太陽電池熱斑現象的研究
發布時間:2010-08-20
中心議題:
- 太陽電池熱斑的成因
- 熱斑與暗電流的關係
- 實驗室測試結果分析
隨著社會對能源的需求量越來越大,“能源安全危機”的問題也愈發突顯。對此,經濟和社會學家舍爾赫爾曼曾提出“陽光型世界經濟”degainian,zhichuliyongyangguangxingnengyuanheyangguangxingyuancailiaojikezaishengnengyuanlaimanzurenleiduinengyuanheyuancailiaodezongtixuqiu,keweishijiejingjifazhantigongyigekechixuzengchangdechangyuanzhanlvehechulu。yinci,kaifaliyongkezaishengnengyuan、實現能源工業可持續發展的任務更加迫切,更具深遠的意義。
太陽輻射能具有取之不盡、用之不竭、無汙染、廉價、能夠自由利用等特點,引起了人們對研究太陽電池的濃厚興趣。太陽電池具有質量輕、使用安全、不汙染環境、工(gong)作(zuo)時(shi)不(bu)產(chan)生(sheng)熱(re)量(liang)等(deng)優(you)點(dian),是(shi)一(yi)種(zhong)電(dian)壓(ya)穩(wen)定(ding)性(xing)良(liang)好(hao)的(de)純(chun)直(zhi)流(liu)電(dian)源(yuan)。近(jin)年(nian)來(lai),太(tai)陽(yang)電(dian)池(chi)應(ying)用(yong)於(yu)太(tai)陽(yang)光(guang)發(fa)電(dian)的(de)技(ji)術(shu)已(yi)經(jing)取(qu)得(de)了(le)很(hen)大(da)進(jin)展(zhan),很(hen)可(ke)能(neng)成(cheng)為(wei)人(ren)類(lei)未(wei)來(lai)主(zhu)要(yao)電(dian)力(li)來(lai)源(yuan)之(zhi)一(yi)。因(yin)此(ci),太(tai)陽(yang)電(dian)池(chi)的(de)研(yan)究(jiu)有(you)極(ji)其(qi)重(zhong)要(yao)的(de)意(yi)義(yi)。
隨著太陽電池的廣泛應用,一些影響電池壽命的不利因素也出現在我們麵前。熱斑就是其中之一。
熱斑的成因
太陽電池熱斑是指太陽電池組件jian在zai陽yang光guang照zhao射she下xia,由you於yu部bu分fen組zu件jian受shou到dao遮zhe擋dang無wu法fa工gong作zuo,使shi得de被bei遮zhe蓋gai的de部bu分fen升sheng溫wen遠yuan遠yuan大da於yu未wei被bei遮zhe蓋gai部bu分fen,致zhi使shi溫wen度du過guo高gao出chu現xian燒shao壞huai的de暗an斑ban,如ru圖tu1所(suo)示(shi)。熱(re)斑(ban)可(ke)能(neng)導(dao)致(zhi)整(zheng)個(ge)電(dian)池(chi)組(zu)件(jian)損(sun)壞(huai),造(zao)成(cheng)損(sun)失(shi)。因(yin)此(ci),需(xu)要(yao)研(yan)究(jiu)造(zao)成(cheng)熱(re)斑(ban)的(de)內(nei)在(zai)原(yuan)因(yin),從(cong)而(er)減(jian)小(xiao)熱(re)斑(ban)形(xing)成(cheng)的(de)可(ke)能(neng)性(xing)。太(tai)陽(yang)電(dian)池(chi)熱(re)斑(ban)的(de)形(xing)成(cheng)主(zhu)要(yao)由(you)兩(liang)個(ge)內(nei)在(zai)因(yin)素(su)構(gou)成(cheng),分(fen)別(bie)與(yu)內(nei)阻(zu)和(he)太(tai)陽(yang)電(dian)池(chi)自(zi)身(shen)暗(an)電(dian)流(liu)大(da)小(xiao)有(you)關(guan)。

通常簡化假定其溫度取決於下列幾個主要因素:日照強度L、環境溫度T,以及內阻產生的溫升Ti,組件溫度(陣列溫度)T可近似地按下式計算:

式中:死為L=0,Ts=0,Ti=0時陣列的溫度;
To、a1、a2為根據實驗數據按最小二乘法處理後所得的係數,與所使用的太陽電池的類型、安裝地點、支架形式等因素都有關係。
由式(1)可見,當光伏陣列中太陽電池被雲、樹葉或其它物體遮擋時,由於光照的變化,其溫度將明顯不同於陣列中那些未被遮擋的部分。同樣,當光伏電池處於開路、duanluhuodianxingfuzaidengbutonggongzuozhuangtaishi,youyuliuguodedianliuheneizujunyoubianhua,qiwenduyiyousuobutong。dangtaiyangdianchizujianzhongbufendianchisunhuaishi,qiwenduchayijianggengjiamingxian。
熱斑與暗電流的關係
由於一個太陽電池組件一般包含36或72塊太陽電池矽片,不同的矽片的暗電流是不一樣的,由圖2所示太陽電池簡略示意圖可分析如下。

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zaiduanluqingkuangxia,dangtaiyangdianchizujianqizhongmougeguipianbeizhedangshi,tajiubuzaizhengchanggongzuo,fahuitaiyangdianchidezuoyong,ershixiangdangyuyigeneizu,cishiyouqitataiyangdianchizujianjinxinggongdian,you

可知,此矽片生熱主要取決於電流I的大小,而

式中:I為逆電流;
Id為暗電流;
Ish為流過並聯電阻的電流)對於不同的太陽電池矽片來說,每一塊太陽電池矽片的暗電流是不一樣的。
因此由式(2)我們可以得出結論,逆電流較大的太陽電池矽片,在外界環境相同的條件下,其產生熱斑的可能性較大。
實驗室測試結果
為了驗證遮擋造成的溫度變化,我們在實驗室進行了測試來加以驗證。如圖3(a)~圖3(g)所示,是在實驗室模擬陽光照射,對一塊多晶矽太陽電池組件隨機挑選7塊矽片遮蓋所作的升溫實驗曲線圖表,用Origin7.0軟件進行的擬合:
實驗數據如表1所列,在實驗室的測試條件為AM1.5,1000W/m2,25℃。
從上麵分析的圖形中分別選出斜率最大和最小的兩組數據:即圖3(e)與圖3(a)兩組,測量開路電壓、短路電流、對比逆電流進行比較,逆電流大的太陽電池矽片產生熱斑的可能性較大,符合理論分析。

duojingguitaiyangdianchiyongzuodimianshangdedianyuanshi,genjuxuyaojiangdanpiandianchixianjinxingchuanbinglianzuhe,ranhoumifengzaitoumingwaikezhongyigouchengtaiyangnengzujian。waiketongchangyongqianghuabolihetoumingdenaishuixingshuzhigoucheng。duojingguitaiyangdianchizaigouchengzujianhou,yizhuangyoupangluerjiguanyongyixiaochureban。
對dui於yu暗an電dian流liu的de分fen析xi,由you於yu在zai此ci實shi驗yan不bu易yi單dan獨du區qu分fen出chu暗an電dian流liu與yu逆ni電dian流liu。但dan二er者zhe所suo反fan映ying的de函han數shu特te征zheng是shi一yi致zhi的de。因yin為wei逆ni電dian流liu在zai現xian實shi實shi驗yan中zhong較jiao暗an電dian流liu容rong易yi測ce出chu,故gu可ke用yong逆ni電dian流liu代dai替ti暗an電dian流liu,試shi驗yan結jie果guo反fan映ying曲qu線xian的de特te性xing也ye是shi沒mei有you改gai變bian的de。通tong過guo對dui7片電池進行遮擋,測量溫度變化率及電池的暗電流,進行分析得出結論逆電流大的電池更易產生熱斑。
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