承重增加约35-45公斤。朝南向斜面屋顶1平方米可建设约130W,屋面承重增加约15公斤。一般居民可以构建3kW-5kW的电站。
四. 太阳能电池组件的选择
电池组件分为单晶硅电池组件、多晶硅
电池组件和非晶电池组件。单晶的发电效率最高,在同样面积下可以发出更多的电,对于可安装面积比较小选择单晶的是最合适的,但是单价会高些。多晶硅的效率次之,对安装面积比较富裕的选择多晶硅比较合算,价格相对
。三、分类接线盒主要有两种类型:普通和灌封两种。普通接线盒采用硅胶密封圈密封,灌胶接线盒则采用双组分硅胶填充来灌封,普通接线盒应用较早,操作简单,但是密封圈使用年限较长时易老化。灌封接线盒操作较复杂
(需要填充双组分硅胶,并固化),但密封效果好,耐老化,能保证接线盒密封长期有效,且价稍便宜。注:灌封装接线盒以前一般用于薄膜组件,但是目前如尚德、阿特斯等也将其应用与晶体硅组件。接线盒还有其他分类,按照
,如图8所示,以通常的60片电池片组件为例,由60片电池片串联而成,每20片加装1个旁路二极管,且电池片串联方向基本是东西方向U型回路。图8 组件电路图组件电路结构的特点决定了组件抗遮挡能力的不同。因为
光致衰减原理分析组件初始光致衰减(LID)是指光伏组件在刚开始使用的几天其输出功率发生大幅下降,之后趋于稳定的现象。普遍认为的衰减机理为硼氧复合导致,即由p型(掺硼)晶体硅片制作而成的光伏组件经过光照,其
硅片中的硼、氧产生复合体,从而降低了其少子寿命。在光照或注入电流条件下,硅片中掺入的硼、氧越多,则生成复合体越多,少子寿命越低,组件功率衰减幅度就越大。1.2、组件初始光致衰减的实验分析本研究采用对比
用光伏效应制造太阳能电池,使太阳能变成电能。
1932 年奥杜博特和斯托拉制成第一块硫化镉太阳能电池。
1941 年奥杜在硅上发现光伏效应。
1954 年5 月美国贝尔实验室恰宾、富勒和皮尔
松开发出效率为6%的单晶硅太阳能电池,这是世界上第一个有实用价值的太阳能电池,同年威克首次发现了砷化镍有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镍博膜,制成了太阳能电池,太阳光转化为电能的实用光伏发电技术由此诞生
、铝合金电缆的应用、单晶硅组件的性能提升、薄膜组件的性能提升及自清洁玻璃膜(莱恩创科)等等,由于市场认知及价格问题,需要一定的时间来接受这些技术,都还未能在目前阶段称为多快好省的典范,而唯有1100V
最大接入组件数量要根据光伏组件工作条件下的极限低温。当前根据历史最低极限温度,按照组件在1000W/m2 光照下的开路电压计算,不超过1000V;按照国内西部地区最低-30℃和常用多晶硅电池板计算
采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地2015年项目招商文件》,其中对光伏基地电站建设指标有严格的规定,如光伏电站首年系统效率不低于81%;多晶硅光伏组件转换效率不低于16.5%;逆变器应具备零电压穿越功能
伏并网逆变器合格率不足80%。这一结果使整个行业哗然。在接受媒体采访时中国电器工业协会会长助理卢琛钰表示,与国外逆变器市场相比,国内光伏逆变器从质量技术上讲,由于终端市场启动时间比较晚,厂商普遍规模较小,结构
系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。
2.0.3光伏支架PV supporting bracket
光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设
计的专用支架。简称支架。
2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array)
由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称
module指具有封装及内部联接的、能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称为太阳电池组件。2.0.2光伏组件串PV string在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成
(光伏方阵)array(PV array)由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。2.0.5汇流箱combiner-box在
电阻损耗、减小载流子复合几个方面着手。
(1)减小入射光反射率:又可分成表面绒面织构化和减反射膜两个方面。表面绒面织构化最典型的应用就是碱制绒制备单晶硅电池的金字塔绒面结构。采用选择性腐蚀NaOH溶液
,利用腐蚀液对各个晶面腐蚀速率的不同,形成非均匀腐蚀,在硅表面形成类似金字塔形状的绒面,如图2A。制得绒面的反射率可达到10%左右。依靠表面金字塔形的绒面结构,对光进行多次反射,不仅减少了反射损失