太阳能光伏电池的作用在于把太阳的光能直接转化为电能。目前地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池,可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。在光伏发电过程中,太阳能光伏电池的基础特性如下:

开路电压
开路电压UOC:即将太阳能光伏电池置于100mW/cm2的光源照射下,在两端开路时,电池的输出电压值。
短路电流
短路电流ISC:就是将太阳能光伏电池置于标准光源的照射下,在输出端短路时,流过电池两端的电流。
大输出功率
太阳能光伏电池的工作电压和电流是随负载电阻而变化的,将不同阻值所对应的工作电压和电流值做成曲线就得到太阳能电池的伏安特性曲线。如果选择的负载电阻值能使输出电压和电流的乘积大,即可获得输出功率,用符号Pm表示。此时的工作电压和工作电流称为工作电压和工作电流,分别用符号Um和Im表示。
填充因子
太阳能光伏电池的另一个重要参数是填充因子FF,他是输出功率与开路电压和短路电流乘积之比。
FF是衡量太阳能光伏电池输出特性的重要指标,是代表电池在带负载时,能输出的功率的特性,其值越大表示电池的输出功率越大,FF的值始终小于l。由于受串联电阻和并联电阻的影响,实际太阳能光伏电池填充因子的值要上式所给出的理想值。串联电阻越大,短路电流下降越多,填充因子也随之减少的越多;并联电阻越小,这部分电流就越大,开路电压就下降的越多,填充因子随之也下降的越多。
转换效率
太阳能光伏电池的转换效率指在外部回路上连接负载电阻时的大能量转换效率,等于电池的输出功率与入射到电池表面的能量之比。太阳能光伏电池的光电转换效率是衡量电池质量和技术水平的重要参数,他与电池的结构、结特性、材料性质、工作温度、性粒子辐射损伤和环境变化等有关。
钢筋混凝土屋面分为上人屋面和不上人屋面,上人屋面多为平屋面,不上人屋面中平屋面与坡屋面均常见。平屋面的厂房结构形式多为钢筋混凝土框架结构,排水坡度多为材料找坡2%;坡屋面的厂房结构形式多为钢筋混凝土排架结构,常见坡度为10%。上人屋面的屋面活荷载多为2.0kN/m2,不上人屋面的屋面活荷载多为0.5kN/m2。根据屋面防水形式的不同,屋面又分为柔性防水屋面(防水层外露)和刚性防水屋面(防水层在内部,外表面多为40厚细石混凝土)。对不同结构形式的厂房及不同防水形式的屋面,支架设计采用不同的设计方案。对于钢筋混凝土屋面,光伏组件可沿屋面坡度平行铺设,也可设计成一定倾角的方式布置。

屋顶光伏发电
太阳能光伏电站同钢筋混凝土屋面结构的连接方式主要有(1)混凝土配重、(2)植筋连接、(3)结构胶连接。
彩钢板形式屋面,太阳能屋顶光伏发电站同钢筋混凝土屋面结构的连接方式主要有(1)通过光伏夹具连接(2)通过铆钉固定或者冷焊连接。彩钢板屋面一般原厂房设计恒荷载多为0.3KN/㎡,屋顶太阳能电站满布荷载为0.15KN/㎡。
光伏发电是近现代的节能减排下新的趋势,潮流,在维持可持续发展的背景下,企业积极响应环保的豪宅,开展光伏发电的新篇章,您有需要可以随时联系我们
从环保效益看,按照目前我国火电厂的煤耗,光伏电站每年可节省标准煤约384吨,减少粉尘排放约4.8吨,减少灰渣排放约101吨,减少二氧化碳排放约170吨,光伏板价钱,减少排放约7.68吨,是真正的无污染绿色能源。

从社会效益看,这种电站将建筑物与光伏集成并网发电,不需占用昂贵的土地,施工周期短、成本低,不需能量储存设备,在用电地发电避免和减少了输配电损失,运行、维护简单,好的集成设计能使建筑物更加洁净、美观,容易被建筑师、用户和公众接受。
太阳能光伏电站通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。它按照运行方式可分为独立太阳能光伏电站和并网太阳能光伏电站。与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站称为并网光伏电站。它是太阳能光伏发电进入大规模商业化发电阶段、成为电力工业组成部分的重要发展方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。并网系统由太阳能电池方阵、系统控制器、并网逆变器等组成。
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