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在使用金属卤化物灯( super uv )作为加速劣化光源的情况下,因为灯光中含有太阳光中所不包含的短波长光线,常年回收镀金回收,使得光伏组件中的紫外线吸收剂受损, 因此其劣化机理与实际环境中所引发生的劣化并不相同, 盐田在报告中 使用氙气灯进行 劣化试验。 c. reid 报告称,使用 90 ℃ 50%r.h. 的氙气灯照射 2 周时间,相当于美国亚利桑那州的阳光照射一年。它建在诺曼底一个不是非常晴朗的tourouvreauperche村庄里。 eva 的脱量可以通过 eva 的 3545/cm 红外线吸收谱进行推算。同时建议,使用紫外萤光灯作为试验光源。太阳能电池板中的 eva 黄变既受到紫外线的影响同时也受到高温高湿环境的影响,到底哪一种因素起支配作用取决于 eva 中所加入的添加剂种类和数量,因此依产品各异。暴露于现实环境中的光伏组件会因 eva 黄变而导致输出功率下降,但实际上的问题是 eva 的分层。背板位于光伏组件的后侧,所受到的太阳光照射强度因安装方式和安装位置而不同,因此其试验条件的设定困难,有人提出按照受光面 30% 的光照强度进行试验。 m. kohl 等人采用紫外线灯进行试验,首先对受光面进行 1000 小时的照射,然后再对后侧背板进行约 330 小时的照射,并按照相反的顺序进行了对比试验,试验结果表明前者对背板造成的黄变更为--- 。
与氟系树脂相比 聚酯树脂 受紫外线照射后容易引起黄变和水解。为此,镀金废料回收,有人提出改有 jet 的产品规格,也有人提出今后有---在 pet 背板上增加一层 uv 吸收膜。
作为---光伏组件安全性的重要一环,我们按照 iec61215 进行了浸水漏电试验以及湿热循环试验,电镀金回收,分别对电池板的初始状态以及湿热环境下暴露 2000 小时后的结果进行了测定。
直流不间断电源系统相关概述
以太阳能为基础的直流不间断电源系统主要是由太阳能电池板、太阳能使用控制器、蓄电池等部分构成的 ,其中太阳能电池板作为这个系统的关键和,能够将太阳能的辐射能转化为电能,或是通过蓄电池将这些电能进行存储,或者是通过这些电能推动相关功能的开展。硅片回收,电池片回收,原生多晶回收,银浆布回收,单晶硅回收,多晶硅回收,太阳能电池片回收,光伏组件回收等。而在这其中,镀金回收,太阳能控制器是整个直流不间断电源系统的控制系统,对整个电源系统的应用起到控制作用,尤其是对蓄电池起到过充保护、过放电保护的作用。另外,如果该系统使用的环境比较---,温差较大,太阳能控制器还应当具有相应的温差补偿功能。一般情况下,蓄电池的材质一般为铅酸电池,在小型的电源系统中,也会用到镍氢电池、镍镉电池或者是锂电池,蓄电池是在有光照的时候将太阳能电池板 所散发出来的电能存储起来,当需要的时候将这部分电能释放出来。
太阳能电池阵列设计步骤 1. 计算负载 24h 消耗容量 p 。
p=h/v
v—— 负载额定电源
2. 选定每天 日照 时数 t(h) 。研究方向是运用空间矢量的调制控制,以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高的效率。
3. 计算太阳能阵列工作电流。
ip=p(1---)/t
q—— 按阴雨期富余系数, q=0.21 ~ 1.00
4. 确定蓄电池浮充电压 vf 。
镉镍 (gn) 和铅酸 (cs) 蓄电池的单体浮充电压分别为 1.4 ~ 1.6v 和 2.2v 。
5. 太阳能电池 温度补偿 电压 vt 。
vt=2.1/430(t-25)vf
6. 计算太阳能电池阵列工作电压 vp 。
vp=vf---d---t
其中 vd=0.5 ~ 0.7
约等于 vf
7. 太阳电池阵列输出功率 wp 平板式太阳能电板。
wp=ip×up
8. 根据 vp 、 wp 在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。
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