AM1.5G 光谱辐照度及分布图
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光伏组件转换效率测试和评定方法技术规范光伏组件的转换效率是指光能转化为电能的能力,在评价光伏组件性能时具有重要意义。
为了保证光伏组件的质量和性能,需要根据一些技术规范来进行转换效率的测试和评定。
其次,光伏组件的转换效率测试需要在标准测试条件(STC)下进行。
标准测试条件包括:光照强度为1000瓦特/平方米、太阳能辐照度为1kW/m²、光谱分布为AM1.5G。
测试时,需确保组件的温度在25℃左右,以减小温度对转换效率的影响。
测试时,首先需要准备好测试设备,如光照度计、电流表、电压表等。
将光伏组件暴露在标准测试条件下,测量其输出电流和电压,并记录光照强度。
然后,根据测得的电流和电压数据计算出组件的转换效率。
光伏组件转换效率的评定需要考虑不同环境及使用条件下的实际效果。
除了在标准测试条件下的转换效率,还需对光伏组件在不同光照强度、温度、角度等实际工作条件下的效果进行评价。
为此,可采用主动测试和被动测试相结合的方法。
主动测试是指在实际环境下对光伏组件进行实时监测和测试,以获取实际工作条件下的转换效率数据。
被动测试是指通过对现有光伏组件的实际应用和使用情况进行调查和分析,评估其实际转换效率。
此外,还需要对光伏组件的性能进行长期稳定性测试。
通过在长时间内对光伏组件进行性能监测,可以评估其在长期使用中的性能稳定性和寿命。
测试方法可以采用定期测试或持续监测的方式。
综上所述,光伏组件转换效率测试和评定方法的技术规范需符合国际标准,测试方法需在标准测试条件下进行,并考虑不同实际工作条件下的效果。
同时,还需对光伏组件的长期稳定性进行测试,以保证其质量和性能。
这些规范和测试方法的应用可有效提高光伏组件的技术水平和市场竞争力。
34-F5161CBB-D1-03中国能建太和县大尹寨20MW农光互补项目汇流箱技术规范书安徽省电力设计院甲级工程咨询资格证书编号:工咨甲21420070005甲级工程设计证书编号:A134002612甲级工程勘察综合类证书编号:110001-k j2016年1月合肥目次1 总的要求 (1)2 工程概况 (1)3 标准和规范 (2)3.1规范性引用文件 (2)3.2术语和定义 (2)4 技术要求 (2)4.1机体和结构质量 (2)4.2输入过流保护 (3)4.3防雷 (3)4.4显示功能 (3)4.7安全 (3)4.8浪涌 (4)4.9温升 (4)5试验方法 (5)5.1试验环境条件 (5)5.2机体和结构质量检查 (5)5.3输入过流保护试验IEC50380 (5)5.4防雷试验 (5)5.5显示功能试验 (5)5.6外壳防护等级 (5)5.7安全试验 (5)5.7.2浪涌试验 (5)5.8环境试验 (5)5.9温升试验 (6)6检验规则 (6)6.1检验分类 (6)6.2出厂检验 (7)6.3型式检验 (7)7采购设备需求及供货范围 (7)8标志、包装、运输、贮存 (8)8.1标志 (8)8.2包装 (8)8.3运输 (8)8.4贮存 (8)1 总的要求1.1本技术规范适用于中国能建太和县大尹寨20MW农光互补项目光伏方阵汇流箱。
它包括光伏方阵汇流箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求做出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。
投标方应保证提供符合本技术规范和相关的国际、国内工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。
1.3如投标方没有以书面形式对本技术规范提出异议,招标方将认为投标方提供的设备完全符合技术规范和标准的要求。
偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。
光伏组件和原辅材料规格1 .光伏组件一般要求(1)针对每个太阳能光伏电站,除光伏电站特殊要求外,应采用一致的规格。
(2)组件类型必须是晶硅单体电池的光伏组件。
(3)输出功率范围:270Wp(多晶),285Wp(单晶)公差:正公差(4)组件效率(以组件外形面积计算转换效率):>16.5%(多晶),>17.4%(单晶)。
(5)填充因子:79.3%(多晶),79.5%(单晶)。
(6)太阳能光伏电池组件所标参数均在标准条件下,其条件(光谱辐照度:1000W/m2AM1.5;温度:25℃)(3)光伏电池组件长度x宽度:,投标人应根据各光伏电站的资源状况、交通运输条件、组件规格推荐符合光伏组件质量标准的合理尺寸。
(8)光伏电池组件安装尺寸(为支架设计提供数据支持,便于组件边框与支架连接)。
(9)符合IEC61400-21、IEC61215的长期室外电气和机械性能标准要求。
(10)试验报告符合IEC-61215标准。
(11)电池与边框距离11mm符合GB20047.1-2006《光伏(PV)组件安全鉴定第1部分:结构要求》(12)2年功率衰降2%;3年功率衰降3%;4年功率衰降4%;5年功率衰降5%;10年功率衰降10%;25年功率衰降20%(13)最大承载电流符合GB20047.1-2006《光伏(PV)组件安全鉴定第1部分:结构要求》(14)选用电池符合《地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准》的A级品。
(15)标称工作温度、峰值功率温度系数、开路电压温度系数、短路电流温度系数符合SJ/T10459-1993《太阳电池温度系数测试方法》。
(16)工作温度范围符合GB/T14007-1992《陆地用太阳电池组件总规范》。
(17)热冲击:-40±3℃到+85±3℃。
(18)工作电压、工作电流符合IEEE1262-1995《太阳电池组件的测试认证规范》。
(19)光伏电池组件要求同一光伏发电单元内光伏电池组件的电池片需为同一批次原料,表面颜色均匀一致无斑点、无隐裂,无虚印,玻璃无压痕、皱纹、彩虹、裂纹、不可擦除污物、开口气泡均不允许存在,电池组件的I-V曲线基本相同。
太阳光谱介绍(描述分类AM0, AM1.5)太阳表面温度接近6000K,因此其放射光谱几乎等同于该温度下的黑体辐射,并且光谱照射是并无方向性的,地球与太阳相距约一亿5千万公里远,而能到达地球表面的光子,几乎只有正向入射至地球表面的光谱所贡献,到达地球大气圈表面的光谱辐射能量定义为太阳常数(solar constant),其数值大约1.353kW/m2,因此大气圈外的太阳光谱定义为AM0,其中大气质量(air mass)用来估量因为大气层吸收后,所导致影响太阳光谱表现与总体能量值,而这些能量值亦是地球表面应用的太阳电池组件所能运用的。
图二说明大气质量的计算方法,大气质量数值常是使用Air Mass =1/cos θ来计算的,其中θ=0所代表的是太阳光线从头顶上方直射下来,而由上述的计算市中可知,地球表面用以衡量太阳光谱的大气质量值是大于等于1,目前被惯以使用的太阳光谱AM1.5,即是太阳光入射角偏离头顶46.8度,当太阳光照射到地球表面时,由于大气层与地表景物的散射与折射的因素,会多增加百分之二十的太阳光入射量,抵达地表上所使用的太阳电池表面,其中这些能量称之为扩散部份(diffusion component),因此针对地表上的太阳光谱能量有AM1.5G (global)与AM1.5D(direct)之分,其中AM1.5G即是有包含扩散部分的太阳光能量,而AM1.5D则没有。
图三所表示的即是大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱。
图二、大气质量的计算方法示意图图三、大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱太空用的太阳电池组件电性量测所使用的标准光谱是以AM0,而地面上应用的太阳电池组件电性量测所使用的标准光谱,依其应用性之不同,可采用AM1.5G 或是AM1.5D,其中AM1.5G光谱的总照度为963.75W/m2,而AM1.5D光谱的总照度为768.31W/m2,在量测计算应用上方便,常会将此二值做归一化(normalize)至1000 W/m2。
am1.5g 光谱能量1. am1.5g 光谱能量概述am1.5g 光谱能量,是指太阳辐射中特定波长范围内的能量。
这个波长范围是1.5微米,因此被称为am1.5g。
在太阳辐射中,am1.5g 光谱能量占据了相当大的比例,对于太阳能利用和光伏发电等领域具有重要意义。
1.1 定义与概念am1.5g 光谱能量是指太阳辐射中波长为1.5微米的能量。
这个波长范围的光线对于太阳能利用具有重要意义,因为它位于可见光的红外部分,对于植物的光合作用、人体的生理功能以及太阳能电池的转换效率都有重要影响。
1.2 光谱能量分布太阳辐射的光谱能量分布是一个复杂的问题,受到多种因素的影响,如太阳的辐射强度、大气层的吸收和散射等。
在am1.5g 波长范围内,太阳辐射的能量分布具有一定的特点,这也是该波长对于太阳能利用的重要性所在。
2. am1.5g 光谱能量与太阳辐射am1.5g 光谱能量是太阳辐射的重要组成部分,对于太阳能的收集、传输和利用都具有重要意义。
同时,am1.5g 光谱能量的分布和强度也受到太阳辐射强度的影响。
2.1 太阳辐射强度太阳辐射强度是指单位时间内太阳辐射的能量大小。
在地球上,太阳辐射强度受到多种因素的影响,如地理位置、季节、天气等。
不同的地理位置和季节会导致太阳辐射强度的变化,从而影响am1.5g 光谱能量的分布和强度。
2.2 am1.5g 光谱能量与太阳辐射的关系am1.5g 光谱能量与太阳辐射之间存在密切的关系。
在太阳辐射中,am1.5g 波长范围内的光线占据了相当大的比例,对于太阳能的收集和利用具有重要意义。
同时,am1.5g 光谱能量的分布和强度也受到太阳辐射强度的影响。
因此,对于am1.5g 光谱能量的研究需要综合考虑太阳辐射强度的影响。
3. am1.5g 光谱能量的应用am1.5g 光谱能量在多个领域都有广泛的应用,如太阳能电池板、光伏发电系统等。
这些应用领域都需要对am1.5g 光谱能量的分布和强度进行深入研究和分析。
能源科学技术:太阳能光伏发电技术题库考点五1、填空题自()瑞士格桑理工大学的教授开发出转换效率为7.9%的新型色素增感型太多是能电池被叫做()。
正确答案:1991年;格雷尔电池2、填空题太阳灶的热效率是指太(江南博哥)阳灶提供的()与它接收太阳的能量之比。
正确答案:有效热能3、单选单晶硅电池的制造工艺主要流程为()A.表面处理→制作绒面→扩散制结→制作电极→制作减反射膜B.表面处理→扩散制结→制作绒面→制作减反射膜→制作电极C.表面处理→制作绒面→扩散制结→制作减反射膜→制作电极D.表面处理→制作减反射膜→制作绒面→扩散制结→制作电极正确答案:C4、填空题由于单晶硅基片的制造技术和()等的半导体技术有很多的共同点,因此新技术从半导休整上导入是有右能的,最近引人注目的技术之一是()。
正确答案:LSI;RTP技术5、填空题CIS的禁带宽度为(),是与太阳能电池最适宜的禁带宽度1.4ev 偏小的值正确答案:1.0ev6、问答题了解PN结正向电压—电流特性;多子与少子;非平衡少数载流子注入;正向电流(电池的暗电流)及方向。
正确答案:特性:势垒区中的电场减小,由Vo变为(Vo-V);势垒高度减小,由eV0变为e(Vo-V);势垒区宽度w减小。
出现非平衡载流子注入:载流子扩散电流大于漂移电流。
n区中电子不断扩散到p区,p区中空穴不断扩散到n 区,这种注入载流子的,为非平衡少子。
正向电流:对PN结施加正向偏压V 后,扩散电流大于漂移电流,导致非平衡少子注入而产生的电流。
方向由p指向n。
7、填空题平板玻璃具有的特点是具有();();();();();()等性能。
正确答案:透光,透明,保温,隔声,耐磨,耐气候变化8、问答题太阳电池的光谱响应的意义是什么?请简答光谱响应的大小取决于哪两个因素?正确答案:太阳电池的光谱响应是指一定量的单色光照到太阳电池上,产生的光生载流子被收集后形成的光生电流的大小。
因此,它不仅取决于光量子的产额,而且取决于收集效率。
1、太阳光谱由于宇宙是近似真空的,太阳表面温度接近6000K ,我们把其放射光谱等同于该温度下的黑体辐射。
由普朗克黑体辐射定律可知能量密度频谱:581(,)1hckT hc T e λπμλλ=- 辐射率,在单位时间内从单位表面积和单位立体角内以单位频率间隔或单位波长间隔辐射出的能量。
太阳光经过 1.5亿公里传输到达地球大气圈表面的光谱辐射能量为太阳常数,大约其值为1.367 kW/m2 ,因此大气圈外的太阳光谱定义为AM0,其中大气质量(air mass)用来估量因为大气层吸收后,所导致影响太阳光谱表现与总体能量值。
图一说明大气质量的计算方法,大气质量数值常是使用Air Mass =1/cos θ来计算的,其中θ=0所代表的是太阳光线从头顶上方直射下来。
地球表面用以衡量太阳光谱的大气质量值是大于等于1,由于太阳光谱AM1.5更加接近人类生活现实,因此常被我们选用,此时太阳光入射角偏离头顶48.2度。
当太阳光照射到地球表面时,由于大气层与地表景物的散射与折射的因素,会多增加百分之二十的太阳光入射量,抵达地表上所使用的太阳电池表面,其中这些能量称之为扩散部份,因此针对地表上的太阳光谱能量有AM1.5G (global)与AM1.5D(direct)之分,其中AM1.5G 包含扩散部分的太阳光能量,而AM1.5D 则没有。
图一中人站的位置表示的是海平面位置,如果不是处于海平面,则应引入大气压力对大气质量进行修正。
图一、大气质量的计算方法示意图图二、大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱图二所表示的即是大气圈外(AM0)与地表上(AM1.5)太阳光能量光谱。
AM1.5G 光谱的总照度为963.75W/m2,而AM1.5D光谱的总照度为768.31W/m2,为了方便国际标准化组织确定为1000 W/m2。
图三、各省太阳能资源分布图2、大气因素图四、大气中各成分含量和分布大气对太能辐射的影响主要有反射、吸收、散射。