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        以多晶硅組件為例,經??吹降?60Wp,其中的p代表峰值功率,以260Wp為例,為一臺光伏組件的功率,是在標準測試條件(輻照度為1000W/m2,電池溫度25℃等)下,組件的輸出功率為260W。實際使用過程中,輻照度和溫度會隨時變化,功率也會相應變化,并且其輸出的電壓、電流,都是不同的,一般隨產品會提供電流-電壓曲線或功率-電壓曲線,用戶可以參考。需要說明的是,目前產品會有3%左右的偏差。

        首先要明確是組件效率,還是電池片效率。一般是指組件效率。理論上,尺寸、峰值/標稱功率相同的組件,效率是相同的。光伏組件是由電池片組成,一塊光伏組件通常由60片(6×10)或72片(6×10)電池片組成,面積分別為1.6368m2(0.992m×1.65m)和1.950m2(0.992m×1.966m)。輻照度為1000W/m2時,1.638m2組件上接收的功率為1636.8W,當輸出為260W時,效率為15.88%,255W時為15.6%。

        電壓分開路電壓Voc和MPPT電壓Vmpp,溫度系數分電壓溫度系數和功率溫度系數。在進行串并聯方案設計時,要用開路電壓、工作電壓、溫度系數等,進行計算,使系統的最大開路電壓等與逆變器進行匹配。不同品牌、不同型號的逆變器,匹配時會有些許差別,但一般相同規格時所采用的組件數量是相同的,具有一定的可替換性。

        一串聯支路中,某一組件被遮檔,不但不會發電,還會被當作負載消耗其他有光照的組件所產生的能量,負載此時會發熱,這就是熱斑效應。

        這種效應能嚴重的破壞光伏系統,降低發電量。有光照的組件所產生的部分能量,有可能被成為負載的組件全部消耗。而造成熱斑效應的,可能是鳥糞、樹葉等。

        為了防止太陽電池由于熱斑效應而遭受破壞,最好的方式是在組件的正負極間并聯一個旁路二極管,防止遮擋組件成為負載。一般用戶收到的組件都已經配置了該旁路二極管。但平時若疏于管理,熱斑效應嚴重時,旁路二極管還是可能被擊穿,令組件燒毀。

        PID效應是電池組件長期在高電壓下工作,玻璃、封裝材料之間產生漏電流。電池表面的鈍化效果,因大量電荷聚集而惡化,導致組件性能衰退。PID嚴重時,組件功率衰減可達50%以上,從而導致整個組串的輸出功率下降。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區最易發生PID現象。

        組件PID可通過以下幾個方法優化:

          1. 負極接地:系統的防雷接地是通過將方陣邊緣的組件邊框接地實現的,目前專門用于分布式光伏的逆變器,本身不帶變壓器,無需負極接地;但若采用帶變壓器的逆變器時,負極接地可有效減少PID效應。
          2. 購買可靠的光伏組件:高溫、高濕的外界環境使得電池片和接地邊框之間形成漏電流,封裝材料、背板、玻璃和邊框之間形成了漏電流通道。EVA板是實現抗PID的方式之一。
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