A napelemek beszállítójaként elengedhetetlen a napelemek teljesítményének mérése. Ez nemcsak segít nekünk a pontos információk biztosításában ügyfeleink számára, hanem biztosítja, hogy magas színvonalú termékeket szállítsunk. Ebben a blogban megosztom néhány kulcsfontosságú módszert és mutatót a napelemek teljesítményének mérésére.
1. Teljesítmény kimenete
A napelem teljesítménye az egyik legfontosabb teljesítménymutató. A Watts (W) -ben mérik, és azt az elektromos energiamennyiséget képviseli, amelyet a panel előállíthat standard teszt körülmények között (STC). Az STC általában tartalmaz 1000 W/m² napenergia -besugárzást, 25 ° C -os cellás hőmérsékletet és 1,5 levegő tömegét.
Például a [450 wattos monokristályos napelemes panel] (/napenergia -panel/450 - Watt - Monocrystalline - Solar - Panel.html) 450 watt teljesítmény előállítására kerül az STC alatt. A valós világ körülmények között azonban az energiateljesítmény jelentősen eltérhet olyan tényezők miatt, mint például a napfény intenzitása, a hőmérséklet és az árnyékolás.
A napelem tényleges teljesítményének méréséhez használhatunk egy teljesítménymérőt. Csatlakoztassa a napelemet a tápegységhez, és helyezze a panelt közvetlen napfénybe. A tápegység megjeleníti a panel azonnali teljesítményét. Fontos megjegyezni, hogy több mérést kell elvégezni a nap különböző időpontjaiban és különböző időjárási körülmények között, hogy pontosabban megértsék a testület teljesítményét.
2. Hatékonyság
A napelem hatékonysága a panel elektromos teljesítményének és a napenergia bemenetének aránya. Ezt százalékban fejezik ki. A magasabb hatékonyság azt jelenti, hogy a panel több napfényt fordíthat villamos energiává.
A napelem hatékonyságát az anyag és a kialakítás befolyásolja. Például a [monokristályos napenergia -lemez] (/napenergia -panel/monokristályos - napenergia - plate.html) ismert nagy hatékonyságáról. A monokristályos szilícium egységes kristályszerkezete van, amely lehetővé teszi a jobb elektronáramot és a magasabb energiakonverziós sebességet más típusú napelemekhez képest.
A napelem hatékonyságának kiszámításához a következő képletet használjuk:
[Hatékonyság (%) = \ frac {Power \ output \ (w)} {Solar \ besugárzás \ (w/m^{2}) \ Times Panel \ Area \ (m^{2})} \ Times100]
Tegyük fel, hogy van egy napelem, amelynek teljesítménye 300 W, 1000 W/m² napenergia -besugárzás, és 2 m² -es panelterület. A hatékonyság az lenne (\ Frac {300} {1000 \ Times2} \ Times100 = 15%)
3. Töltési tényező
A kitöltési tényező (FF) egy másik fontos mutató a napelemek teljesítményének méréséhez. Ez a napelem maximális teljesítménypontjának (MPP) és a nyitott áramköri feszültség ((v_ {oC})) és a rövid áramkör ((i_ {sc})) termékének arányát képviseli.
[Ff = \ frac {p_ {max}} {v_ {oc} \ idő i_ {sc}}]
A nyitott áramkör feszültsége a napelemen átmenő feszültség, ha nincs rakomány csatlakoztatva, és a rövid áramkör árama az áram, amely a panelen átfolyik, amikor a terminálok rövidek - áramlik.
A magas kitöltési tényező azt jelzi, hogy a napelem különböző körülmények között a maximális teljesítménypont közelében működhet. A modern napelemek tipikus töltési tényezője 0,7 és 0,85 között mozog. A kitöltési tényező mérésével felmérhetjük, hogy a panelt mennyire úgy tervezzük, hogy a napfényt az optimális működési pontján villamos energiává alakítsák.
4. Hőmérsékleti együtthatók
A napelem teljesítménye nagymértékben függ a hőmérséklettől. A napelem hőmérsékletének növekedésével csökken a teljesítmény. A hőmérsékleti együtthatók megmérik, hogy a panel hőmérséklete mekkora teljesítménye, feszültsége és árama változik a hőmérsékleten.
A ((\ alfa_ {p})) teljesítményhőmérsékleti együtthatóját %/° C -ban fejezzük ki, és jelzi a Celsius fokonkénti teljesítmény -változás százalékos változását a hőmérsékleten. Például, ha a napelem teljesítményhőmérsékleti együtthatója - 0,4%/° C, akkor annak teljesítménye 0,4% -kal csökken minden 1 ° C -os hőmérsékleti növekedésnél a 25 ° C standard teszthőmérséklet felett.
A [350 Watt Mono napelemes panel] (/Solar Panel/350 - Watt - Mono - Solar - Panel.html) viszonylag alacsony hőmérsékleti együtthatóval van kialakítva, ami azt jelenti, hogy jobb teljesítményt nyújt a forró éghajlaton. A hőmérsékleti együttható méréséhez különböző hőmérsékleten tesztelnünk kell a panelt, és rögzítenünk kell a megfelelő teljesítményt, feszültséget és az aktuális értékeket.
5. tartósság és lebomlási sebesség
A napelem tartóssága szintén fontos szempontja. A napelemek különféle környezeti tényezőknek vannak kitéve, mint például a napfény, az eső, a hó és a szél élettartama alatt. A magas színvonalú napelemnek képesnek kell lennie arra, hogy ellenálljon ezeknek a feltételeknek a teljesítmény jelentős lebomlása nélkül.
A lebomlási arány az a százalék, amellyel a napelem teljesítménye az idő múlásával csökken. A modern napelemek tipikus lebomlási aránya évente körülbelül 0,5 - 1%. A lebomlási sebesség méréséhez figyelemmel kell kísérnünk a panel teljesítményének hosszabb ideig, általában több éven át.
Hosszú távú megfigyelő rendszereket használhatunk a napelemek teljesítményének nyomon követésére a valós világ installációkban. Ezek a rendszerek rendszeres időközönként rögzítik a teljesítményt, a hőmérsékletet és az egyéb releváns paramétereket. Az idővel összegyűjtött adatok elemzésével meghatározhatjuk a panelek lebomlási sebességét és biztosíthatjuk, hogy megfeleljenek a minőségi előírásoknak.
6. spektrális válasz
A napelem spektrális válasza leírja, hogy a panel mennyire képes átalakítani a különböző hullámhosszúságú napfényt villamos energiává. A napfény széles hullámhossz -tartományból áll, az ultraibolya -tól az infravörösig. Különböző típusú napelemek eltérő spektrális válaszokkal rendelkeznek.
Például a monokristályos szilícium -napelemek viszonylag jó spektrális választ kapnak a spektrum látható és közeli infravörös régióiban. A napelem spektrális válaszának mérésével megérthetjük, hogyan fog működni különböző megvilágítási körülmények között.
A spektrális válasz méréséhez spektrofotométert használunk. A spektrofotométer különböző hullámhosszúságú fényt ragyog a napelemen, és méri a megfelelő áram kimenetet. Ez lehetővé teszi számunkra egy spektrális válaszgörbe létrehozását, amely megmutatja a panel hatékonyságát különböző hullámhosszon.
Lépjen kapcsolatba a vásárláshoz és a megbeszéléshez
A napelemek teljesítményének megértése elengedhetetlen mind a beszállítók, mind az ügyfelek számára. Függetlenül attól, hogy magas hatékonyságú [450 wattos monokristályos napelemes panel] (/napenergia -panel/450 - watt - monokristályos - napenergia - panel.html), egy megbízható [monokristályos napenergia] (/Solar Panel/Monocrystalline - Solar Plate.html) vagy A Panel] (/napenergia -panel/350 - Watt - Mono - Solar - Panel.html), azért vagyunk itt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek.
Ha érdekli a napelemek megvásárlása, vagy bármilyen kérdése van a teljesítményükkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Bízunk benne, hogy megvitathatjuk az Ön egyedi igényeit, és segíthetünk megtalálni a legmegfelelőbb napelem -megoldásokat.
Referenciák
- Duffie, JA és Beckman, WA (2013). A termikus folyamatok napenergia -tervezése. John Wiley & Sons.
- Luque, A., és Hegedus, S. (szerk.). (2011). A fotovoltaikus tudomány és mérnöki kézikönyv. John Wiley & Sons.
- Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság. (2016). IEC 61215: Kristályos szilícium -szárazföldi fotovoltaikus (PV) modulok - Tervezési képesítés és típus jóváhagyása.
