太阳能电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体为例描述光发电过程。太阳能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,即可获得输出功率,用符号Pm表示。此时的工作电
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太阳能电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体为例描述光发电过程。太阳能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,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。
光热发电其产、发展速度和前景、均弱于光伏发电。光伏发电不论使用普及还是经济成本,使用操作均优于光热发电,社会中所说的太阳能发电基本指的是太阳能光伏发电。光伏发电是通过太阳能板进行光电能转化来进行发电的,光照射到太阳电池作用面直接转化为电能。可以独立使用也可以并网发电使用,光伏发电系统是由太阳能电池板也叫太阳能板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,现在光伏发电设备及系统技术基本都又因为寿命长、安装维护简便受到许多众多人民拥护。
光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本。热斑效应:一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量,被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。
产生PID效应后有部分电池出现出现了高电阻造成组件PID现象的原因主要是电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。上述引起PID现象的三方面中,由在光伏系统中的组件边框与组件内部的电势差而引起的组件PID现象被行业所公认,但在组件和电池片两个方面组件产生PID现象的机理尚不明确,相应的进一步提升组件的抗PID性能的措施仍不清楚。
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