板开裂、蜗牛纹等问题肉眼可见,热斑、接线盒虚焊、二极管失效、电热诱导衰减等问题虽然肉眼不可见,但都会导致组件内部电池片发热严重不均和
上加装旁路二极管,为了防止并联回路的热斑,则需要在每一路光伏组串上安装直流保险。
来源:北极星太阳能光伏网
控制的晶体管,它集中了GTR和MOSFET的优点,驱动电路简单和开关频率高,和MOSFET相似,输出电流大和GTR相似,第五代是加入SIC碳化硅材料的MOSFET和IGBT以及碳化硅肖特基二极管
50%。IGBT+Si二极管的损耗,随着频率的改变损耗变化幅度非常大,而IGBT+SiC二极管的损耗,随着频率的变化改变不是很大。尤其是在16K到48K,其总损耗几乎是线性的,增加幅度较小。
但是
生产国之后,光伏接线盒发展之快丝毫不亚于光伏发电技术,短短10年时间,从最初的轴式二极管的接线盒到灌胶贴片二极管接线盒,经历了4代发展,而G23采用的模块二极管较贴片二极管相比,有巨大的优势,完全是
某些材料受到光照时而产生的光伏效应,将太阳能转化成电能的器件。光伏电池的等效电路如图1所示。
图1 光伏电池等效电路
图1 中Iph 为光生电流; Id 为二极管结电流;Cj为结电容
饱和电流(数量级为0.1 A);q为电子电荷(1.610-19C) ; n 为二极管因子(取值范围1~5); k 为波尔兹曼常数(1.3810-23 J/K);T 为绝对温度。
2 光伏组件表面积灰对
的光伏效应,将太阳能转化成电能的器件。光伏电池的等效电路如图1所示。图1 光伏电池等效电路图1 中Iph 为光生电流; Id 为二极管结电流;Cj为结电容; Rsh 为并联电阻( 阻值较大, 数量级为
(1.610-19C) ; n 为二极管因子(取值范围1~5); k 为波尔兹曼常数(1.3810-23 J/K);T 为绝对温度。2 光伏组件表面积灰对输出性能影响仿真分析根据ADEL A. Hegazy 等人得到的
利用某些材料受到光照时而产生的光伏效应,将太阳能转化成电能的器件。光伏电池的等效电路如图1所示。图1 光伏电池等效电路图1 中Iph 为光生电流; Id 为二极管结电流;Cj为结电容; Rsh 为并联
为电子电荷(1.610-19C) ; n 为二极管因子(取值范围1~5); k 为波尔兹曼常数(1.3810-23 J/K);T 为绝对温度。2 光伏组件表面积灰对输出性能影响仿真分析根据ADEL
大范围的铺设,配套安装成本比较低。 它的成本不在外部,那么在哪里呢?肯定在它的内部,逆变器由众多元器件所组成,如IGBT、保险丝、电容、传感器、继电器、二极管、微处理器、段子、电阻等,别小看