晶硅双面发电是目前高效电池研究的重要方向之一,双面电池组件它具有光致衰减小、弱光响应好、温度系数低等优势,正面和反面均具有把光能转换成电能的能力,与传统的单面发电光伏组件相比,双面发电的组件输出功率
次之,草坪(反射率较低)最低,而且都高于单面的常规单多晶组件,参考表1不同材质或环境的反射率系数。
表1 不同材质或类型的反射率系数
图2为来自不同地面反射物的光谱曲线,从图可知,雪地(Snow
的超高效异质结电池及组件生产基地正式投产。超高效异质结(HJT)组件采用转换效率超过23%的异质结双面电池,拥有超低衰减、超低的功率温度系数、更好的弱光发电性能以及双面发电等多重优势,远超《光伏制造
多。该种电池与同一瓦数级别的晶硅太阳能电池相比,每天可以超出20%比例的总发电量,相同功率条件下,需要的安装面积和成本就会低,这恰好满足共享单车车筐面积有限的限制。温度系数:铜铟镓硒太阳电池组件具有
较低温度系数、这就意味着在炎热的夏天或者高温地区,该种太阳能电池的实际发电量不会随着温度的变化有大的差异,这一特性使得共享单车无论是在海南三亚的盛夏,还是漠河冬季的极寒天气,都能持续正常工作,全年续航
小时=6000W/H,也就是6度电;看到这里,似乎每天能发出6度电,是很不错的效果呢!理想是丰满的,现实是骨感的,当光伏组件内部的温度达到5 0-7 5℃时,它的输出功率降为额定时的8 9%,在分析
太阳电池板输出功率时要考虑到0.8 9的影响系数;由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和,在分析太阳电池输出功率时要
电压降低0.43%。这里插个题外话,在组串中选择组件串联的个数时,需根据所选用的组件温度系数,仔细核算低温下组串电压不可超过逆变器的最大输入电压。图4 晶硅组件的温度特性02组件和组串的内部串联结构经常
电池容量SOC、负载开机恢复设置、智能温度补偿、存储累计充电安时数,以及液晶屏显示存储累计放电安时数等功能。10、光伏系统电池阵列设置应符合下列规定:(1)电池阵列的朝向应根据所在地的地理位置结合
荷载和地震作用效应。8、太阳能光伏系统结构设计时,风荷载的体形系数从S应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中局部风压体形系数取值;外表面负压区取值不宜小于-2.0。9、设置太阳能光伏
系数,仔细核算低温下组串电压不可超过逆变器的最大输入电压。
图4 晶硅组件的温度特性
02
组件和组串的内部串联结构
经常听到晶硅组件60片、72片的说法,这个实际讲的是
测试条件(STC)下,每种光照条件的伏安特性曲线只有一个拐点,这个点就是光伏组件的最大功率点(MPP)。另外,如果STC中的环境温度由25C增大至50C时,同种光照强度下组件电流基本无变化,但组件电压
、负载开机恢复设置、智能温度补偿、存储累计充电安时数,以及液晶屏显示存储累计放电安时数等功能。
10、光伏系统电池阵列设置应符合下列规定:
(1)电池阵列的朝向应根据所在地的地理位置结合建筑物的朝向
的体形系数从S应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中局部风压体形系数取值;外表面负压区取值不宜小于-2.0。
9、设置太阳能光伏系统的屋面,宜按上人屋面进行设计。当按不上人屋面进行设计
%,280W时为17%。 3.电压与温度系数 电压分开路电压和MPPT电压,温度系数分电压温度系数和功率温度系数。在进行串并联方案设计时,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
影响光伏电站发电量的因素就是高温。高温会对组件产生影响,同样也会对逆变器产生影响。一般光伏组件的峰值功率温度系数在-0.38~-0.44%/℃之间。温度每升高1℃,光伏组件的输出功率会降低0.38