3 可编程电子负载硬件设计
目前,市场上常见的光伏组件在标准测试条件(stc)下的输出大功率约为200~300w,短路电流约8~9a,开路电压约30~40v,因此设计了额定负载300w 的可自动切换工作模式的可编程电子负载,并作为组件测试过程中的负载,将测试过程中组件输出功率以热能的形式持续耗散。可测量的电流和电压范围分别为0~10a和0~90v,满足目前常见商业组件测量需求。
在传统工作模式电子负载的基础上提出的一种户外光伏组件测试平台,回收电站返修电池片硅片多少钱,以自动切换工作模式的可编程电子负载为,实现了对光伏组件iv特性曲线而完整地测量。它可根据用户设定,使光伏组件在户外环境下,长期保持设定工作状态,并实时监测其输出特性。大量存储的iv特性曲线及环境参数数据,有助于分析光伏组件户外实际工作性能。光伏系统设计人员通过对比不同类型组件户外特性,针对特定工作环境选择适合的组件。平台同时也为光伏组件生产商提供了评估产品的---依据。
第三种产生光伏组件pid效应的原因是:光伏组件的边缘部分容易有水气进入,eva发生水解后会生成---,---和玻璃中的na反应,可以生成大量的自由移动的na离子,会与电池片表面的银栅线发生反应,从而腐蚀电池栅线,电池片回收,导致串联电阻的升高,导致组件性能衰减,此类衰减不可恢复。
可知,光伏组件pid效应形成的原因主要有两类:
1.原pn结电场情况改变,回收电站返修电池片硅片回收,或存在其它的电流通道,造成实际流过pn结的光生电流减小;
2.器件受到离子迁移的影响,材料性能发生了不可恢复的变化,和原始制造出的组件相比,输出功率变小。
目前,根据光伏组件pid效应产生原因,尽管可分别从电池、组件和系统端减弱或避免pid,但pid效应的影响终还是体现在电池片上。因此,抚顺回收,建议电池厂家对产品进行更的研究,上下游结合,整体考虑高的解决方案。
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