太阳能组件性能说明
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太阳能光伏电池组件的性能评价与分析太阳能光伏电池是目前最广泛应用于太阳能光伏发电的一种技术。
它将太阳能转换成电能,是一种环保、清洁、可再生的能源,具有广泛的应用前景。
提高太阳能光伏电池组件的性能,是推动太阳能光伏发电技术发展和应用的关键。
性能评价标准太阳能光伏电池组件的性能评价标准主要有以下三个方面:1.电性能的评价标准太阳能光伏电池组件的电性能主要包括以下几个方面:峰值功率(P_max)、最大功率点(MPP)、短路电流(I_sc)、开路电压(V_oc)、填充因子(FF)等。
其中,峰值功率是太阳能光伏电池组件在标准测试条件(STC)下的输出电功率,通常以瓦(W)为单位。
最大功率点是太阳能光伏电池组件在某一辐照度和温度条件下能够输出的最大功率点,通常以电压(V)和电流(A)表示。
短路电流是电池在最大功率点下输出的电流,而开路电压是电池在最大功率点下输出的电压。
填充因子是包含电池的所有损耗对输出功率的影响之比。
2.光电性能的评价标准太阳能光伏电池组件的光电性能主要包括以下几个方面:光谱响应、量子效率、漏电流、暗电流等。
光谱响应是指光强度很弱时,太阳能光伏电池的输出电流与光的波长之间的关系。
量子效率是指对于能量等于光子能量的光,太阳能光伏电池的输出电流与此光的入射光强之间的关系。
漏电流是光伏电池在不输出电功率的情况下所流过的电流,它与空载时的电路电流相同。
暗电流是在光伏电池没有光照的情况下的电流,它与光伏电池材料的电子载流子的自发性结合有关。
3.机械性能的评价标准太阳能光伏电池组件的机械性能主要包括以下几个方面:耐压强度、抗风压强度、抗冻融性能、防护等级等。
耐压强度是指太阳能光伏电池组件承受一定的力量和压力后,不会出现破裂和损坏的能力。
抗风压强度是指太阳能光伏电池组件在面对大风时不会破损或倒塌的能力。
抗冻融性能是指太阳能光伏电池组件在面对低温冰冻和高温融化等条件下,不会出现裂缝和损坏的能力。
防护等级是指太阳能光伏电池组件的表面防护是否等级高、防震等级是否好等性能。
太阳能光伏组件原材料及部件的性能,作用,特点,检验太阳能电池组件的主要材料是太阳能电池片,还有面板玻璃,EVA胶膜,TPT 背板膜,铝合金边框,涂锡焊带及助焊剂,有机硅胶,接线盒。
1.太阳能电池片太阳能电池片是由单晶硅或者多晶硅或者非晶硅制作而成的,它的表面有一层蓝色的减反射膜,还有银白色的电极栅线,如图所示。
单晶硅太阳能电池片晶体硅光电池有单晶硅与多晶硅两大类,用P型(或n型)硅衬底,通过磷(或硼)扩散形成Pn结成制作,生产技术成熟,是光伏市场上的主导产品。
采用埋层电极、表面钝化、强化陷光、密栅工艺、优化背电极及接触电极等技术,提高材料中的载流子收集效率,优化抗反肘膜、凹凸表面、高反射背电极等方式,光电转换效率有较大提高。
单晶硅光电池面积有限,目前比较大的为∮10至20cm的圆片,年产能力46MW/a。
非晶硅太阳能电池片(非晶硅)光电池一般采用高频辉光放电方法使硅烷气体分解沉积而成。
由于外解沉积温度低,可在玻璃、不锈钢板、陶瓷板、柔性塑料片上沉积约1μm 厚的薄膜,易于大面积化(05rn×l.0m),成本较低,多采用p in结构。
为提高效率和改善稳定性,有时还制成三层P in等多层叠层式结构,或是插入一些过渡层。
其商品化产量连续增长,年产能力45MW/a,10MW生产线已投入生产,全球市场用量每月在1千万片左右,居薄膜电池首位。
发展集成型a-Si光电池组件,激光切割的使用有效面积达90%以上,小面积转换效率提高到14.6%,大面积大量生产的为8-10%,叠层结构的最高效率为21%。
研发动向是改善薄膜特性,精确设计光电池结构和控制各层厚度,改善各层之间界面状态,以求得高效率和高稳定性。
多晶硅太阳能电池片(多晶硅,包括微品)光电池没有光致衰退效应,材料质量有所下降时也不会导致光电池受影响,是国际上正掀起的前沿性研究热点。
在单晶硅衬底上用液相外延制备的p-Si光电池转换效率为15.3%,经减薄衬底,加强陷光等加工,可提高到23.7%,用CVD法制备的转换效率约为12.6—l7.3%。
详解光伏组件各项参数光伏组件,也称为太阳能电池组件,是太阳能发电系统中的核心部件,它将太阳能转化为电能。
光伏组件的性能参数对于太阳能发电系统的发电效率和稳定性起着关键作用。
下面我们将详细解释光伏组件的各项参数。
1.标称最大功率(Pmax)光伏组件的标称最大功率是指在标准测试条件(STC)下,光照强度为1000W/m²,温度为25°C时,光伏组件输出的最大功率。
标称最大功率是衡量光伏组件性能的主要参数,也是太阳能发电系统设计和综合评价的重要依据。
2.开路电压(Voc)光伏组件在光照条件下,未连接负载时的电压称为开路电压。
开路电压是光伏组件电压特性的重要参数之一,它直接影响到组件的输出功率和电流。
通常情况下,开路电压越高,组件的输出功率越大。
3.短路电流(Isc)光伏组件在光照条件下,负载短接时的输出电流称为短路电流。
短路电流是光伏组件电流特性的重要参数之一,它也是衡量光伏组件性能的重要指标之一。
通常情况下,短路电流越大,组件的输出功率越大。
4.最大功率点电压(Vmpp)光伏组件在最大功率点时的输出电压称为最大功率点电压。
最大功率点电压是光伏组件的重要参数之一,它直接影响到组件的输出功率和电流。
通常情况下,最大功率点电压越高,组件的输出功率越大。
5.最大功率点电流(Impp)光伏组件在最大功率点时的输出电流称为最大功率点电流。
最大功率点电流是光伏组件的重要参数之一,它也是衡量光伏组件性能的重要指标之一。
通常情况下,最大功率点电流越大,组件的输出功率越大。
6.温度系数温度系数是衡量光伏组件在不同温度下性能变化的重要参数之一。
在实际使用中,光伏组件的工作温度往往会有所变化,而温度系数可以帮助我们了解组件在不同温度下的性能表现。
通常情况下,温度系数越小,组件的性能波动越小。
7.充电效率充电效率是衡量光伏组件将太阳能转化为电能的效率的重要参数之一。
充电效率越高,说明光伏组件的能量转换效率越高,这对于提高太阳能发电系统的发电效率非常重要。
光伏组件的分类及其性能对比随着太阳能的广泛应用,光伏组件已成为太阳能发电的重要组成部分。
光伏组件主要分为单晶硅、多晶硅、非晶硅和柔性薄膜四种。
本文将从性能和应用方面对它们进行对比。
1. 单晶硅组件单晶硅组件是目前使用最广泛的光伏组件之一。
它是由单块纯硅片制成,效率高达21%。
单晶硅组件的优点在于其高效率和长寿命,但制造成本较高。
2. 多晶硅组件多晶硅组件是由多块硅片拼接而成的。
其效率较单晶硅稍低,大约为15%-18%。
然而,其制造成本较低,适合大范围的应用。
3. 非晶硅组件非晶硅属于第三代太阳能电池,是一种薄膜太阳能电池组件,非晶硅薄膜可以在较低的温度下制造,具有较高的柔韧性,非晶硅薄膜的效率约为7%-10%。
4. 柔性薄膜组件柔性薄膜组件是最新的太阳能电池技术之一。
它可以制成通过卷曲的形式使其更容易运输和安装。
然而,它的效率只有3%-5%,因此它仅适用于一些需要低功率输出的应用。
总体来说,单晶硅和多晶硅组件依然是光伏组件的主要制造材料,它们的效率和寿命相对较高,适用范围更广。
非晶硅和柔性薄膜组件则在一些特殊应用领域有很大的潜力,但目前产业化进程较为缓慢。
根据你的具体的应用场景和需求,可以根据不同的性能指标和技术成本来选择适合的光伏组件。
除了上述分类外,光伏组件还有许多其它的细分类型,例如高效组件、双面组件、透明组件等。
这些组件类型在特定的应用领域中能够发挥更有效的作用。
1. 高效组件高效组件通常指那些效率超过传统单晶硅和多晶硅组件的光伏组件。
这些高效组件包括单接面背阳极太阳能电池、双接面太阳能电池、共振光伏电池等,这些组件的效率通常能够达到更高的水平。
2. 双面组件双面组件是一种能够利用阳光正反两面的光伏组件,它的工作原理类似于太阳能追踪系统。
不同于普通单面贴在房顶上的光伏组件,双面组件既可以在房顶上使用,也可以放在地面上使用。
因为它可以利用反射的光线转换成电能,所以效率相对更高。
3. 透明组件透明组件是一种特殊的光伏组件,它的外观透明度高,能够在光敏效应下转换太阳光线为电能,同时也能做到视觉上不影响建筑物本身的外观。
太阳能光伏电池组件的性能分析一、简介太阳能光伏电池是以太阳光为能源的电池,是目前最为普及的太阳能利用设备之一。
太阳能光伏电池组件是将多个太阳能电池板连接在一起,形成一个组件,并与逆变器、电池、控制器等其他部件组成太阳能发电系统。
太阳能光伏电池组件的性能分析是评估其发电能力及经济性的重要方法。
二、光伏电池的性能参数光伏电池的性能参数一般包括输出功率、开路电压、短路电流、最大功率点电流和电压等。
其中,最大功率点电流和电压是经常用来分析光伏电池的性能的两个参数。
1.输出功率输出功率是光伏电池组件最核心、最重要的性能指标之一,它是反映发电能力的直接指标,以瓦(W)为单位。
输出功率与太阳光强度、光伏电池的工作温度、组件的阴影、电池板的质量和构造等因素密切相关。
2.开路电压开路电压指光伏电池输出短路电流时的电压值,通常以直流伏特(V)作为单位。
开路电压是光伏电池的最高电压。
它与光伏电池的材料和电池板温度的变化有关。
3.短路电流短路电流指零电阻负载下光伏电池的输出电流值,通常以安培(A)为单位。
它是光伏电池的最高电流。
短路电流与太阳强度、温度和光伏电池的材料特性有关。
4.最大功率点电压和电流最大功率点是光伏电池工作时输出功率最大的状态,包括最大功率点电流和最大功率点电压。
最大功率点电流和电压是光伏电池的性能参数之一。
最大功率点电流和电压变化与组件的温度、太阳辐射量有关。
三、性能分析方法对于光伏电池组件的性能分析,首先需要对光伏电池组件的性能参数进行测试和记录。
通常的测试方法是在不同光照、温度和负载条件下进行测试,得到不同工作点下的输出电流和电压,并计算出相应的输出功率。
接下来,针对性能参数进行分析,以了解光伏电池组件的性能特点和电量特征。
1.功率-电压曲线光伏电池组件的功率与电压之间的关系可用功率-电压曲线表示。
该曲线是光伏电池工作状态的重要参考。
在光伏电池组件额定工作电压的范围内,它与输出电流和功率有关。
曲线上的最大功率点是光伏电池输出功率最大的状态,因此在实际应用中,需要调节光伏电池的工作电压和电流,使其工作在最大功率点,从而提高光伏电池组件的发电效率。
详解光伏组件各项参数光伏组件是利用太阳能转化为电能的一种设备,由太阳能电池组件、支架、连接器等组成。
它是太阳能发电系统的核心部件,其参数的选择与设计对太阳能电站的发电效率、稳定性和寿命等方面都具有重要影响。
光伏组件的各项参数主要包括光电转换效率、工作温度范围、承载能力、耐久性以及外观特性等。
1.光电转换效率光电转换效率是光伏组件的一个重要参数,它表示了太阳能转化为电能的效率。
光电转换效率越高,组件就能够将更多的太阳能转化为电能,从而提高发电效率。
一般来说,光电转换效率是指组件在标准测试条件下(即1000W/m2光照强度和25℃环境温度)下的转换效率,通常表达为一个百分比。
光伏组件的光电转换效率主要受到太阳能电池的材料和工艺、光伏组件的结构设计等因素的影响。
目前,光电转换效率已经达到了20%以上,部分高效太阳能电池的光电转换效率更是超过25%,随着技术的不断进步,这一数据还将不断提高。
2.工作温度范围光伏组件的工作温度范围是指组件在正常运行时,能够承受的最高温度和最低温度范围。
光伏组件在工作时会受到太阳辐射的照射,会产生一定的热量,而在高温环境下,组件的转换效率往往会降低,甚至存在热量致使组件性能下降、寿命减少等问题。
因此,光伏组件的工作温度范围通常在-40℃至85℃之间,同时还需要具备良好的散热性能,以保证组件在高温环境下能够稳定、高效运行。
3.承载能力光伏组件的承载能力主要指组件本身的抗风压、抗雨淋、抗冻融、抗撞击等能力,以及组件安装支架的承载能力。
由于光伏组件安装在室外,需要经受各种自然环境的考验,因此对于其承载能力要求较高。
一般来说,光伏组件的承载能力会通过一系列的测试来验证,如风压测试、雨淋测试、冷热循环测试等。
在实际工程应用中,需要根据当地的气候条件和工程要求来选择适合的光伏组件和支架,以确保太阳能电站的安全、稳定运行。
4.耐久性光伏组件的耐久性是指其在使用过程中能够保持稳定的性能,具备较长的使用寿命。
JT SIk(B) 580-600WIEC 61215, IEC 61730, IEC 62941ISO 9001:质量管理体系ISO 14001: 环境管理体系ISO 45001: 职业健康安全管理体系超高输出功率多主栅单晶PERC电池技术,最高功率输出达600W 切半电池,更低的内部损耗和更低的温度系数双面发电电池,额外5%-30%发电增益严格的内部质量管控,高可靠性双玻加POE封装材料设计,无PID风险100%EL两次全检及严苛的内部质量控制优异的弱光发电性能弱光环境下更优异的发电性能,提升发电量高防火等级C级防火等级,极大降低火灾风险适配高系统电压1500V DC系统电压,节省系统成本应对严酷环境的最佳解决方案可承载2400Pa风压、5400Pa雪荷通过直径25毫米,速度82千米/小时的冰雹测试中建材浚鑫科技有限公司地址:中国江苏省江阴市镇澄路1011号电话:0510-******** 400-8868-659邮箱:********************.cn 网址:中建材浚鑫-作为世界500强中建材集团新能源板块重点企业,始终致力于为全球客户提供可靠的光伏产品、高效的EPC总包以及稳健的融资服务。
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*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差,中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。
由于不断创新、研发和产品改良,中建材浚鑫有权在不事 先通知的情况下,随时调整本技术参数文件中的信息。
太阳能LED路灯组件及参数说明一、太阳能电池板二、太阳能路灯蓄电池三、太阳能控制器四、LED灯头五、灯杆六、蓄电池地埋箱太阳能LED路灯组件及参数说明一、太阳能电池板通过一流的绒面制作、P-N结扩散、等离子刻蚀、减反射膜制备、电极烧结及层压封装等先进工艺,我们的太阳电池具备了光电转换效率高、使用寿命长、工作稳定可靠等特点,产品达到了高于16%的平均光电转换效率。
单晶硅80-100W的技术参数及性能:•单晶:单晶硅•最大功率:100wp•最大工作电压:33.5V•最大工作电流:2.99A•开路电压:41.5V•开路电流:3.75A•太阳能板的尺寸:930x805x35mm(125x125mm cell)•最大系统电压:1000V•短路电流的温度系数:0.065±0.015%/℃•开路电压的温度系数:-(2.23±0.1)mv/ ℃•最大功率的温度系数:-(0.5+ -0.05)/ ℃•最大电流的温度系数:+0.1/ ℃•最大电压的温度系数:-0.38/ ℃•工作温度范围:-40℃~+85℃•功率的公差:±5%•太阳能板表面可以承受的最大压力:30m/s(200kg/sq.m)•冰雹压力测试:steel ball fall down from 1m height•每块太阳能板的重量:10.5kg•连接盒类型:PPO,black•连接线长度:900mm•电池效率:17%•输出功率公差:±5%•边框材料:Anodized Aluminum Alloy•标准测试条件:AM1.5 100mW/cm² 25°C•产品质量保证:3年质保,25年的使用寿命填充因子:FF75%太能电池板获得的证书:二、太阳能路灯蓄电池太阳能路灯蓄电池是蓄电池在太阳能路灯中的应用,太阳能路灯蓄电池作用是将太阳电池组件产生的电能储存起来,当光照不足或晚上照明的另外一种新能源路灯. 目前采用的太阳能路灯蓄电池最常用的是密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池,这是由于他们的免维护,和高环保被广泛的使用。
太阳能光伏电池组件性能测试及相关参数分析近年来,光伏电池组件技术在全球迅速发展,太阳能光伏电池组件的市场需求也逐步增加。
然而,光伏电池组件的性能在实际使用中是非常重要的,因此需要进行科学的测试和分析来评估其性能和可靠性。
一、太阳能光伏电池组件性能测试1.电性能测试太阳能光伏电池组件的电性能测试是评估其性能的关键。
其主要测试项目包括:(1)标称最大功率点(Maximum Power Point,MPP)太阳能光伏电池组件的MPP是其工作点,即在该点时,其输出功率为最大。
测定MPP是光伏电池组件电性能测试中最重要的部分。
(2)开路电压(Open Circuit Voltage,OCV)在没有任何负载情况下,太阳能光伏电池组件的输出电压即为OCV。
(3)短路电流(Short Circuit Current,SCC)在电路中设有负载短接,电流即为SCC。
(4)填充因子(Fill Factor,FF)填充因子是指组件输出电流与电压的乘积与最大功率点处的乘积之比。
2.光电性能测试太阳能光伏电池组件的光电性能测试主要是测量其在不同光强下的输出电流和电压。
其主要测试项目包括:(1)光伏转换效率(Photovoltaic Conversion Efficiency,PCE)光伏转换效率是太阳能光伏电池组件的性能指标之一,其公式为PCE=(输出功率/入射光的总辐照度)×100%。
(2)光伏响应谱(Responsivity Spectrum,RS)光伏响应谱是指在不同波长下光伏电池组件的输出电流的比值。
通过光伏响应谱的测量,可以评估光伏电池组件在不同波长下的响应情况。
3.热性能测试太阳能光伏电池组件的热性能也是非常重要的。
其主要测试项目包括:(1)零点漂移(Zero Drift)零点漂移是指在不同温度下,光伏电池组件的输出电流的偏移。
通过测试零点漂移,可以评估光伏电池组件在不同温度下的输出电流的稳定性。
(2)温度系数(Temperature Coefficient)温度系数是指在不同温度下光伏电池组件的输出功率和电流的变化。
太阳能光伏组件性能分析与评价一、背景随着近年来环保意识不断提升,太阳能作为一种绿色清洁源能源开始受到越来越多用户的青睐。
太阳能光伏组件是太阳能电站的核心部件,光伏组件的性能直接影响着电站的发电效率和稳定性。
因此,对太阳能光伏组件性能的分析和评价至关重要。
二、太阳能光伏组件的基本结构太阳能光伏组件的基本结构包括覆盖玻璃、封装材料、电池片和基板四个部分。
覆盖玻璃一般采用高强度、透明度高、气密性好的钢化玻璃。
封装材料的主要作用是防潮、防尘、绝缘、固化电池片和玻璃。
电池片则是太阳能光伏组件的核心部件,它将光能转换为电能。
基板是太阳能光伏组件的底部支撑层,主要作用是提供一个支撑和固定电池片的基础。
三、太阳能光伏组件性能分析1、光电转换效率光电转换效率是太阳能光伏组件的最重要也是最基本的性能参数,通俗的讲,它是指太阳辐射的总能量中能转化为电能的比例。
光电转换效率的高低直接影响着太阳能光伏组件的发电效率和经济效益。
因此,提高光电转换效率是太阳能光伏组件开发的一个重要目标。
2、温度系数温度系数是指光伏组件的输出电压随着温度变化而产生的改变。
在实际应用中,光伏组件受到太阳辐射强度以及环境温度等因素的影响,因此,要想保证光伏组件发电效率的稳定性,就需要降低温度系数。
3、光伏组件的光谱响应光谱响应是指光伏组件对不同波段光的响应强度。
在太阳能光伏发电中,太阳辐射光谱分布比较广,因此,光谱响应的测试对于掌握光伏组件的性能和特点具有重要意义。
4、弱光响应太阳能光伏发电一般发生在自然光照下,但在阴天、雾天等情况下,光线相对较弱,直接影响光伏组件的发电效果。
因此,弱光响应是太阳能光伏组件可靠性的一个重要指标。
四、太阳能光伏组件性能评价1、安装角度和朝向太阳能光伏组件在安装时选择的角度和朝向是影响其发电效率和稳定性的重要因素。
正确的安装角度和朝向可以最大限度地提高光伏组件的光照度和光照时间,提高发电效率。
2、组串方式太阳能光伏组件的串联和并联需要根据实际情况和发电需求进行选择。
太阳能设备的性能参数解读与比较分析太阳能作为一种可再生能源,被广泛应用于发电、供热等领域。
在选择太阳能设备时,了解和比较不同设备的性能参数是十分重要的。
本文将对太阳能设备的性能参数进行解读与比较分析,以帮助读者更好地了解太阳能设备的性能和选择合适的设备。
一、太阳能电池板的性能参数太阳能电池板是太阳能设备的核心组成部分,其性能参数直接影响着设备的发电效率。
常见的太阳能电池板性能参数包括功率、开路电压、短路电流、最大功率点电压和最大功率点电流等。
功率是太阳能电池板的一个重要性能参数,表示单位时间内电池板输出的电能。
功率越大,电池板的发电效率越高。
开路电压是指在无负载情况下,电池板输出的最大电压。
短路电流则是在电池板正负极直接短路时,电池板输出的最大电流。
最大功率点电压和最大功率点电流分别是在最佳工作状态下,电池板输出的最大电压和电流。
在比较不同太阳能电池板时,我们可以通过比较它们的功率、开路电压、短路电流、最大功率点电压和最大功率点电流等参数来评估它们的性能。
一般来说,功率越大、开路电压越高、短路电流越大,说明电池板的发电效率越高。
二、太阳能逆变器的性能参数太阳能逆变器是将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电的设备。
太阳能逆变器的性能参数主要包括转换效率、输入电压范围、输出电压和输出频率等。
转换效率是太阳能逆变器的一个重要性能参数,表示输入直流电转换为输出交流电的效率。
转换效率越高,说明逆变器的转换能力越强。
输入电压范围是指逆变器能够接受的太阳能电池板输出的直流电的电压范围。
输出电压和输出频率则是逆变器输出的交流电的电压和频率。
在选择太阳能逆变器时,我们可以通过比较不同逆变器的转换效率、输入电压范围、输出电压和输出频率等参数来评估它们的性能。
一般来说,转换效率越高、输入电压范围越宽,说明逆变器的性能越优秀。
三、太阳能储能设备的性能参数太阳能储能设备用于将太阳能电池板发电的电能储存起来,供夜间或阴天使用。
太阳能光伏电池组件的性能及衰减分析太阳能光伏电池是目前可再生能源中应用最广泛的一种。
其组成包括光伏电池板、电池支撑模块、控制器和存储电池等部分。
其中,光伏电池组件作为核心部分,其性能的表现直接影响着整个太阳能发电系统的质量和稳定性。
一、光伏电池组件的性能参数1、输出功率输出功率是指光伏电池组件在标准测试条件(STC)下所发出的最大限定功率。
STC是指:光强为1000W/m²,光谱分布为AM1.5(包括皮尔森分配),温度为25℃的情况下。
同时也要求电池板的取样光照方式、电池基底表面温度、湿度及其他环境条件符合国际标准。
2、最大电压和最大电流有时有些客户会对太阳能光伏电池组件额定输出电压和额定输出电流的概念不是很清楚。
真正的最大电压和电流都分别是太阳能电池组件的电压和电流。
所谓的额定电压和电流,一般是指当太阳能光伏电池组件输出电压和电流动态变化时,满足特定功率的电压和电流。
在实际应用中,一般最大额定电压和最大额定电流都是在最大功率输出情况下测算而来的。
3、充放电效率充放电效率是指电池在充满和放空过程中所损失的能量百分比。
因此,如果充放电效率低,会导致存储电池在充电或者放电的过程中能量损失较大,影响整个发电系统的运行质量。
因此,在选择太阳能光伏电池板的时候,需要特别关注电池板的充放电效率。
二、光伏电池组件的衰减导致太阳能光伏电池板衰减主要有以下几个方面原因:1、光照不均匀因为阳光照射不均匀,而太阳能光伏电池板的每个部分都不可能完全受到相同强度的光照,因此每个部分生成的电流也不相等。
在长时间的运行过程中,如果不同部分的电池受到的光照不同,那么其性能衰减也会发生分异。
2、氧化破裂太阳能光伏电池板中的组件在运行过程中可能会受到潮湿、紫外线和其他气体的腐蚀,导致电池板内部氧化或者因此产生裂缝。
一旦这些情况发生,将会破坏光伏电池板的性能,影响其发电能力。
3、温度高在一些地区,太阳能光伏电池板可能会长时间运行在较高的温度下。
680wp太阳能组件规格书
太阳能组件规格书是太阳能产品的重要文件之一,它包含了太阳能组件的详细规格参数和技术要求,对于太阳能组件的选购和使用具有重要的指导作用。
下面是一个典型的太阳能组件规格书的内容参考:
1. 产品型号:680wp太阳能组件
2. 额定功率:680Wp
3. 最大功率电压(Vmp):39.6V
4. 最大功率电流(Imp):17.2A
5. 开路电压(Voc):48.8V
6. 短路电流(Isc):18.5A
7. 尺寸:2000mm x 1000mm x 35mm
8. 重量:25kg
9. 额定工作温度:-40℃~85℃
10. 额定输出电压:DC1000V
11. 防护等级:IP67
12. 透光率:>93%
13. 电池片材质:单晶硅
14. 边框材质:铝合金
15. 后板材质:高透明钢化玻璃
16. 连接器类型:MC4
17. 额定寿命:25年
18. 产品认证:CE、TUV、IEC等
19. 其他特性:抗风压、防腐蚀、抗结霜等
根据上述规格书内容,我们可以了解到680wp太阳能组件的技术参数和性能特点,可以根据这些信息来选择合适的太阳能组件进行安装和使用。
在选购太阳能组件时,除了关注额定功率和电压外,还要考虑其工作温度范围、防护等级、材质和认证等因素,以确保产品的质量和稳定性。
希望以上内容能够满足您对680wp太阳能组件规格书的需求,如需更详细的信息,可以联系太阳能组件生产厂家或供应商进一步了解。
太阳能组件的规格太阳能组件是利用太阳能光伏效应将光能转化为电能的设备,具有环保、节能、可持续等优点。
随着太阳能技术的不断发展,太阳能组件的规格和种类也日益丰富。
本文将对太阳能组件的规格进行详细解析,以帮助大家更好地了解和选择合适的太阳能组件。
一、太阳能组件的概述太阳能组件是由若干个太阳能电池组成的,电池片之间通过串联或并联的方式形成一个电池板。
太阳能电池片由半导体材料制成,特别是硅材料,其表面覆盖着一层薄薄的氧化物薄膜,当阳光照射到电池片上时,光子与半导体材料发生作用,产生电子与空穴,形成电流。
二、太阳能组件的规格参数1.功率:太阳能组件的功率表示其在标准测试条件下(STC)的最大功率。
功率越大,组件的发电能力越强。
2.电压:太阳能组件的电压分为开路电压(Voc)和短路电流(Isc)。
开路电压指的是组件在无负载情况下测得的电压,短路电流则是组件在短路状态下通过的电流。
3.转换效率:太阳能组件的转换效率是指电池片将光能转化为电能的效率。
转换效率越高,太阳能组件的发电能力越强。
4.尺寸:太阳能组件的尺寸包括长度、宽度和厚度。
尺寸越大,组件的发电能力越强,但同时安装面积也越大。
5.重量:太阳能组件的重量主要与电池片材料、背板和边框等因素有关。
重量越轻,组件的安装和搬运越方便。
6.封装材料:太阳能组件的封装材料主要有玻璃、透明塑料等。
封装材料的选择需考虑组件的耐久性、抗紫外线性能等因素。
三、太阳能组件的选择与应用1.根据需求选择:根据家庭或企业的用电需求,选择适当功率和数量的太阳能组件。
2.考虑安装地点:根据安装地点的太阳能资源、地形地貌等因素,选择适合的太阳能组件类型。
3.结合储能设备:搭配储能设备(如蓄电池),确保太阳能发电的稳定性和连续性。
4.考虑系统成本:结合预算,选择性能与价格合适的太阳能组件。
四、太阳能组件的维护与保养1.定期清洗:每隔一段时间,用软布和清水清洗太阳能组件表面,确保光电转换效率。
详解光伏组件各项参数光伏组件是以太阳能光伏电池为主要组成部分的设备,可以将太阳能转化为电能。
在光伏组件中,有许多参数对其性能和效率有着重要的影响。
下面我们将详细解析光伏组件的各项参数。
光伏组件的主要参数包括:1.开路电压(Voc):开路电压是光伏组件在无负载情况下产生的最大电压。
它是光伏组件一个重要的电气特性参数,也是评价光伏组件性能的重要指标之一。
开路电压的大小与光伏电池的材料和结构有关,通常在光伏组件的规格书中有明确的指定。
2.短路电流(Isc):短路电流是光伏组件在短路状态下产生的最大电流。
短路电流是光伏组件的另一个重要电气特性参数,与光照强度和组件的温度有着密切的关系。
短路电流的大小直接影响着光伏组件的输出功率和效率。
3.最大功率点电压(Vm):最大功率点电压是光伏组件在最大输出功率时对应的电压。
它是光伏组件的工作点电压,也是光伏组件输出功率的主要影响因素之一。
最大功率点电压通常会受到光照强度和组件温度的影响,因此在不同的工作条件下会有所变化。
4.最大功率点电流(Im):最大功率点电流是光伏组件在最大输出功率时对应的电流。
它是光伏组件的工作点电流,也是影响光伏组件输出功率的重要参数之一。
最大功率点电流通常会受到光照强度和组件温度的影响,因此在不同的工作条件下会有所变化。
5.最大功率(Pmax):最大功率是光伏组件在最大输出功率点对应的电压和电流乘积。
它是评价光伏组件性能和效率的主要指标之一,也是光伏组件在实际应用中的关键参数。
最大功率会受到光照强度和组件温度的影响,因此在不同的工作条件下会有所变化。
6.塑料封装组件(PET)和不加固组件(TPT):这两个参数主要是用来说明组件的外层封装材质。
PET是指聚酯薄膜,TPT是指氟塑料薄膜。
这两种封装材料都有其特定的特性和优劣势,选择合适的封装材料有助于提高组件的耐久性和稳定性。
7.组件尺寸和重量:组件的尺寸和重量也是评价光伏组件性能和效率的重要参数之一。
光伏组件性能参数光伏组件是太阳能发电系统的核心部件,它将太阳能转化为电能。
了解光伏组件的性能参数对于选择合适的光伏组件以及评估太阳能发电系统的性能至关重要。
下面将就光伏组件的性能参数进行详细介绍。
1. 峰值功率(Peak Power)光伏组件的峰值功率指的是在标准测试条件(STC)下,组件所能产生的最大电功率。
标准测试条件包括太阳辐射强度为1000W/m²、模块温度为25℃以及大气质量为AM1.5、峰值功率通常以瓦特(W)为单位。
2. 开路电压(Open Circuit Voltage)光伏组件的开路电压指的是当组件未连接负载时的输出电压。
开路电压的大小受太阳辐射强度的影响,当太阳辐射强度越大时,组件的开路电压也会相应增加。
3. 最大功率电压(Maximum Power Voltage)光伏组件的最大功率电压指的是在最大功率输出点时的电压值。
最大功率电压影响着光伏组件的输出功率,与开路电压和短路电流有关。
4. 短路电流(Short Circuit Current)光伏组件的短路电流指的是当组件负载短路时的输出电流。
短路电流是光伏组件产生的最大电流,直接影响着组件的输出功率。
5. 填充因子(Fill Factor)填充因子是光伏组件输出功率与最大功率之间的比值,反映了组件的效率。
填充因子的数值一般在0.5~0.8之间,数值越大表示组件的效率越高。
6. 效率(Efficiency)光伏组件的效率表示了将光能转化为电能的能力。
效率是衡量光伏组件性能的重要指标。
光伏组件的效率一般在15%~25%之间,高效率的组件能够更有效地转化太阳能。
7. 温度系数(Temperature Coefficient)光伏组件的温度系数是指组件性能随温度变化的情况。
温度系数包括温度系数电压和温度系数功率两个参数。
温度系数电压表示组件开路电压和最大功率电压随温度变化的情况,温度系数功率表示组件输出功率随温度变化的情况。
太阳能LED路灯组件及参数说明一、太阳能电池板二、太阳能路灯蓄电池三、太阳能控制器四、LED灯头五、灯杆六、蓄电池地埋箱太阳能LED路灯组件及参数说明一、太阳能电池板通过一流的绒面制作、P-N结扩散、等离子刻蚀、减反射膜制备、电极烧结及层压封装等先进工艺,我们的太阳电池具备了光电转换效率高、使用寿命长、工作稳定可靠等特点,产品达到了高于16%的平均光电转换效率。
单晶硅80-100W的技术参数及性能:•单晶:单晶硅•最大功率:100wp•最大工作电压:33.5V•最大工作电流:2.99A•开路电压:41.5V•开路电流:3.75A•太阳能板的尺寸:930x805x35mm(125x125mm cell)•最大系统电压:1000V•短路电流的温度系数:0.065±0.015%/℃•开路电压的温度系数:-(2.23±0.1)mv/ ℃•最大功率的温度系数:-(0.5+ -0.05)/ ℃•最大电流的温度系数:+0.1/ ℃•最大电压的温度系数:-0.38/ ℃•工作温度范围:-40℃~+85℃•功率的公差:±5%•太阳能板表面可以承受的最大压力:30m/s(200kg/sq.m)•冰雹压力测试:steel ball fall down from 1m height•每块太阳能板的重量:10.5kg•连接盒类型:PPO,black•连接线长度:900mm•电池效率:17%•输出功率公差:±5%•边框材料:Anodized Aluminum Alloy•标准测试条件:AM1.5 100mW/cm² 25°C•产品质量保证:3年质保,25年的使用寿命填充因子:FF75%太能电池板获得的证书:二、太阳能路灯蓄电池太阳能路灯蓄电池是蓄电池在太阳能路灯中的应用,太阳能路灯蓄电池作用是将太阳电池组件产生的电能储存起来,当光照不足或晚上照明的另外一种新能源路灯. 目前采用的太阳能路灯蓄电池最常用的是密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池,这是由于他们的免维护,和高环保被广泛的使用。
1、太阳能胶体电池性能1)、胶体蓄电池放电曲线:2)、胶体蓄电池参数:2、太阳能密封式铅酸蓄电池性能执行标准:GB/T19639.1-2005The standard:IEC61056-1:20021)、密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。
2)、免维护:H2O 再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。
3)、安全可靠:特殊的密封结构,无酸液溢出,保证使用设备无腐蚀。
防爆安全阀及其特殊结构起防爆作用,使电池在整个使用过程中更加安全可靠,充分保证了人,机安全。
3)、长寿命:计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅,克服了铅钙合金和普通低锑合金的早期容量衰减的缺陷,使电池的循环寿命和浮充寿命显著延长。
ABS 耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率均保证了赛能电池的长寿命。
4)、性能高1>、体重比能量高,内阻小,输出功率高。
2>、放电能力:同于采用独特新型合金生产,使本产品的电池内阻极小,充放电能力强。
3>、内阻小,大电池放电性能好。
4>、采用高纯度原材料,严格加工工序生产,将杂质污染降到最低,使得电池的自放电控制在每个月3%以下(20℃)。
5>、由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
温度适应性强:可在-30~50℃下安全使用使用简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置。
绿色环保无污染:无漏液、无腐蚀,回收方便,不污染环境3、太阳能蓄电池特点:1)深循环性能好:特殊的电解液和含锡极板配方,电池的循环性能和深放电恢复能力优越。
2)自放电低:由于选用的材料纯度高,电解液比重低,电池的自放电率比同类产品低。
3 )寿命长:特殊设计和高纯材料保证蓄电池的长寿命4)低温性能好:较宽的使用温度范围,适用于不同环境的户外使用三、太阳能控制器太阳能路灯控制器是公司根据市场需求研发的具有高可靠性的智能型路灯控制器。
太阳能控制器通过了ISO9001, CE and ROHS 认证。
可根据用户需求设计。
主要功能性能特点◆自动识别12V/24V电池:◆负载过流、短路保护、并自动恢复◆参数设置采用外接下载方式,方便◆电池开路关断负载、电池反接保护:安装、维护;◆电池过放电保护;◆充电管理;浮充、均充;◆防雷击保护◆同时具备时控、光控开关灯功能◆产品无铅化(ROHS)◆同时控制两路灯,可分时点亮、关闭◆产品寿命:MTF》50000h(常温) ◆电池状态指示:充电、放电、电量◆工作温度:-40~75度◆机壳密封、防尘灰尘1、工作原理:太阳能控制器(智能型太阳能充放电控制器,太阳能电池控制器),应用于太阳能光伏系统中,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,是光伏系统中非常重要的组件。
本控制器不同于其它的太阳能控制器,增加了全面的保护功能,使整个太阳能光伏系统高效,安全的运作。
太阳能控制器,具备先进的人机交互功能,用户可调充电电压。
2、工作性能:太阳能控制器适用于所有类型的光电面板及各类型电池,MCU(微处理控制器)具有PMW(脉冲宽频调制)0~100%可变占空比程序。
根据电池类型及充电的实际情况,能从PV面板提供快速、最佳的充电电压及电流。
3、适用范围:太阳能控制器主要用于家庭、商业区、工厂、交通、牧区、太阳能路灯照明、通信以等太阳能供电系统。
4、产品功能:• CPU控制,液晶屏显示• 过载保护• 短路保护• 反向放电保护• 极性反接保护• 雷电保护• 欠压保护• 过充保护• 电池停充电压HVD设置• 电池欠压停机LVD设置• 显示电池容量SOC• 负载开机恢复设置• 智能化温度补偿• 存储累计充电安时数,并在液晶屏显示• 存储累计放电安时数,并在液晶屏显示四、LED灯头LED路灯采用先进的大功率LED光源,外型美观,有多项国家专利。
高光效95-105lm,不刺眼、无眩光,易散热,没有紫外线、红外线、环保节能,是典型的绿色照明光源。
1、性能特点:灯体采用高导热系数的铝合金作为散热主体,有科学的配光结构,通过整体透镜利用光的反射、衍射、折射等特征将光完全整合,按照60°×120°特定角度,将光均匀的照射在特定的范围之内,实现二次配光,以保证光的最高利用率;扩大了照明范围,提高了光源发光效率和照度均匀度。
光谱大功率LED路灯,恒定功率输出,防护等级:IP65。
2、适用场所:高速公路、主干道、次干道、隧道、广场、公园、工矿企业。
3、参数数据:4、公司技术人员凭借对LED灯具多年的散热设计经验,针对大功率LED光源散热的特点研发了具有自主知识产权的平板散热器(专利号:ZL6781),成功的解决了LED路灯散热的难题。
实现了LED散热配套系列产品的完善。
公司专利:平板散热器公司专利:ZL2800.x五、灯杆1、灯杆材质选用上海宝钢产优质低碳钢Q235A型,钢材的硅含量不高于0.04%,经大型折弯机一次折弯成型,直线度误差不超过0.05%,灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计,抗地震烈度为8级。
2、杆体总高X米,上口径为Xmm,下口径为Xmm,壁厚Xmm。
灯杆底部带有法兰盘,法兰盘安装孔距为ØX,通过地脚螺栓安装在基础上。
(X为用户设定的参数,或由公司按常规配置)3、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接,焊接可靠,表面光滑,无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷,超声波探伤检验,达焊接GBl1345Ⅱ级标准要求。
4、钢杆防腐处理采用内外热镀锌,镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程,镀锌层表面光滑美观,光泽一致,无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在,锌层厚度达到86um 以上,符合国家标准GB/T13912-92,镀锌层附着力符合GB2694-88的要求,防腐寿命大于30年。
热镀喷塑灯杆热镀锌后进行静电喷塑(颜色可选择),喷塑前先磨砂以增加附着力,喷塑过程中严格控制固化时间和温度,保证塑层均匀、光滑、无气孔。
喷塑层厚度≥1Ooum,附着力达到GB9286-880级,表面光滑,硬度≥2H六、蓄电池地埋箱蓄电池地埋箱是随着太阳能路灯的发展和应用而开发的产品。
主要用于装备蓄电池。
从根本上解决了太阳能路灯地埋式蓄电池在工作过程中的防水、散热、排气等相互矛盾的问题。
蓄电池地埋箱蓄电池地埋箱针对目前太阳能灯工程在实际施工过程中遇到的种种特殊问题而精心设计的蓄电池地埋箱具备以下产品特点:1、地埋箱通过地下密封处理,解决了防水问题。
2、地埋箱通过穿线管延伸到灯杆底部穿线的同时,解决了透气的问题。
3、地埋箱通过独有的栅栏式加强筋设计,有效的实现了蓄电池在内部环境下的散热保温问题。
4、采用优质材料一次性注压而成,且具有抗震、防腐蚀、耐酸碱等特点,蓄电池地埋箱的承压强度高。
5、地埋箱通过埋在地下,并于灯的基础相连的特性,有效地起到了防盗的作用。
蓄电池地埋箱的使用是:先将蓄电池接好导线,将接线柱封胶;再将蓄电池放入蓄电池地埋箱中,将导线从地埋箱的穿线孔穿出,将地埋箱用配套的紧固件收紧;最后将箱体放入事先砌好的水泥池中,将水泥池的盖子盖好。