太阳能热发电技术通过聚光系统集中太阳辐射能,加热工作介质至高温,再驱动涡轮机或热力发动机发电。这种高温工作状态使得热电转换效率相对较高。而随着技术的不断进步的步伐,未来的太阳能热发电站有望实现更高的转换效率。
根据晶体硅光伏组件热斑耐久试验的结果, 分析太阳电池发热的原因, 并设计实验寻找热斑效应影响程度与遮挡面积大小及外接负载大小的关系, 最高后阐述了目前利用旁路二极管减小热斑效应影响的原理及光伏电站设计运维的注意事项。 引言
光伏发电是根据光生伏特别有效应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。 不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件)、 控制器 和 逆变器 光伏发电2三大部分组成。
热斑效应 的概念. 太阳电池组件通常安装在地域开阔、阳光充足的地带。在长期使用中难免落上飞鸟、尘土、落叶等遮挡物,这些遮挡物在太阳电池组件上就形成了阴影,在大型太阳电池组件方阵中行间距不适合也能互相形成阴影。由于局部阴影的存在,太阳
能量低于太阳能电池带隙能量的光无法产生电能,但如果它被电池或组件吸收,则该光将有助于加热。太阳能电池背面的铝往往会吸收这种红外光。在后部没有彻底面铝覆盖的电池中,红外线可以穿过电池并从组件中射出,尽管制绒可能会减少亚带隙光的透射。
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