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太阳能光伏组件发电原理对正负电荷,由于在PN结区域的正负电荷被分离,因而可以产生一个外电流场,电流从晶体硅片电池的底端经过负载流至电池的顶端。这就是"光生伏打效应"。将一个负载连接在太阳能电池的上下两表面间时,将有电流流过该负载,于是太阳能电池就产生了电流;太阳能电池吸收的光子越多,产生的电流也就越大。光子的能量由波长决定,低于基能能量的光子不能产生自由电子,一个高于基能能量的光子将仅产生一个自由电子,多余的能量将使电池发热,伴随电能损失的影响将使太阳能电池的效率下降。
影响光伏发电组件的因素PID效应,电位诱发衰减效应是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。PID现象严重时,会引起一块组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生PID现象。
我们在选择光伏组件的时候,建议根据实际情况选择晶体硅光伏组件比较成熟的产品,对于单晶、多晶,一直有争论,我们安装商对家庭光伏发电系统的发电量并无多大区别,单晶的利用面积会比较高,单晶在面积利用率上会比较好;多晶市场比例比较高,应用的比较广,价格方面也是有一定的优势,但我们要明白一点,对于同样功率的光伏系统,对于发电量是一致的。
光伏组件是如何影响屋顶光伏发电量的组串监控技术虽然增加了一点点成本,这对于整个光伏系统仍然微不足道,但是起的作用却很大:(1)及时发现组件早期问题,组件灰尘、裂片、组件划伤、热斑等问题,前期并不明显,但通过检测相邻组串间电流和电压的差别,就可以分析组串是否有故障。及时处理,避免更大的损失。(2)当系统发生故障时,不需要人员现场检测,就能够快速判断故障类型,哪一路组串,运维人员及时解决,大程度减少损失。
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