




1. 峰值电压 是有负载的高电压 还是没负载的高电压?
2. 太阳能电池板性能参数是 2W 18V 高电压是 23V 。
请问工作电压 18V 是说接上负载后,电站拆卸逆变器厂家回收,高电压为 18V 吗
这里 23V 是指电池板的开路电压 .
18V 是只 MPP 电压 ( 任何电池板都有 MPP, 即大功率点 )
接上负载后如果在没有 MPPT(MPP ) 控制器的情况下 , 能保持在 18V 很不错了 . 即使没有 MPPT 一般也不会偏差太大 , 即在 MPP 附近 .
太阳能 , 顾名思义 . 如果阳光照射不佳 , 电压会底于 18V, 但不会太远 ( 除非光照很差 ), 此时电流很小 . 如果阳光好 , 电压会维持在 18V 附近 , 切电流充足 .
P = I × U, 那么所说的 2W 就必须是在电池板 MPP 工作下 , 如果没有 MPPT 控制器 , 或光照不好 2W 的电池板一般不可能发挥在 2W, 这就是电池板效率的原因 . 即使有 MPPT, 效率提高不少 , 但要到 2W 也很难 . 因为还受环境温度等影响 .
所说的 2W 是在标准理想条件下才能达到的 .
峰值电压为峰值功率下的电压,不是什么高电压。功率的测试就是需要一个可以调节的负载才能得出曲线的。
光伏电池及其特性
光伏电池( PV cell )主要功能是将太阳的光能转换成电能,当前是以硅材料为基地的硅太阳能电池,包括单晶硅、多晶硅、非晶硅 、多元化合物电池 。在效率和 寿命 方面单晶硅和多晶硅优于非晶硅,多晶硅比单晶硅转换效率低,但多晶硅价格便宜 。 晶体磕太阳电池、薄膜太阳电池、硅异质结 (HIT) 太阳电池 等 。光伏组件是由多个太阳能电池组合而成,根据实际的功率需求,电压等级由光伏电池 串联 实现, 电流输出由光伏电池并联实现,光伏阵列是根据电站规模的大小有若干个光伏组件构成。
B :光伏电池特性包括光电特性和光化学特性,光化学特性还在萌芽阶段,暂不学习。 太阳能电池工作是基于光电效应原理下, 如下图所示: A 是 N 型硅, B 是 P 型硅,当材料接触的时候生成一个内部电势,使得电子只能从 B 区到 A 区,当太阳光照射到光伏电池板时,光子带有足够的能量使得电子脱离形成空穴或者说是电子 — 空穴对现, 此时内部电势会将光子释放的电子送到 A 区,空穴送到 B 区,打破了开始的平衡, A 区的电子越来越多,当在 PN 结外部接上回路,就能够形成电流。 实际上只是电子在移动,这个也取决于半导体材料的特性,半导体材料禁带较窄,电子只需要较小的能量即可脱离束缚,留下空穴,这样使得周围的电子区填补空穴,形成电流。 (注释:来源于物理学,赫兹发现,爱因斯坦正确解释,某些物质在光照的情况下可以生成电子)
影响太阳能电池板寿命的因素:
热斑效应
热斑效应是指正常工作的电池组件在某一时刻,一个单体电池片被小的物体遮盖。导致此单体电池所能产生的电流变小。电池组件中的单体电池片可以看成是一个具有类似二极管的 P-N 结结构,具有反向雪崩击穿现象,根据基尔霍夫电流与电压定律,当被遮挡的单体电池所能产生的电流小于电路的电流时,该单体电池带负压,成为负载。并以发热形式消耗其他单体电池片发出的能量。
热斑效应跟电池组件的生产工艺也有很大关系。由于生产水平的缺陷,往往会导致单体电池片的内阻不均匀。内阻不均匀的电池片极易产生热斑现象。
热斑效应对电池片危害非常大。轻则烧毁电池片,严重的会引起整片电池组件的燃烧。
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