如何选择合适的单晶硅/多晶硅面板组件?首先要考虑的是电池板的输出功率。例如,如果我们选择Pm(额定功率)为1.4W、峰值电压为3.5V、峰值电流为400毫安的太阳能电池板,例如,在中国东部,产生理想电压的平均时间为每天7小时。根据设计经验,太阳能发电效率为0.7,蓄电池补偿值为N=1.4,则可计算出太阳能电池板转换的电量和蓄电池一天的容量。一些新材料,如***、镉和镉,在繁殖过程中受到严重污染,并且含有稀有元素,因此它们在未来的规模成本上没有任何优势。假设你所在位置的有效照明时间为h,太阳能电池板一天光电转换产生的电量为m=pm x h x u=1.4w x 7 x 0.7=6.86w (w.h)
日电量等于输出电流和有效照明时间的乘积,即C=I*H(AH)。C=Ph/U=1.4W*7h/3.5V=2.8(AH)
根据上述公式,一个3.5V400mA毫安的太阳能电池板在7小时的有效光照下,每天可以输出2.8AH的电能。
多晶硅,英文名称:多晶硅,性质:***金属光泽。密度为2.32~2.34。熔点1410℃。沸点2355℃。溶于混合酸,不溶于水和盐酸。硬度介于锗和应时之间。它在室温下易碎,切割时容易开裂。如果要处理,每个企业不仅需要增加新的生产线,还必须***很高的物流费用,这将不可避免地降低光伏企业参与后处理的积极性。当加热到800℃以上时,它具有延展性,并在1300℃时表现出明显的变形。它在常温下不起作用,在高温下与氧、氮和硫反应。在高温熔化状态下,它具有更大的化学活性,可以作用于几乎任何材料。由于半导体的特性,它是一种极其重要的半导体材料,但微量杂质会极大地影响其导电性。
EVA的主要性能指标:熔融指数——影响EVA的熔融速度;功率不能太小(主要是小玻璃不能钢化,太小操作不方便)太阳能路灯等。软化点——影响EVA开始软化的温度点;透射率——对于不同的光谱分布具有不同的透射率,主要是指在AM1.5的光谱分布条件下的透射率:粘合后的密度——;结合后的比热——反映了在结合后的EVA吸收相同热量的条件下的温升值。导热率——粘合后的导热率反映了粘合后的EVA导热率。玻璃化转变温度:反映了EVA的耐低温性;断裂拉伸强度——粘合后的乙烯-酯的断裂拉伸强度反映了粘合后乙烯-酯的抗断裂机械强度。断裂伸长率33,354 EVA粘接后的断裂伸长率反映了EVA粘接后的伸长率。粘接后的拉伸系数——反映粘接后的拉伸。吸水性——直接影响电池片的密封性能;粘合率—— EVA EVA的粘合性直接影响其耐水性。剥离强度——反映了EVA和玻璃之间的结合强度。抗紫外老化——影响组件的户外使用寿命;耐热老化——影响部件的室外使用寿命;耐低温环境老化——影响部件的室外使用寿命等。
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