在太陽能發(fā)電系統(tǒng)中,系統(tǒng)的總效率η由太陽能電池組件的光電轉換效率、控制器效率、蓄電池效率、逆變器效率及負載的效率等決定。目前,太陽能電池的光電轉換效率只有17%左右。因此,提高太陽能電池組件的光電轉換效率、降低太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的單位功率造價,是太陽能光伏發(fā)電產業(yè)化的重點和難點。自太陽能電池問世以來,晶體硅作為主要材料保持著統(tǒng)治地位。目前對硅太陽能電池轉換效率的研究,主要圍繞著加大吸能面、運用吸雜技術和鈍化工藝提高硅太陽能電池的轉換效率、電池超薄型化等方面。
隨著外界環(huán)境因素的變化光伏組件的內阻也隨之變化,為了使負載獲得1大功率,可以通過在光伏組件和負載之間增加阻抗變換器,家用太陽能發(fā)電價格,實現負載阻抗的匹配。阻抗變換器即DC/DC變換器,通過改變DC/DC變換電路中功率幵關的占空比,來改變等效負載阻值的大小實現阻抗匹配,光伏發(fā)電系統(tǒng)利用Boost變換器實現MPPT控制原理。合肥烈陽光伏發(fā)電公司。
太陽能光伏電站發(fā)電量的影響因素很多,除了組件本身的質量和功率,安裝過程中的角度設計及屋頂傾斜度也會影響電站效率。一般來說,屋面的傾斜角度在15°左右屬于適中角度,而如果屋頂太過于陡峭,一方面影響安裝施工的難度,造成安裝人員的安全隱患,另一方面,電站在夏季的發(fā)電效率將會大大減弱,因此適中的屋頂傾斜角也是城市屋頂安裝太陽能電站的重要因素。
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