组件功率与温度及温度系数的关系

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工艺试验报告
试验项目
试验名称组件功率与温度及温度系数的关系
试验地点测试房
试验负责人
审核
日期
一、试验目的
1、比较不同温度下组件的功率数值以确定组件测试的温度选择;
2、根据组件在不同温度下的Isc、Voc值,计算一定温度区间内的a、b值,
确定不同a、b值对功率测试的影响。

二、试验内容
试验对象:C区测试房,一批组件
使用工具:太阳能模拟器
试验步骤:1、调节测试房的空调温度使组件的温度达到相对的稳定;
2、对组件进行I-V测试,重复步骤①,选择相邻的3个温度进行
I-V测试;
3、根据不同温度下,组件的Isc、Voc值,计算a、b值并代入太
阳能参数设置处进行测试;
4、将a=0、b=0代入参数设置处进行组件I-V测试,比较不同a、
b值对组件功率值的影响。

三、实验现象及分析结果
试验在C区测试房进行,通过测试房空调温度的调节使组件温度保持在一定的温度范围内(21.36℃、22.71℃、24.28℃、25.26℃)。

对组件进行I-V测试,测试过程中太阳能模拟器只在测试初进行校正一次,比较不同温度下,组件的功率值。

表1是组件在不同温度下的功率数值,图1是不同温度下各个组件功率数值比较的折线图。

表1 不同温度下,组件的功率数值表
组件条码\温度21.36℃22.71℃24.28℃25.26℃SH120703P630CS71-007 240.1229 240.3827 240.9157 239.7135 SH120703P630CS71-061 240.7239 241.0672 239.8931 240.854 SH120703P630CS71-062 239.367 240.3308 241.2328 239.5713 SH120703P630CS71-065 240.2253 240.849 239.3905 241.3941 SH120703P630CS71-068 240.1837 240.4458 240.9023 239.9744 SH120703P630CS71-163 240.8475 241.1965 239.9718 240.77 SH120703P630CS71-171 241.4074 239.7729 240.7525 240.5905 SH120703P630CS71-191 240.8498 241.4475 241.4035 238.5121 SH120703P630CS71-228 241.3598 239.8311 240.3156 240.7034 SH120703P630CS71-240 240.7933 241.1248 239.9521 240.8315 SH120703P630CS71-435 240.4059 240.9574 239.8629 240.968 SH120703P630CS71-436 240.9556 240.2035 241.2473 239.5631 SH120703P630CS71-437 240.0621 240.3425 241.0486 239.6554 SH120703P630CS71-438 240.8553 240.305 241.3117 239.4744 SH120703P630CS71-439 241.5917 238.8276 240.8289 240.2274 SH120703P630CS71-447 241.1829 239.9826 240.2827 240.7543 SH120703P630CS71-492 241.4687 239.7589 240.7665 240.5466 SH120703P630CS71-496 240.1912 240.6691 240.8323 240.1833 SH120703P630CS71-516 240.8776 240.2532 241.2756 239.5569 平均值240.709 240.4078 240.6414 240.2023
图1 不同温度下,组件功率数值
在图1中,可以看到组件温度对组件功率数值有着一定的影响,温度在21.36℃~25.26℃变化时,功率平均值的极差在0.5W 左右。

组件温度低时,所测功率数值的变化并不突出。

根据温度在21.36℃~25.26℃变化的Isc 、Voc 数值,做出a 、b 值并代入太阳能参数设置处直接进行组件功率测试,a 、b 值计算方法如表2所示
表2 温度系数a 、b 值计算
此外,选取了a=b=0的情况,具体测试数据见表3。

表3 未进行标板时,不同温度系数下组件的功率值
a=0、b=0、Rs=0.38、 K=0.001①
Pmax a=3.2377、b=-0.03695、 Rs=0.38、K=0.001② Pmax
a=4.7、b=-2.115、
Rs=0.38、K=0.001③
Pmax
SH120703P630CS71-007 242.7432 SH120703P630CS71-007 242.5172 SH120703P630CS71-007 240.4918 SH120703P630CS71-436 242.1694 SH120703P630CS71-436 242.0806 SH120703P630CS71-436 240.1995
TMeas Isc Voc 21.33529 8.537843 37.2498 22.71176
8.545645
37.22099
24.26471 8.550939 37.25686 25.24706 8.550028 37.22534
a= 3.237725
b= -0.03695
在表3中,可以看到未进行重新标板时,温度系数的改变可以使组件功率值发生明显变化,增加了2w左右,如图2所示。

图2 不同温度系数时,组件的功率数值
当温度系数a、b值改变时,对太阳能模拟器进行校正并对组件功率进行测试分析。

表4 不同温度系数时,对标板校正所测功率
SN(a=3.237,b=-0.037) Pmax RefCellCal SN(a=4.7,b=-2.115) Pmax RefCellCal
图3 不同a、b值时,标板后对组件测试分析
在图3中,可以看到不同a、b值时,对太阳能模拟器进行校正后对组件进行测试:当a=3.237、b=-0.037时组件的功率测试值要低于模拟器设定值(a=4.7、b=-2.115)所测结果1.18W(平均值)。

四、总结
组件温度对组件功率数值有着一定的影响,温度在21.36℃~25.26℃变化时,功率平均值的极差在0.5W左右。

组件温度低时,所测功率数值的变化并不突出。

标板后对组件温度系数的改变可以适当增大组件的功率(1.9W),但如果将a、b值代入并对太阳能模拟器进行校正,发现a、b值的改变并不能使组件功率测试值增大。

原因可能有如下两点:一、温度系数a、b值的计算有偏差;二、温度系数a、b值与R
、K等存在相互关系。

S
五、附件
Microsoft Excel
工作表。

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