大面积功率输出的单体太阳能电池尤为重要。
1栅线设计原理
与上电极有关的功率损失机理包括由电池顶部扩散层的横向电流所引起的损耗、各金属线的串联电阻以及这些金属线与半导体之间的接触电阻引起的损耗。另外
,可适当的降低Rf和Rb。
细栅线遮光相对功率损耗为
主栅线遮光相对功率损耗为
忽略直接由半导体到主栅线的电流,接触电阻损耗仅仅是由于细栅线所引起,这部分功率损耗一般近似为
夏季,全国各地都进入了“高温”模式,光伏电站以及生产工厂也开始进入“安全考核”模式。在火灾高发季节,电气设备、燃气使用不当容易引发火灾,光伏电站的运维如果没有及时跟进,一旦因遮挡产生热斑现象,也极易造成火灾。且夏季雷雨天气较多,雷电,台风亦是对各类光伏电站的一大考验。 本文汇总了2018年上半年发生的各类光伏事故,希望能让光伏行业的从业人员提高警惕,防微杜渐,将事故扼杀于苗头中。 2018年3
长期运行过程中,裸露在外的线缆长期被日晒雨淋腐蚀,容易发生铜线裸露,造成漏电触电事故;而且非光伏专用线缆也会加大电量传输过程中的损耗,导致发电量减损。 安装服务类 1遮挡问题 ①山东省某客户安装
不应大于45,并应站在线路外侧,以防导线断落触及人体发生触电事故。另外,如果有带电导线落地,应划出一定的警戒区以防止跨步电压。
由于施工安装不规范等原因诱发了火灾,总之逐渐披露的有关光伏电站起火的报道,给所有行业人士,尤其是从事户用光伏电站建设的相关人员敲响了警钟。
以下是各媒体已曝光的光伏电站火灾现场及高压触电照片
串联方式,系统具有高达200800V的直流高压,而微逆系统全部采用并联方式,仅具有40V左右直流低压,无触电危险和火灾隐患。
(系统电压对比图)
2. 更高效
微逆系统采用组件级的
,并将风险降至最低。本文将概述一些逆变器可能存在的安全风险,以供读者在选择逆变器时做出判断。 触电和能量危险 安全电压以外的电压都可能导致触电危险,安全电压的限值如下表: 触电风险的设计应该
正气水,不舒服或者头晕,请立即休息;
4)多喝绿豆汤;
5)多补充水分。
防触电措施
● 应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具;
● 在建筑场地附近安装光伏系统时,应保护盒隔离安装位置上空的
压甚至有可能致命。
1)要切断光伏组件的电源,可以把他们搬到完全无光环境下,或是用不透光的材料盖住组件表面。根据安全规则,在阳光下操作组件时,请使用绝缘工具,不要戴金属饰品。
2)为了避免电弧和触电
熔断电流,也有可能因为整个回路的反应时间(Loop Responding Time)过长,触电人员可能在此情况下被电击伤害或失去意识而从屋顶滚落。如果组件边框接地的话,如图二所示,如果系统出现故障
,过载的电流会熔断保险丝进而开路交流端。当操作人员触碰系统的时候,由于是开路所以是处在相对安全的状态并且极大地降低了触电危险。其实还有一种情况,就算没有出现边框绝缘故障,由于逆变器是高频IJBT开关
、安装的时候绝缘以及接地没有做好防护的时候可能会有触电的危险。另外,洒水降温,相当于下了一场太阳雨对于发电量也会降低。 通常情况下,在光伏电站在设计的时候通常会抬高支架,保证组件前后左右有足够的空间
晶体硅太阳能电池制造工艺中,使用成本昂贵的蒸镀工艺制作电极,如采用Ti/Pa/Ag结构来降低接触电阻,增加与硅底的附着力。而在实际工业生产中,为降低生产成本,常采用导电性能优越的银浆料,用丝网印刷的