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在实际应用中,组件受到电池、辐射、屏蔽、老化等差异的影响。,这可能导致组件中的电流不匹配。双面电池的出现进一步使得电流失配问题相对更加严重。
实际上当单片电池的短路电流发生变化时,组件最大功率点会发生移动,并非单片电池短路电流降低多少,组件功率就相应会损失多少,针对这一现象,我们建立了电路模型,分别对整片组件和半片组件电流失配时的功率损失做了分析。
考虑的模型如下图:72片电池(或144半电池)组件受到的辐照为1000W/m2,组件中有一块电池(或半电池)的Isc变为正常值的95%,其余电池正常。
正常的及Isc降低5%的异常整片电池与半电池的电性能参数如下:
用仿真软件构建组件电路模型,带入电池的电气参数,可以得到单电池异常对组件功率的影响(下图)
结果显示,单块电池的Isc和Imp下降5%后,整片组件的Imp下降了0.325%,半片组件的Imp下降了0.239%,Vmp还略有增加,使得功率损失分别为0.136%与0.073%。半片组件的失配损失仅为整片组件的约1/2,这是由于目前通用的半片组件版型组件的上、下两部分是并联关系,下半部分峰值工作电流的变化对上半部分没有影响。
因此,即便下半部分存在几个短路电流降低为正常值95%的电池,半片组件的功率损失比例也不会有明显变化,半片组件相对整片组件在抗电流失配上有着优势明显。
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