简述热斑效应,如何防止热斑效应
热斑效应的解决方法

热斑效应的解决方法热斑效应简介热斑效应是指由于材料中的热导率变化引起的温度分布不均匀现象。
这种不均匀分布会导致材料性能的丧失以及某些实际应用场景中的问题。
因此,找到并实施解决热斑效应的方法对于材料学领域以及其他相关领域是非常重要的。
热斑效应的危害热斑效应会导致材料局部温度过高或过低,从而影响材料的性能和可靠性。
在光学器件中,热斑效应可能导致器件的光学性能下降,甚至损坏器件。
在电子器件中,热斑效应可能导致元件的电性能下降,影响电子器件的稳定性和可靠性。
因此,解决热斑效应对于器件的设计和制造至关重要。
热斑效应的解决方法下面将介绍一些常见的解决热斑效应的方法。
pass 用于分割和标记内容调整材料的热导率材料的热导率是影响热斑效应的一个重要因素。
通过调整材料的热导率可以有效地减小热斑效应。
以下是一些调整材料热导率的方法:1.使用热导率较高的材料。
选择热导率较高的材料作为器件的基底材料可以减小热斑效应。
例如,铜是一种热导率较高的材料,可以用于帮助散热和降低热斑效应。
2.添加热导率增强剂。
在材料中添加热导率增强剂可以提高材料的热导率,从而减小热斑效应。
常用的热导率增强剂包括二氧化硅、氮化硼等。
3.优化材料的结构。
通过优化材料的结构,例如改变晶格结构、掺杂等方式,可以改变材料的热导率,从而减小热斑效应。
pass 用于分割和标记内容pass 用于分割和标记内容pass 用于分割和标记内容结论热斑效应是材料中常见的问题,并且对于器件的性能和可靠性有着重要影响。
通过调整材料的热导率、设计优化、热辐射等方法,可以有效地解决热斑效应,提高材料和器件的性能。
在未来的研究和开发中,我们还需要进一步深入理解热斑效应的机制,并寻找更有效的方法来解决热斑效应。
希望本文的内容能够为解决热斑效应提供一些参考和启示。
光伏板热斑效应
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光伏板热斑效应光伏板热斑效应是指在光伏发电过程中,由于光线聚焦或其他原因,光伏电池表面产生的局部高温区域,从而影响光伏电池的发电效率和寿命。
本文将从光伏板热斑效应的成因、影响及防治措施等方面进行探讨。
一、成因光伏电池是利用太阳能将光能转化为电能的一种设备,而太阳能是通过太阳辐射照射到光伏电池表面产生电能的。
然而,当太阳光线聚焦到一个局部区域时,会产生高温,从而导致光伏电池表面产生热斑。
热斑的形成主要有以下原因:1. 光线聚焦:当光线穿过玻璃或其他透明材料的时候,由于折射率的不同,会产生光线聚焦现象,从而导致光线在光伏电池表面的聚集,产生局部高温区域。
2. 非均匀辐照:由于太阳能的辐照并不是均匀的,当光伏电池表面的不同区域受到的太阳光线强度不同时,也会产生热斑。
3. 光伏电池本身的不均匀性:光伏电池的制造过程中难免会存在一些不均匀性,比如材料的分布不均匀、结晶缺陷等,这些因素也会导致光伏板热斑效应的产生。
二、影响光伏板热斑效应的产生会对光伏电池的发电效率和寿命产生影响。
1. 发电效率:当光伏电池表面产生热斑时,会导致该区域的电流和电压下降,从而影响了光伏电池的发电效率。
2. 寿命:光伏板热斑效应会导致光伏电池的热应力增大,从而导致光伏电池的寿命缩短。
三、防治措施为了减少光伏板热斑效应的产生,需要采取相应的防治措施。
1. 优化光伏电池结构:可以通过优化光伏电池的结构、材料、制造工艺等方面,减少光伏电池本身的不均匀性,从而降低光伏板热斑效应的产生。
2. 选择适当的材料:可以选择透过率较高的玻璃或其他材料,减少光线的聚焦现象,从而减少光伏板热斑效应的产生。
3. 风冷散热:可以通过在光伏电池表面安装散热器或其他散热设备,将热量散发出去,减少局部高温区域的产生。
4. 防止非均匀辐照:可以通过安装防反射膜等设备,使太阳能辐射均匀分布在光伏电池表面,从而减少光伏板热斑效应的产生。
光伏板热斑效应是光伏电池中的一种常见问题,产生的原因主要包括光线聚焦、非均匀辐照和光伏电池本身的不均匀性等。
光伏热斑效应_概述及解释说明
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光伏热斑效应概述及解释说明1. 引言1.1 概述光伏热斑效应是指在光伏发电过程中,由于光照强度不均匀或材料表面特性等因素的影响,产生局部温度升高的现象。
这种现象对光伏发电系统的性能和寿命有着重要的影响。
因此,深入了解和解决光伏热斑效应问题具有重要的实际意义。
1.2 文章结构本文将首先概述光伏热斑效应的定义和原理,并分析其产生的主要影响因素。
其次,我们将探讨一些解决光伏热斑效应问题的方法,并讨论各种方案的优劣与适用性。
最后,在结论部分,我们将总结已经取得的研究成果并展望未来在该领域可能面临的挑战。
1.3 目的本文旨在提供一个综合而清晰地概述光伏热斑效应的文章。
通过对相关知识点进行介绍和讲解,读者可以更好地理解光伏热斑效应及其相关原理,进而为解决该问题提供一定参考。
同时,通过分析已有的研究成果和存在的问题,我们可以为未来的研究方向提出展望,并希望能够对光伏产业的发展和应用提供一定启示。
2. 光伏热斑效应概述:2.1 光伏效应简介:光伏效应是指当光辐射照射到半导体材料上时,产生的电荷对电流的响应。
光伏效应是太阳能电池转换太阳能为电能的基础原理,也是光伏热斑效应产生的前提条件之一。
2.2 热斑效应简介:热斑效应是指在高浓度光照射下,光伏组件表面形成的局部区域温度升高现象。
当太阳能辐射聚焦在一个小区域上时,该区域会受到更高的温度影响,并且可能降低整个光伏系统的性能和寿命。
2.3 光伏热斑效应定义与原理解释:光伏热斑效应是指在高浓度太阳能辐射条件下,由于光线聚焦导致局部区域温度增加,进而引发出现局部失效或性能降低现象。
当太阳能集中在一个小区域上时,这个小区域将吸收更多的能量并产生显著的局部温升,而其他部分的温度保持相对稳定。
这会导致光伏组件中电流产生不均匀分布,降低整个系统的效率。
光伏热斑效应产生的原理主要涉及两个方面。
首先是热载流子效应,高浓度光照射下,热载流子(由高能量光激发生成的载流子)在表面局部区域堆积并增加物质界面处的复合速率。
组件热斑效应的原因与防护
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组件热斑效应原因和运维防护措施曹晓宁1 闻震利2 吴达 1( 1. 中广核太阳能开发有限公司 100048; 2. 镇江大全太阳能有限公司212211)摘要:光伏电站中组件在运行中存在很多因素引起功率损耗并可能导致安全问题,热斑效应会造成组件功率的大幅度下降,而且是比较严重的安全隐患。
在组件生产过程、现场施工和运行维护中可以对技术指标提出要求或采取相应的措施来防护热斑效应。
为了减少运维工作量,提供效率,监控系统可以对组件的电流和电压进行监测并进行逻辑判断,可帮助运维人员进行针对性的排查,提高光伏电站运行的安全可靠性。
光伏发电是人类解决能源危机和环境问题的必由之路,在过去的二十年里光伏发电产业有了迅猛的发展,权威能源机构预测在本世纪中叶光伏发电会能为人类主要的供电方式之一。
太阳电池组件是光伏电站的核心元件,组件的性能和安全可靠性直接决定了光伏电站的运行效率。
目前组件的标称功率是在标准测试环境下(标准条件具体是指:温度25℃,光谱分布AM1.5,辐照强度是1000W/m 2)的发电功率,而在实际运行环境中,由于温度、辐照强度、光谱失配等因素会影响组件的实际发电功率。
在实际应用中,组件的阴影遮蔽是不可避免的问题,阴影遮蔽会造成功率损失,而且会导致局部发热,产生安全隐患,即热斑效应。
本文对热斑的成因和热斑效应的防护措施进行探讨。
1、热斑效应晶硅组件是由多个太阳电池片串联组成,当串联支路中的一个太阳电池被遮挡时,将被当作负载消耗其他的太阳电池所产生的能量,被遮蔽的太阳电池此时会严重发热,称为热斑效应,如图1所示。
热斑效应会严重影响组件的输出功率,同时会破坏太阳电池的性能。
有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗,热斑效应时组件温度分布如图2所示,可以看到被遮挡电池的温度明显高于其它电池。
图 1 热斑效应原理示意图图2 热板效应时组件的温度分布图 2、热斑效应的防护措施组件中电池片的电流失配、电池片破损、组件虚焊和污损遮挡等原因都会引起电池发热,为了防止热斑效应对光伏电站造成发电量损失及对太阳电池造成损伤,应该在组件生产、现场施工和运行维护过程中采取相应的措施来减少热斑效应发生的风险,降低其危害。
光伏组件中旁路二极管之关键作用资料讲解
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光伏组件中旁路二极管之关键作用光伏组件中旁路二极管之关键作用一、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。
这种效应能严重的破坏太阳电池。
有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。
为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。
二、Bypassdiode的作用:当电池片出现热斑效应不能发电时,起旁路作用,让其它电池片所产生的电流从二极管流出,使太阳能发电系统继续发电,不会因为某一片电池片出现问题而产生发电电路不通的情况。
三、Bypassdiode选择原则:1、耐压容量为最大反向工作电压的两倍;2、电流容量为最大反向工作电流的两倍;3、结温温度应高于实际结温温度;4、热阻小;5、压降小;四、实际结温温度测量方法:把组件放在75度烘箱中至热稳定,在二极管中通组件的实际短路电流,热稳定后(例如1h),测量二极管的表面温度,根据以下公式计算实际结温:Tj=Tcase+R*U*I其中R为热阻系数,由二极管厂家给出,Tcase是二极管表面温度(用热电偶测出),U是二极管两端压降(实测值),I为组件短路电流。
计算出的Tj不能超过二极管规格书上的结温范围。
五、旁路二极管对电路影响示意图:当电池片正常工作时,旁路二极管反向截止,对电路不产生任何作用;若与旁路二极管并联的电池片组存在一个非正常工作的电池片时,整个线路电流将由最小电流电池片决定,而电流大小由电池片遮蔽面积决定,若反偏压高于电池片最小电压时,旁路二极管导通,此时,非正常工作电池片被短路。
六、每个旁路二极管并联电池片数目的计算1、旁路二极管电流容量最小应为:I=4.73×2=8.46A2、选用10SQ030型二极管最大返偏电压为:VRRM=30vIAV=10AVF=0.55VTJ=-55-200℃3、耐压容量为30Ⅴ的旁路二极管最多可保护125×125电池片数目为:N=30/(2×0.513)≈29.24即最多可保护29片125×125电池片;4、旁路二极管截止状态时存在反向电流,即暗电流,一般小于0.2微安;原则上每个电池片应并联一个旁路二极管,以便更好保护并减少在非正常状态下无效电池片数目,但因为旁路二极管价格成本的影响和暗电流损耗以及工作状态下压降的存在,对于硅电池,每十五个电池片可并联一个旁路二极管为最佳。
太阳能光伏组件热斑效应的检测与控制措施研究
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太阳能光伏组件热斑效应的检测与控制措施研究在光伏组件长期运行过程中,会出现一些影响光伏组件性能的质量问题,如“热斑效应”、“EV A黄变”、“隐裂”等,直接影响到光伏组件的发电效率和使用寿命,从光伏组件性能的统計数据来分析,其中“热斑效应”对光伏组件性能影响最大,已成为导致光伏组件损坏、发生火灾、发电功率下降的主要因素,对光伏发电项目经济效益,光伏电站安全运行等都带来了严重影响。
因此,为了控制“热斑效应”的危害,我们通过仿真实验、研究分析其形成原因,制定有效的控制措施,保证光伏光伏组件发电项目的安全、高效运行。
标签:光伏组件;热斑效应;控制措施1 引言能源是推动当今社会前进的动力,传统的煤炭、石油、天然气等化石能源及新兴的核能、风能、太阳能、地热能源等共同推动着社会的进步,现当人们拼命消耗能源,发展经济时,我们也面临着一个新的困境,一是传统能源数量逐渐减少,二是在使用这些传统能源时,这些能源所产生的排放物对环境造成的危害问题也变得日益突出。
在这个时候,人们都希望有一种无污染、无排放、可再生的能源,希望可以通过这种能源来替代原有的类的能源供给结构,以保障今后的可持续发展。
这时太阳能获得了人们的关注,这主要因为太阳能资源丰富,取之不尽、用之不竭、无污染且能为人类自由开发利用的天然资源。
太阳能光伏发电就是利用太阳能组件直接将太阳能转变成电能,运用的是光生伏特效应原理,根据此原理,太阳能组件吸收太阳辐射能量,将太阳光能转化为电能,最后通过一系列的转变处理,将此电能转换成我们可以直接利用的电能的过程。
光伏发电系统中的主要设备包括光伏组件、汇流箱、逆变器、升压变压器、电力电缆及监控系统等,而在这些设备里,光伏组件是光伏发电系统中最核心的设备,光伏组件光电转换率的高低和使用寿命直接决定了太阳能光伏发电阵列发电量和经济效益的多少,因此提高光伏组件的光电转换效率和使用寿命是太阳能光伏发电项目成功的关键。
在光伏组件长期运行过程中,会出现一些影响光伏组件性能的质量问题,如“热斑”、“EV A黄变”、“隐裂”等,直接影响到光伏组件的发电效率和使用寿命,从光伏组件性能的统计数据来分析,其中“热斑效应”对光伏组件性能影响最大,已成为导致光伏组件损坏、发生火灾、发电功率下降的主要因素,对光伏发电项目经济效益,光伏电站安全运行等都带来了严重影响。
太阳能光伏组件热斑效应的检测与控制措施研究
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太阳能光伏组件热斑效应的检测与控制措施研究摘要:随着社会的不断发展,人类与生态环境之间的矛盾也越来越突出,已经严重威胁到人类的生存和发展。
在这种情况下,我国制定了生态环保政策,积极使用清洁能源,减少对生态环境的破坏。
太阳能以高效的利用率以及清洁、可再生等因素,成为应用最为广泛的一种清洁能源。
目前而言,我国的太阳能技术也取得了显著的发展,但是,太阳能光伏组件在长期的运行过程中,会出现一些影响光伏组件性能的质量问题,比如“热斑效应”,不仅影响光伏组件的工作效率,同时也对光伏组件的使用寿命造成了严重的影响。
基于此,需要相关的技术人员深入分析“热斑效应”的形成原因以及控制措施,保证太阳能光伏组件的高效运行。
关键词:太阳能;光伏组件;热斑效应;控制措施引言:能源是推动社会发展的重要动力,传统的能源是以石油、煤炭以及天然气为代表,新型能源则是以核能、风能、太阳能以及地热能为代表,共同组建了当今社会的能源体系。
但是,随着我国节能环保政策的不断深入,逐步压缩了对传统能源开采,积极发展新型清洁能源,以此来降低生态环境破坏带来的影响。
在这种情况下,太阳能成为了人们关注的重点,因为太阳能取之不尽、用之不竭,而且,太阳能的转化效率也比较高,是最为理想的一种新能源。
在太阳能系统当中,光伏组件就是其中的核心,光伏组件在长期的运行过程汇总,会出现一些影响光伏组件性能的质量问题,其中以“热斑效应”为代表,不仅影响光伏组件的使用效率,还严重地威胁到了光伏组件的使用寿命。
基于此,我们需要对光伏组件的数据进行详细的分析,分析一下出现“热斑效应”的根本原因,以及带来的影响,并且还需要进行深入的分析,制定科学合理的控制措施,以此来保证光伏组件的工作效率和工作质量,提高光伏组件的使用寿命。
一、“热斑效应”的概念在光伏组件当中,如果一串联支路出现了被遮挡、裂缝、气泡、起皮等情况,内部的连接构件也有可能出现失效的情况。
出现这种之后,通过这一串联支路的电阻就会增加,串联支路就会出现严重的发热情况,进而严重地消耗光伏组件所产生的能量,不仅如此,随着消耗能源的不断增多,串联支路的发热情况也会越来越严重,这种情况被称之为“热斑效应”。
9-组件热斑效应的原因与防护
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组件热斑效应原因与运维防护措施曹晓宁1闻震利2吴达1( 1、中广核太阳能开发有限公司100048; 2、镇江大全太阳能有限公司212211)摘要:光伏电站中组件在运行中存在很多因素引起功率损耗并可能导致安全问题,热斑效应会造成组件功率得大幅度下降,而且就是比较严重得安全隐患。
在组件生产过程、现场施工与运行维护中可以对技术指标提出要求或采取相应得措施来防护热斑效应。
为了减少运维工作量,提供效率,监控系统可以对组件得电流与电压进行监测并进行逻辑判断,可帮助运维人员进行针对性得排查,提高光伏电站运行得安全可靠性。
光伏发电就是人类解决能源危机与环境问题得必由之路,在过去得二十年里光伏发电产业有了迅猛得发展,权威能源机构预测在本世纪中叶光伏发电会能为人类主要得供电方式之一。
太阳电池组件就是光伏电站得核心元件,组件得性能与安全可靠性直接决定了光伏电站得运行效率。
目前组件得标称功率就是在标准测试环境下(标准条件具体就是指:温度25℃,光谱分布AM1、5,辐照强度就是1000W/m2)得发电功率,而在实际运行环境中,由于温度、辐照强度、光谱失配等因素会影响组件得实际发电功率。
在实际应用中,组件得阴影遮蔽就是不可避免得问题,阴影遮蔽会造成功率损失,而且会导致局部发热,产生安全隐患,即热斑效应。
本文对热斑得成因与热斑效应得防护措施进行探讨。
1、热斑效应晶硅组件就是由多个太阳电池片串联组成,当串联支路中得一个太阳电池被遮挡时,将被当作负载消耗其她得太阳电池所产生得能量,被遮蔽得太阳电池此时会严重发热,称为热斑效应,如图1所示.热斑效应会严重影响组件得输出功率,同时会破坏太阳电池得性能。
有光照得太阳电池所产生得部分能量,都可能被遮蔽得电池所消耗,热斑效应时组件温度分布如图2所示,可以瞧到被遮挡电池得温度明显高于其它电池。
图1 热斑效应原理示意图图2 热板效应时组件得温度分布图2、热斑效应得防护措施电池发热,,应2、1组件生产过程控制首先对太阳电池进行电流分档,减少组件中串联太阳电池之间得电流失配,另外对组件进行功率分档后,仍要进行电流分档;其次在电池两端并联旁路二极管,即在组件中安装旁路二极管;再次对太阳电池得反向漏电进行控制,太阳电池承受12V 反向电压时漏电流不超过1。
热斑效应的解决方法
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热斑效应的解决方法热斑效应是指在光学系统中,由于光学元件的热扰动引起的像差现象。
这种现象会影响成像质量,尤其是在高分辨率成像时更为明显。
因此,解决热斑效应对于提高光学成像质量至关重要。
解决热斑效应的方法主要有以下几种:1. 降低光学元件的温度热斑效应的主要原因是光学元件的温度变化,因此降低光学元件的温度可以有效地减少热斑效应。
这可以通过在光学系统中增加冷却装置来实现。
例如,在高分辨率显微镜中,可以使用低温冷却器来降低样品和光学元件的温度,从而减少热斑效应的影响。
2. 优化光学元件的设计光学元件的设计也是解决热斑效应的关键。
通过优化光学元件的设计,可以减少光学元件的热扰动,从而降低热斑效应的影响。
例如,在高功率激光器中,可以使用具有高热导率的材料来制造光学元件,从而提高光学元件的散热能力,减少热斑效应的影响。
3. 使用自适应光学系统自适应光学系统可以通过实时检测光学系统中的像差,并通过调整光学元件的形状来消除像差。
因此,使用自适应光学系统可以有效地解决热斑效应。
例如,在高分辨率望远镜中,可以使用自适应光学系统来消除大气湍流引起的像差,从而提高成像质量。
4. 使用多通道成像系统多通道成像系统可以通过同时采集多个图像,并将它们合成为一个高质量的图像来消除热斑效应。
例如,在高分辨率显微镜中,可以使用多通道成像系统来同时采集样品的多个图像,并将它们合成为一个高质量的图像,从而减少热斑效应的影响。
总之,解决热斑效应是提高光学成像质量的重要步骤。
通过降低光学元件的温度、优化光学元件的设计、使用自适应光学系统和多通道成像系统等方法,可以有效地减少热斑效应的影响,提高光学成像质量。
太阳能电池组件的热斑效应
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太阳能电池组件的热斑效应太阳能电池是一种将太阳能转化为电能的装置,是可再生能源的重要组成部分。
然而,太阳能电池在工作过程中会出现一种称为热斑效应的现象,这是一种不可忽视的问题。
热斑效应是指太阳能电池组件在工作过程中,由于光的能量不均匀地分布在电池表面,导致某些区域的温度升高,进而影响整个电池组件的性能。
具体来说,当光线集中在电池表面的某个小区域时,这个区域的温度会比周围区域高,这样就会导致电池的输出功率下降。
热斑效应的存在会降低太阳能电池的效率,并且可能导致电池的寿命缩短。
造成热斑效应的原因主要有两个方面。
一方面,太阳能电池的材料特性决定了它对光的吸收能力。
当光线通过电池组件时,一部分光能会被电池材料吸收,而另一部分则会被反射或透过。
如果太阳能电池的材料吸收率不均匀,就会导致光能在电池表面分布不均,进而引起热斑效应。
另一方面,太阳能电池组件在工作过程中会产生一定的热量。
如果热量不能有效地散发出去,就会导致局部温度升高,从而引发热斑效应。
为了解决热斑效应带来的问题,研究人员采取了一系列的措施。
首先,改进太阳能电池的材料特性是解决热斑效应的一种重要途径。
通过优化电池材料的光吸收特性,提高光能的利用率,可以有效地减少热斑效应的发生。
其次,优化太阳能电池组件的结构也是解决热斑效应的关键。
通过设计合理的散热结构,提高热量的散发效率,可以降低热斑效应的影响。
此外,电池组件的温度监测和控制也是解决热斑效应的重要手段。
通过实时监测电池组件的温度分布情况,并采取相应的措施进行调节,可以有效地减少热斑效应的发生。
太阳能电池组件的热斑效应是一种不可忽视的问题,会对电池的性能和寿命产生负面影响。
为了解决热斑效应带来的问题,需要从材料特性、结构设计和温度控制等方面进行改进和优化。
只有充分认识和解决热斑效应,才能更好地发挥太阳能电池的作用,推动可再生能源的发展。
光伏发电工程技术习题答案
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《光伏发电工程技术》教材习题答案习题11.简述太阳能电池的工作原理。
答:光生伏特效应简称为光伏效应,指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。
其工作原理如下:当太阳光照射到半导体表面,半导体内部N区和P区中原子的价电子受到太阳光子的冲击,通过光辐射获取到超过禁带宽度E g的能量,脱离共价健的束缚从价带激发到导带,由此在半导体材料内部产生出很多处于非平衡状态的电子—空穴对。
结合图1-7所示,光生电子-空穴对在耗尽区产生后,立即被内建电场分离,光生电子被推向N区,光生空穴被推向P区:在N区中光生电子-空穴对向P-N结的边界扩散,一旦达到耗尽区的边界,立即受到内电场的作用,空穴推入P 区,而光生电子则被留在N区;P区中的光生电子(少子)则同样的先扩散,后在电场力的作用下被推入N区,光生空穴则留在P区。
因此,在P区有过剩的空穴,在N区有过剩的电子,如此便在P-N结两侧形成了正负电荷的积累,产生与势垒电场方向相反的光生电动势,也就是光生伏特效应。
将半导体做成太阳能电池并外接负载后,光电流从P区经负载流至N区,负载即得到功率输出,太阳能便变成了电能。
2.说明光伏发电系统的组成及各个部分的作用。
答:光伏发电系统通常由太阳能电池组件(太阳能电池板或光伏组件)、蓄电池组、控制器、逆变器等几部分构成。
太阳能电池组件也叫太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部分,是能量转换的器件,其作用是将光能转换成电能。
蓄电池的作用是贮存太阳能电池方阵受光照时发出的电能并可随时向负载供电。
控制器的作用是使太阳能电池和蓄电池高效、安全、可靠的工作,以获得最高效率并延长蓄电池的使用寿命,能自动防止蓄电池过充电和过放电。
逆变器的作用是将直流电转换成交流电的设备。
3.光伏发电系统的一般分类如何?各种类型光伏发电系统的工作原理如何?答:光伏发电系统分为独立系统、并网系统。
独立光伏发电也叫离网光伏发电。
主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器,结合图1-10所示。
太阳能光伏发电系统原理与应用技术习题答案
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热斑效应:在一定条件下,一串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将被当做负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的部分能量或所有能量,被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热,这就是热板效应。
热斑效应的防护:串联回路,需要在太阳能电池组件的正负极间并联一个旁路二极管Db,以避免串联回路中光照组件所产生的能量被遮蔽的组件所消耗。
并联支路,需要串联一只防反二极管Ds ,以避免并联回路中光照组件所产生的能量被遮蔽的组件所吸收,串联二极管在独立光伏发电系统中可同时起到防止蓄电池在夜间反充电的功能。
太阳高度角:太阳中心直射到地面的光线与当地水平面间夹角(h),表示太阳的高度。
太阳方位角:太阳光线在地平面上的投影与当地子午线正南方的夹角,向西为正,向东为负,变化范围180;它表示太阳的方位,决定太阳光的入射方向。
大气质量m:太阳光线通过大气的实际距离与大气的垂直厚度之比,它是一个无量纲的量,用m表示。
峰值日照时数:是指将当地的太阳辐射量,折算成标准测试条件(辐照度1000W/m2)下的时数。
p-n结:n型半导体和p型半导体紧密接触,在交界处n区中电子浓度高,要向p区扩散,在n区一侧就形成一个正电荷的区域;同样,p区中空穴浓度高,要向n区扩散,p区一侧就形成一个负电荷的区域。
这个n区和p区交界面两侧的正、负电荷薄层区域称为“空间电荷区”,即p-n结。
光伏效应:p-n结及两边产生的光生载流子就被内建电场所分离,在p区聚集光生空穴,在n区聚集光生电子,使p 区带正电,n区带负电,在p-n结两边产生光生电动势。
上述过程通常称作光生伏特效应或光伏效应。
开路电压:受光照的太阳电池处于开路状态,光生载流子只能积累于p-n结两侧产生光生电动势,这时在太阳电池两端测得的电势差叫做开路电压短路电流:把太阳电池从外部短路测得的最大电流,称为短路电流,用符号Isc表示。
填充因子(FF):表征太阳电池性能优劣的一个重要参数,它是最大输出功率与开路电压和短路电流乘积之比:太阳电池的结构;太阳电池是由p-n结构成的其上表面有栅线形状的上电极,背面为背电极,在太阳电池表面通常还镀有一层减反射膜(增加光的吸收率)。
光伏组件热斑效应简析
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光伏组件热斑效应简析一、什么是光伏组件的热斑效应在一定的条件下,光伏组件中缺陷区域(被遮挡、裂纹、气泡、脱层、脏污、内部连接失效等)被当做负载消耗其它区域所产生的能量,导致局部过热,这种现象称为光伏组件的“热斑效应”。
二、光伏组件热斑效应的危害热斑效应可导致电池局部烧毁形成暗斑、焊点熔化、封装材料老化等永久性损坏,是影响光伏组件输出功率和使用寿命的重要因素,甚至可能导致安全隐患。
三、光伏组件热斑检测1、检测工具热成像仪:红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2、检测方法在一定的辐照度下,用热成像仪对运行中的光伏组件进行热斑检测,检测前尽量保证光伏组件表面无脏污及异物遮挡,同时还要注意勿使身体及检测仪遮挡光伏组件;检测仪器距离光伏组件不能太近,避免热(红外)相机捕捉到组件发射的太阳光点而造成误判断。
热斑检测最好在春末、夏季、秋初的上午11时---下午16时之间的时间段内进行,由于区域原因而导致辐照度、环境温度等的不同,热斑检测的最佳时间段也会相应不同。
3、热斑判断一般情况下认为:光伏组件在正常工作时的温度为30℃时,局部温度高于周边温度6.5℃时,可认为组件局部为热斑区域。
不过这也不是绝对的,因为热斑检测会受到辐照度、组件输出功率、环境温度及组件工作温度、热斑形成原因等因素的影响,因而判断热斑效应最好是以热成像仪图像上的数据分析为准。
(以下图片为组件局部的热斑成像)(1)异物长时间遮挡的热斑成像(2)组件烧损处的热斑成像(3)组件裂纹处的热斑成像(4)其他原因造成的热斑成像注:相同或不同原因导致的热斑形状都不是固定的四、解决热斑效应问题的方法1、在组件上加装旁路二极管。
光伏热斑效应分析
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热斑效应的分析在一定条件下,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。
这种效应能严重的破坏太阳电池。
有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。
为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。
孤岛效应:太阳能发电系统与市电系统并联供电时,当市电发生故障系统未能及时检知并切离市电系统,而产生独立供电现象。
一旦发生孤岛运转现象时,会造成人员受伤与设备之损坏,故系统设计须具备该效应侦测保护功能。
改善的方法就是采用“反孤岛检测”。
太阳电池组件热斑效应介绍及检测方法:太阳电池组件通常安装在地域开阔、阳光充足的地带。
在长期使用中难免落上飞鸟、尘土、落叶等遮挡物,这些遮挡物在太阳电池组件上就形成了阴影,在大型太阳电池组件方针中行间距不适合也能互相形成阴影。
由于局部阴影的存在,太阳电池组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。
其结果使太阳电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升。
太阳电池组件中某些电池单片本身缺陷也可能使组件在工作时局部发热,这种现象叫“热斑效应”。
在实际使用太阳电池中,若热斑效应产生的温度超过了一定极限将会使电池组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。
据国外权威统计,热斑效应使太阳电池组件的实际使用寿命至少减少10%。
热斑现象是不可避免的,尽管太阳电池组件安装时都要考虑阴影的影响,并加配保护装置以减少热斑的影响。
为表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用,需通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行检测,确定其承受热斑加热效应的能力。
确定太阳电池组件承受热斑加热能力的检测试验叫“热斑耐久试验”。
热斑耐久试验过程需严格遵循国际标准IEC 61215-2005,试验内容大致如下:1. 装置(1)辐照源1,稳态太阳模拟器或自然光,辐照度不低于700W/㎡,不均匀度不超过±2%,瞬时不稳定度在±5%以内。
防反充和旁路二极管防热斑效应.
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防反充和旁路二极管防热斑效应在太阳能电池方阵中,二极管是很重要的器件,常用的二极管基本都是硅整流二极管(部分二极管的性能参数可参看表),在选用时要注意规格参数留有余量,防止击穿损坏。
一般反向峰值击穿电压和最大工作电流都要取最大运行工作电压和工作电流的2倍以上。
二极管在太阳能光伏发电系统中主要分为两类。
1.防反充(防逆流)二极管防反充二极管的作用之一是防止太阳能电池组件或方阵在不发电时,蓄电池的电流反过来向组件或方阵倒送,不仅消耗能量,而且会使组件或方阵发热甚至损坏;作用之二是在电池方阵中,防止方阵各支路之间的电流倒送。
这是因为串联各支路的输出电压不可能绝对相等,各支路电压总有高低之差,或者某一支路因为故障、阴影遮蔽等使该支路的输出电压降低,高电压支路的电流就会流向低电压支路,甚至会使方阵总体输出电压的降低。
在各支路中串联接入防反充二极管就避免了这一现象的发生。
在独立光伏发电系统中,有些光伏控制器的电路上已经接入了防反充二极管,即控制器带有防反充功能时,组件输出就不需要再接二极管了。
防反充二极管存在有正向导通压降,串联在电路中会有一定的功率消耗,一般用的硅整流二极管管压降为0.7V左右,大功率管可达1~2V。
肖特基二极管虽然管压降较低,为0.2~0.3V,但其耐压和功率都较小,适合小功率场合应用。
2.旁路二极管当有较多的太阳能电池组件串联组成电池方阵或电池方阵的一个支路时,需要在每块电池板的正负极输出端反向并联1个(或2~3个)二极管,这个并联在组件两端的二极管就叫旁路二极管。
旁路二极管的作用是防止方阵串中的某个组件或组件中的某一部分被阴影遮挡或出现故障停止发电时,在该组件旁路二极管两端会形成正向偏压使二极管导通,组件串工作电流绕太阳能光伏发电系统设计施工与维护过故障组件,经二极管旁路流过,不影响其他正常组件的发电。
旁路二极管一般都直接安装在组件接线盒内,根据组件功率大小和电池片串的多少,安装1~3个二极管,如图3-12所示。
太阳能电池组件“热斑效应”分析
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太阳能电池组件“热斑效应”分析随着科技日新月异的发展,光伏发电技术在国内外均得到了广泛的应用,其应用形式多种多样,应用场所分布广泛,主要用于大型地面光伏电站、住宅和商用建筑物的屋顶、建筑光伏建筑一体化、光伏路灯等。
在这些场所,不可避免的会出现建筑物、树荫、烟囱、灰尘、云朵等对太阳能电池组件造成遮挡。
因此,人们关心的是此类情况对太阳能电池的发电效率影响有多大,又该如何解决。
在实际应用中,太阳能电池一般是由多块电池组件串联或并联起来,以获得所期望的电压或电流的。
为了达到较高的光电转换效率,电池组件中的每一块电池片都须具有相似的特性。
在使用过程中,可能出现一个或一组电池不匹配,如:出现裂纹、内部连接失效或遮光等情况,导致其特性与整体不谐调。
在一定条件下,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。
这种效应能严重的破坏太阳电池。
有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。
为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。
关于组件热斑产生的原因、问题电池的来源及相应对策(一)组件热斑产生的原因光伏组件的核心组成部分是太阳电池,一般说来,每个组件所用太阳电池的电特性要基本一致,否则将在电性能不好或被遮挡的电池(问题电池)上产生所谓热斑效应。
为防止热斑产生应该在每一片电池上都并联一个旁路二极管,在当电池发生问题或被遮挡时,其它电池产生的大于问题电池的电流将被旁路二极管旁路。
而事实上,在每一片电池上都并联一个二极管是不现实的。
一般在组件上是18片(36片或54片电池串联的组件)或24片(72片电池串联的组件)电池串联后并联一个二极管。
可以想象,当这18片或24片电池中产生的电流不一致时,也就是有问题电池存在时,通过这串电池的电流将在问题电池上引起热斑。
ibc电池热斑效应
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ibc电池热斑效应
IBC电池的热斑效应是指电池组件中有一块或多块电池片因被遮挡而不能正常工作,导致其温度低于周围电池片,形成热斑的现象。
热斑效应会导致电池组件的效率降低,甚至可能损坏电池组件。
为了减少热斑效应的影响,可以采取以下措施:
1.优化电池组件的设计,提高其抗遮挡能力。
2.在安装电池组件时,应避免将重物放置在电池组件上,以免遮挡电池片。
3.对于有可能遮挡电池片的部件,应选择与电池片兼容的材料,以减少热斑效应的发生。
4.在使用电池组件时,应定期检查其工作状态,及时发现并处理热斑问题。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议咨询专业人士。
热斑效应事故应急预案
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一、背景热斑效应是指在电子设备运行过程中,由于电流密度过高,导致局部温度升高,进而引起材料性能下降、短路甚至火灾等事故。
为有效预防和应对热斑效应事故,特制定本应急预案。
二、适用范围本预案适用于我公司所有电子设备、线路及配套设施的热斑效应事故预防和应急处置。
三、组织机构及职责1. 成立热斑效应事故应急指挥部,由公司总经理担任总指挥,各部门负责人为成员。
2. 应急指挥部下设以下工作组:(1)现场处置组:负责事故现场处置、人员疏散、设备隔离等工作;(2)救援保障组:负责救援物资调配、医疗救护、通讯联络等工作;(3)现场勘查组:负责事故原因调查、责任认定、损失评估等工作;(4)信息发布组:负责事故信息收集、发布、通报等工作。
四、预防措施1. 加强设备管理,确保设备正常运行;2. 定期对设备进行维护保养,发现异常及时处理;3. 对设备进行合理布局,避免电流密度过高;4. 加强员工培训,提高员工对热斑效应的认识和防范意识;5. 定期开展应急演练,提高应急处置能力。
五、应急处置程序1. 发现热斑效应事故,立即报告应急指挥部;2. 应急指挥部启动应急预案,各工作组迅速到位;3. 现场处置组立即进行现场处置,确保人员安全、设备隔离;4. 救援保障组提供救援物资、医疗救护、通讯联络等保障;5. 现场勘查组对事故原因进行调查,责任认定,损失评估;6. 信息发布组及时发布事故信息,通报相关部门和人员;7. 事故处理后,应急指挥部组织相关部门进行总结评估,完善应急预案。
六、应急物资及设备1. 灭火器、灭火毯等灭火器材;2. 防护服、防护眼镜、防毒面具等防护用品;3. 救援工具、通讯设备、医疗救护用品等;4. 事故现场勘查设备。
七、培训与演练1. 定期组织员工进行热斑效应事故预防和应急处置培训;2. 每年至少开展一次热斑效应事故应急演练,提高应急处置能力。
八、附则1. 本预案由应急指挥部负责解释;2. 本预案自发布之日起实施。
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热斑效ห้องสมุดไป่ตู้的概念
太阳能电池(组件)通常安装在地域开阔、阳光充足的地带,在长期使用中 难免落上飞鸟、尘土、落叶等遮挡物,这些遮挡物在太阳电池组件上就形成 了阴影,在大型太阳电池组件方阵中行间距不适合也能互相形成阴影。 , 但组件的其余部分仍处于阳光暴晒之下,这样局部被遮挡的太阳能电池(或 组件)就要由未被遮挡的那部分太阳能电池(或组件)来提供负载所需的功 率,使该部分太阳电池如同一个工作在反向偏置下的二极管,其电阻和压降 较大,从而消耗功率而导致发热,这就是热斑效应。
防止热斑效应
• 为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极
间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消 耗。
• 有时为了防止鸟类的排泄物沾污方阵表面,还要在太阳电池方阵顶端安装驱
鸟装置
• 但是光伏组件热斑需要专用的热成像仪方可检测,通过光伏面板温度差,来
热斑效应的危害
在实际应用中,太阳能电池一般是由多块电池组件串联或并联起来,以获得所 期望的电压或电流的。为了达到较高的光电转换效率,电池组件中的每一块电 池片都须具有相似的特性。在使用过程中,可太能阳电出池现各一组件个故或障一率 组电池不匹配, 如:出现裂纹、内部连接失效或遮光等情况,导致其特性与整体不谐调。 在一 定条件下,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。这种效应能严重地破坏太阳能电池,有光照 的太阳能电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗,严重的可能使 焊点融化、封装材料破坏,甚至会使整个组件失效。
检测判断面板是否存在隐患。如今的光伏电站大多为人工巡检,由于电站面 积庞大且受地形影响因素,需要耗费大量时间人力成本,容易产生巡检盲点, 建议采用配备高精度热成像红外相机的无人机进行检测。