。 单晶硅电池 用户根据系统设计,可将太阳能电池组件组成各种大小不同的太阳能电池方阵,亦称太阳能电池阵列。目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率为18%左右。 3、多晶硅片 单晶硅太阳能电池的生产
。
光伏电站检测有了红外神器
光伏电站由于占地面积大、分布广泛,容易出现光伏电池组件 线路老化和热斑现象等故障,并网逆变器则容易出现过压、过流、功率管短路和开路等故障。这些严重影响到光伏电池组件的寿命和
相同的环境下得到同一块组件上不同电池块的温度,容易找出热斑。
菲力尔FLIR是世界第一的红外热像仪生产厂家,也是是全球最大的红外热像仪生产和研发企业。从1958年发明了全世界第一台红外热像仪,专注于
在光伏电站设计中,电池阵列的布置非常重要,阵列间的距离对光伏电站的输出功率和转换效率有很大影响,错误的安装会导致后排的太阳光被前排遮挡。一般确定原则为冬至当天的9:00至下午3:00,光伏方阵不应被
遮挡。
下图所示为太阳能电池方阵前后间距的计算参考。
太阳能电池方阵间距D,可以从4个公式求得:
D=Lcos
L=H/tan
=arcsin(sinsin+coscoscos
半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。 太阳能电池是一种大有前途的新型
光伏发电行业发展至今,已产生一定规模的电能,这些电能并入国家电网,能够扩展光伏发电的的使用范围,提高灵活性,却也给电网带来一系列的问题。
光伏发电并网系统依靠光伏电池方阵形成电流、送入并网逆变器和
变压器,中间不经过蓄电池储能环节,由变压器或逆变器直接将电能输入公共电网。由于光伏发电系统产生的电能并入电网不需要蓄电池的储能、释放等过程,所以,其能量消耗水平更低,且占地空间更小。
目前,对于
Braid
SDLE研究中心的Jennifer Braid介绍了从I-V,Suns-Voc和先进表征数据洞察PERC电池和组件的寿命性能。
她表示,通过这样的数字化的表征,我们可以对电池的每
一部分都应用这样的衰减表征形式,总结来说,我们想要做的是通过理解PERC电池的衰减模式来预测PERC和生命周期内的模型,讨论不同暴露情况来获得一个非常全面的衰减的评估。此外,还可以通过后期开发其他因素所
索比光伏网讯:微风拂过湖面,水波渐次荡漾开来,一排排太阳能光伏电池板铺设在湖面中央,形成壮观的方阵,无声地吸纳着阳光的热量,水下清晰可见的鱼儿欢快的游来游去。安徽两淮采煤沦陷区领跑者基地项目的画面
发电效率。对此,爱康集团副总裁卢文晓表示,水上漂浮式光伏电站,不占用土地资源,水体对光伏组件有冷却效应,可以抑制组件表面温度上升,从而获得更高的发电量。此外,太阳能电池板覆盖在水面上,还可以减少水面蒸发
光伏控制器是用于光伏发电系统中,控制多路光伏电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给光伏逆变器负载供电的自动控制设备。 光伏控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测
地面光伏电站指与公共电网相连接且共同承担供电任务的光伏电站,由电池方阵、并网逆变器、光伏专用集成式智能变电站等组成。为确保地面光伏电站的长期稳定运行,安装完成后的验收十分重要,具体需注意这六个方面
、美观。
3.光伏组件安装倾斜角度偏差不应大于1o。
4.相邻光伏组件边缘高差小于等于2mm,同组光伏组件边缘高差小于等于5mm。
5.方阵的绝缘电阻应符合设计要求。
6.光伏组件进行组串连接后
短而粗的电缆可使系统减小损耗,提高效率,增强可靠性。
3、电池方阵与控制器或直流接线箱之间的连接电缆,也要求使用通过UL测试的多股软线,截面积规格根据方阵输出最大电流而定。
各部位直流电缆截面
积依据下列原则确定: 太阳能电池组件与组件之间的连接电缆、蓄电池与蓄电池之间的连接电缆、交流负载的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的1.25倍;太阳能电池方阵与方阵之间的连接