( )
A.霍尔效应 B.孤岛效应 C.充电效应 D.热斑效应
3. 我国属于太阳能资源丰富的国家之一,我国( )的地区日照大于2000小时,太阳能资源的理论储量达到每年17000亿煤。
A.1/3 B.2
/3 C.1/4 D.3/4
4.太阳电池是利用半导体( )的半导体器件。
A. 光热效应 B.热电效应 C.光生伏打效应 D.热斑效应
5.分布式光伏发电的应用形式有( )、离网型和多能互补
电池片的二极管启动,这样只损失一片电池片的功率。与常规组件相比,当发生热斑问题时,无热斑组件的功率损失仅为常规组件的二十分之一,且能有有效保障组件的使用寿命。据统计,严重的热斑效应会使太阳电池组件的
二极管启动,只损失遮挡电池片的功率,避免热斑情况的发生。同等遮挡情况下与常规组件相比,无热斑组件的功率损失仅为常规组件的二十分之一,有效保障组件的使用寿命。据统计,严重的热斑效应会使组件的实际使用寿命至少
光伏电站运行的全生命周期内,无法避免大颗粒灰尘、鸟粪、树叶等造成的组件遮挡,遮挡造成的局部阴影不仅会降低组件发电量,还会使得组件局部温度升高,产生热斑效应。热斑的产生在影响光伏系统的发电效率的同时
,甚至会对光伏组件造成永久性的伤害,为电站带来火灾隐患。据统计,严重的热斑效应会使太阳电池组件的实际使用寿命至少减少30%。
为避免热斑效应,常规组件中安装了有旁路二极管的接线盒来降低热斑的影响。当有热斑现象发生时,接线盒中的二极管启动,屏蔽掉含有问题电池片的串,在避免热斑的同时浪费了组件的输出功率。
,电池片的隐裂会加速电池片功率衰减,影响组件的正常使用寿命,同时电池片的隐裂会在机械载荷下扩大,有可能导致开路性破坏,隐裂还可能会导致热斑效应。 隐裂的产生是由于多方面原因共同作用造成的,组件受力不均匀
隐裂等问题,使组件发电更稳定可靠。此外,双玻组件的防火等级由传统组件的C级升到A级,防火性能显著提高。
热容量大,减少热斑效应。双玻组件自身的热容量较大,与普通组件相比其温升速率较小,更不易受冷热冲击
一种类似导电胶的方式将电池以串并联结构紧密排布,省去了焊带焊接。
叠片技术采用无主栅设计,降内耗提功率的同时大幅度降低了反向电流对组件产生热斑效应的影响,提高了组件的机械性能。
解决热斑
能会导致热斑效应。 2、隐裂的产生是由于多方面原因共同作用造成的,组件受力不均匀,或在运输、倒运过程中剧烈的抖动都有可能造成电池片的隐裂。光伏组件在出厂前会进行EL成像检测,所使用的仪器为EL检测仪
的污浊影响了光线的透射率,进而影响组件表面接收到的辐射量。另一方面,组件表面的污浊因为距离电池片的距离很近,会形成阴影,并在光伏组件局部区域形成热斑效应,进而降低组件的发电效率,甚至烧毁组件。当组件的
表面的污浊物为树叶、泥土、鸟粪等局部遮挡物时,其作用原理更多的表现为热斑效应所带来的影响。
因此,恰当且高效地进行光伏组件的清洁,才能延长光伏电站的使用寿命,提高光伏面板的工作效率,从而
日常运行维护带来严重影响。
我们的研究团队走访了大量的光伏电站,发现光伏电站主要面临的安全问题分为组件和逆变器两大部分。组件的安全问题主要来自接线盒和热斑效应。FLIR公司华东区分销经理张忠新告诉记者
。
据了解,光伏组件热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当做负载,消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量,被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热的现象。光伏组件热斑效应造成的
显示:对于户用及小微型光伏电站,经常清洗的光伏电板,西部地区发电量提升在3%~7%,东部地区为3%~5%。且如果存在如树叶、鸟粪、泥块等遮挡物,就需要更加及时和细致的处理,避免因热斑效应而损坏烧坏电池板