电池温度,太阳能电池板价格中的

光照强度和温度对太阳能电池性能的影响
&看到有些百度有些回答,说太阳能电压随光照强度的增加而增加,发现这个解释是错的。下面的东西是借鉴别人的,仅作参考。
CIS(CuInSe)I-V
&2&实验方法
(1)把实验样本固定于置放在山上的实验台上。用导线把半导体原件和连接到负载,并加入电流表,电压表钡《量数据。通过改变山体和光源问的距离使光照强度和温度发生变化,并用风扇来辅助控制温度。
  (2)首先选取40℃作为参考温度,在光照强度从250w/m2到750w/m2的变化过程中观察样本的特性变化。然后保持光照强度在250w/m2条件下,记录温度变化的数据。
  (3)选取下一个样本重复步骤2。
  3实验结果及总结
  如图1所示,对于多晶硅而言在相同的温度下,更高的光照强度产生的电流强大越大。但不难看出,不同这时不同的光照强度对电压的变化影响很小。从图2可以看出,相同日照强度下,温度变化对I-V曲线的影响非常有限。
 如图3、图4所示,cIs在40℃时,光照强度对电流的影响比对电压的影响要显著一些。当温度超过40℃时,曲线近似重合。
如图5所示,当光照强度为500w/m2时,气温从30℃到50℃曲线变化并不显著。如图6所示,单晶硅在30℃温度下,光照强度为750w/时的电流几乎是250w/m下的3倍。
  太阳能电池在日照下能把太阳能转化为电能,但是具体能转化多少电能不仅取决于其自身的材料并且受跟于客观条件。从以上数据不难看出温度和半导体的导电率:臼照强度和产生的光伏电能之间的紧密关系。
  实验的误差主要来源于:
  3.1精度误差
  实验中难以把温度控制在一个稳定的精度范围内。在实验和实验时所要求的有±3℃的误差。实验时温度调节的范围有限,所以这个误差就很明显,在今后的实验中有待改善
  3.2实验时间长度不足
  改变风扇速度和距离之后测数据时间掌握不够熟练,这意味着记录的数据只是个近似值。
  从以上实验可以得出以F结论:
  (1)单晶硅和多晶硅的性能相似,这是因为它们都是硅质材料,二者间的不同表现源于它们不同的晶体结构。
  (2)对于同一材质的半导体而言,日照强度比温度对IV曲线的影响要显著。这一结论表明当天气由晴变为多云时I-V曲线将产生显著的变化,尽管这时温度只发生了细微的变化。
&补充:太阳能电池开路电压主要与PN结的势垒电压相关,在低温和高光照的情况下,开路电压接近Vd,因此PN结掺杂度越大,开路电压也就越大,与光照强度关系不大。
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太阳能电池关于温度的综述.doc39页
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关于硅和砷化镓太阳能电池组件在热性能方面的综述
本综述总结了近年来在结晶和非晶硅太阳能电池组件领域获得的温度性能。它给出了一个通用的结果分析和评论的应用程序构建集成光伏 PV 热系统,将光能转化成电能,热能等。空气冷却和水冷却以及“混合式”光伏热太阳能收集器也被提及到。本文还包括非晶硅太阳能模块在塑料薄膜,薄膜太阳能电池等方面的灵活应用以及对将来这方面的展望。其主要包括对光伏模块传热机制的实验结果的分析。
关键词:太阳能电池;光伏;太阳能;能量转换;混合系统
介绍qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq408
1.1.太阳能电池早期研究的回顾qqqqqqqqqqqqq408
1.2.半导体硅和砷化镓的温度上限qqqqqqqqqqq 410
2.高温太阳能电池和组件的影响:理论背景qqqqqqqqq411
阳能电池的输出参数的影响qqqqqqqq411
电池的温度系数qqqqqqqqqqqqq411
.短路电流qqqqqqqqqqqqqqqqqq411
.暗电流qqqqqqqqqqqqqqqqqqq412
.开路电压qqqqqqqqqqqqqqqqqq412
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对输出参数的影响qqqqqqqqqqqq413
3.光伏热电混合太阳能系统qqqqqqqqqqqqqqq 413
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.冷却组件中的输出温度qqqqqqqqqqqq414
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4.光伏建筑一体化系统qqqqqqqqqqqqqqqqqq417
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4.2. 塑料薄膜非晶硅太阳能电池组件集成到建筑板材qqq420
. 无定形硅薄膜太阳能电池(a-Si:H)qqqqqq421
5. 结论qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 422
参考文献qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq423
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温度对太阳能电池特性的影响
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& 温度是影响太阳能电池光电转换效率的重要因素之一
温度是影响太阳能电池光电转换效率的重要因素之一
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  砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统的开发意义
  在各国政府的大力支持下,以及光伏市场的需求和聚光光伏技术迅猛提高的趋势下,高效、低廉、可靠、稳定的聚光光伏发电系统正在逐步走向产业化。在国际光伏市场巨大潜力的推动下,中国作为世界能源消耗第二大国,对于高效、低成本的光伏发电系统的需求更为迫切。与国际上蓬勃发展的光伏发电相比,国内平板式光伏发电系统技术已经比较成熟,而聚光光伏发电系统还处于技术开发阶段。只要我们抓住有利时机,瞄准国际光伏新材料及器件研究的前沿,积极引进和开发成熟砷化镓薄膜聚光跟踪发电系统,就能在聚光光伏技术及应用方面取得原创性的、突破性的进展。
  散热器
  温度是影响太阳能电池光电转换效率的重要因素之一。聚光太阳在运行过程中,未被利用的太阳辐射能除一部分被反射外,其余大部分被电池吸收转化为热能。如果这些吸收的热量不能及时排除,电池温度就会逐渐升高,发电效率降低,而且电池长期在高温下工作还会因迅速老化而缩短使用寿命。因此,为了实现对电池组件的温度控制,可采用无机超导热管技术。即以多种无机元素组合而成的传热介质,加入到管腔或夹壁腔内,经真空处理且密封后形成具有高效传热特性的元件。该元件将热量由一端向另一端快速传导的过程中,表面呈现出无热阻快速波状导热特性。它既可保证聚光光伏锂电池的光电转换效率,同时又能获得相当可观的光热收益,实现对太阳能的电热联用,以满足普通用户日常生活用电和热水。
  砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统是一个技术水平高、涉及学科多、带动作用强的综合产业。在这个产业链上,包括了研制系统所需要的钢材、玻璃、塑胶材料等产业;包括了与聚光器、跟踪器所密切相关的精密仪器加工和自动控制等产业;包括了与高效太阳能相关的关键设备制造、III-V族半导体材料外延和器件制作等产业,包括了与太阳能光热利用相关的传热、水箱、管道等产业,还有相关的蓄电池、逆变器和控制器等产业。因此,通过研发砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统,能够带动相关产业的迅速发展,提高相关产业的整体研发水平,同时创造更多的就业岗位。
  跟踪器
  对于砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统来说,对日跟踪器必不可少。这主要是由于随着聚光比的提高,聚光光伏系统所接收到光线的角度范围就越小,为了更加充分地利用太阳光,聚光光伏系统必须辅以对日跟踪装置。因此,通过对聚光光伏系统跟踪信号的产生、自动控制的机理、驱动执行部分的实现以及保护应急措施的考虑,研究出跟踪精度高、运行安全可靠、抗干扰能力强、制造和运用成本低、用户操作界面友好的太阳能跟踪器,对于成功开发砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统是至为重要的。目前,对日跟踪器的设计方案众多,形式不拘一格。点聚光结构的聚光器一般要求双轴跟踪,线聚光结构的聚光器仅需单轴跟踪。由于砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统不得不经受安装地区恶劣的气候条件,如风、沙、冰雹、雨、雪等的侵蚀和损坏,因此,跟踪系统的可靠性仍需进一步的提高。
  发展砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统,具有良好的节能减排、环境保护和推广应用等社会效益。以年产聚光砷化镓薄膜电池产量1MW计算,比同等产量的晶体硅光伏电池每年可减少耗电800万千瓦时,节约标煤0.30万吨,减排二氧化碳0.58万吨,二氧化硫40.78吨,二氧化氮34.40吨。此外,这些光伏光热系统推广应用后每年能够生产电力200万千瓦时,利用热能266万千瓦时,基本满足1400多个普通家庭的日常能源需求,由此又可节省标煤0.18万吨,减排二氧化碳0.34万吨,二氧化硫23.40吨,二氧化氮19.70吨。同时,砷化镓薄膜聚光跟踪发电系统的研发和推广,必将对普及太阳能知识,增强全社会对新能源的认识,加快新能源的推广、应用和普及步伐,产生积极而又深远的影响。同时会得到当地政府相关部门的大力支持。
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