电池组件意味着电池数量是原来的两倍。为了利用旁路二极管保护20-24片电池不受热点效应损伤,需要对组件重新设计-即每两个并联电池串连接一个旁路二极管。与此同时,相比于全尺寸电池组件,这种组件设计的电流和电压
版块也是并联连接的,每路子电池串都由一个旁路二极管保护。
大部分半切片电池组件都是采用竖版设计。BP 太阳能的组件使用了144块半切片电池,而Bosch太阳能则使用了120片半切片电池,都采用中央
、逆变器等电气设备有防雷模块,用以防护间接雷击。逆变器有二级防雷和三级防雷,二级防雷采用防雷模块,一般用于中大型光伏电站,电站周边没有较高的建筑物,三级防雷采用防雷器件,一般用于户用小型光伏电站,电站
图锁定发热部分,或者利用断线检测器检查断线部分和旁路二极管的故障等。若组件被砸后,出现发电量明显下降或其他异常情况,用户则应及时通知运维人员检查光伏系统,必要时可送回原厂进行检测,以便及时更换损坏的
到旁路器件上,接线盒内将产生100多度的高温,这种高温短期内对电池板和接线盒均影响甚微,但如果阴影影响不消除而长期存在的话,将严重影响到接线盒和电池板的使用寿命。行业新闻报道中,经常出现接线盒被烧毁
组件对温度十分敏感,随灰尘在组件表面的积累,增大了光伏组件的传热热阻,成为光伏组件上的隔热层,影响其散热。组件被遮挡后会诱发其背后的接线盒内的旁路保护元件启动,组件串中高达9A左右的直流电流会瞬间加载
特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等,都是引发热斑效应的常见原因。
有异物或局部遮挡极易引发热斑效应
据专家介绍,为规避热斑效应,目前通常的做法,是在组件的正负极间并联一个旁路二极管的接线盒来降低
热斑的影响。当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时接线盒中的二极管启动,屏蔽掉含有问题的电池片,从而避免被遮挡电池因过热而损坏。
2、连接器
连接器是另一个容易导致失火的器件,比如
、逆变器等电气设备有防雷模块,用以防护间接雷击。逆变器有二级防雷和三级防雷,二级防雷采用防雷模块,一般用于中大型光伏电站,电站周边没有较高的建筑物,三级防雷采用防雷器件,一般用于户用小型光伏电站,电站
图锁定发热部分,或者利用断线检测器检查断线部分和旁路二极管的故障等。若组件被砸后,出现发电量明显下降或其他异常情况,用户则应及时通知运维人员检查光伏系统,必要时可送回原厂进行检测,以便及时更换损坏的
、逆变器等电气设备有防雷模块,用以防护间接雷击。逆变器有二级防雷和三级防雷,二级防雷采用防雷模块,一般用于中大型光伏电站,电站周边没有较高的建筑物,三级防雷采用防雷器件,一般用于户用小型光伏电站,电站
图锁定发热部分,或者利用断线检测器检查断线部分和旁路二极管的故障等。若组件被砸后,出现发电量明显下降或其他异常情况,用户则应及时通知运维人员检查光伏系统,必要时可送回原厂进行检测,以便及时更换损坏的
汇流箱、逆变器等电气设备有防雷模块,用以防护间接雷击。逆变器有二级防雷和三级防雷,二级防雷采用防雷模块,一般用于中大型光伏电站,电站周边没有较高的建筑物,三级防雷采用防雷器件,一般用于户用小型光伏电站
成像图锁定发热部分,或者利用断线检测器检查断线部分和旁路二极管的故障等。若组件被砸后,出现发电量明显下降或其他异常情况,用户则应及时通知运维人员检查光伏系统,必要时可送回原厂进行检测,以便及时更换损坏
、逆变器等电气设备有防雷模块,用以防护间接雷击。逆变器有二级防雷和三级防雷,二级防雷采用防雷模块,一般用于中大型光伏电站,电站周边没有较高的建筑物,三级防雷采用防雷器件,一般用于户用小型光伏电站,电站
图锁定发热部分,或者利用断线检测器检查断线部分和旁路二极管的故障等。若组件被砸后,出现发电量明显下降或其他异常情况,用户则应及时通知运维人员检查光伏系统,必要时可送回原厂进行检测,以便及时更换损坏的
电压值。
●电池的电流值。
● 电池串联电阻。
● 电池旁路电阻(或并联电阻)。
常见解决方案
现在,太阳能电池测试解决方案主要有两种形式:完整的交钥匙系统和通用的测试仪器。
如果需要
反向电流也被称为电流流入到电源中)。
● 精确地测量待测器件(DUT)的电压和电流(测量也被称为检测)。
大多数高精度四象限电源都只能提供3A的电流或20W的连续功率。
在测试较小的单个电池时
连线是否牢固,按需要紧固;检查光伏组件是否有损坏或异常,如破损,栅线消失,热斑等;检查光伏组件接线盒内的旁路二极管是否正常工作。当光伏组件出现问题时,及时更换,并详细记录组件在光伏阵列的具体安装分布
控制器及逆变器
直流控制器、逆变器通常十分可靠,可以使用多年。有时因设计不好,电子元器件经过长期运行可能会被损坏,雷击也可能导致元器件损坏。定期检查控制器、逆变器与其它设备的连线是否牢固,检查