ในฐานะซัพพลายเออร์แผงโซลาร์เซลล์การทำความเข้าใจวิธีการวัดประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียง แต่ช่วยให้เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าของเรา แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเรากำลังส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ในบล็อกนี้ฉันจะแบ่งปันวิธีการสำคัญและตัวชี้วัดบางอย่างสำหรับการวัดประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์
1. เอาต์พุตพลังงาน
กำลังไฟของแผงโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด มันถูกวัดในวัตต์ (W) และแสดงถึงปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่แผงสามารถผลิตได้ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน (STC) โดยทั่วไปแล้ว STC จะรวมถึงการฉายรังสีแสงอาทิตย์ 1,000 W/m², อุณหภูมิเซลล์ 25 ° C และมวลอากาศ 1.5
ตัวอย่างเช่นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [450 วัตต์ monocrystalline] (/โซลาร์พาเนล/450 - วัตต์ - monocrystalline - Solar - panel.html) ได้รับการจัดอันดับให้ผลิตพลังงาน 450 วัตต์ภายใต้ STC อย่างไรก็ตามในสภาพจริงของโลกการส่งออกพลังงานอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นความเข้มของแสงแดดอุณหภูมิและการแรเงา
ในการวัดกำลังไฟที่แท้จริงของแผงโซลาร์เซลล์เราสามารถใช้เครื่องวัดพลังงานได้ เชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับเครื่องวัดพลังงานและวางแผงไว้ในแสงแดดโดยตรง เครื่องวัดพลังงานจะแสดงเอาต์พุตพลังงานทันทีของแผงควบคุม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าควรทำการวัดหลายครั้งในเวลาที่ต่างกันของวันและภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจประสิทธิภาพของแผงควบคุมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
2. ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์คืออัตราส่วนของเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าของแผงควบคุมต่ออินพุตพลังงานแสงอาทิตย์ มันแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหมายความว่าแผงสามารถแปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้าได้มากขึ้น
ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ได้รับผลกระทบจากวัสดุและการออกแบบ ตัวอย่างเช่น [Monocrystalline Solar Plate] (/Solar -Panel/Monocrystalline - Solar - plate.html) เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีประสิทธิภาพสูง Monocrystalline Silicon มีโครงสร้างผลึกที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยให้การไหลของอิเล็กตรอนที่ดีขึ้นและอัตราการแปลงพลังงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น ๆ
ในการคำนวณประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์เราใช้สูตรต่อไปนี้:
[ประสิทธิภาพ (%) = \ frac {power \ output \ (w)} {solar \ irradiance \ (w/m^{2}) \ Times Panel \ Area \ (M^{2})} \ Times100]
สมมติว่าเรามีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำลังไฟ 300 W การฉายรังสีแสงอาทิตย์ 1,000 W/m²และพื้นที่แผง 2 m² ประสิทธิภาพจะเป็น (\ frac {300} {1,000 \ times2} \ times100 = 15%)
3. เติมปัจจัย
ปัจจัยการเติม (FF) เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการวัดประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ มันแสดงถึงอัตราส่วนของจุดพลังงานสูงสุด (MPP) ของแผงโซลาร์เซลล์ต่อผลิตภัณฑ์ของแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด ((V_ {oc})) และกระแสสั้น - วงจร ((i_ {sc}))
[ff = \ frac {p_ {max}} {v_ {oc} \ times i_ {sc}}]
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดคือแรงดันไฟฟ้าทั่วแผงโซลาร์เซลล์เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อโหลดและกระแสสั้น - วงจรเป็นกระแสไหลผ่านแผงควบคุมเมื่อขั้วของมันสั้น - วงจร
ปัจจัยเติมสูงแสดงให้เห็นว่าแผงโซลาร์เซลล์สามารถทำงานใกล้กับจุดพลังงานสูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ปัจจัยเติมเต็มสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ที่ทันสมัยอยู่ในช่วง 0.7 ถึง 0.85 ด้วยการวัดปัจจัยเติมเราสามารถประเมินได้ว่าแผงควบคุมได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้าที่จุดปฏิบัติการที่ดีที่สุด
4. ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสูง เมื่ออุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นกำลังการทำงานของกำลังจะลดลง ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิวัดปริมาณพลังงานแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแผงเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิพลังงาน ((\ alpha_ {p})) แสดงใน %/° C และระบุการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของกำลังขับต่อองศาเซลเซียสเปลี่ยนอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่นหากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิพลังงาน - 0.4%/° C การส่งออกพลังงานจะลดลง 0.4% สำหรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 ° C ทุก ๆ 1 ° C สูงกว่าอุณหภูมิการทดสอบมาตรฐาน 25 ° C
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ [350 วัตต์โมโนของเรา] (/แผงโซลาร์เซลล์/350 - วัตต์ - โมโน - โซลาร์ - แผง. html) ได้รับการออกแบบด้วยค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำซึ่งหมายความว่ามันสามารถรักษาประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในสภาพอากาศร้อน ในการวัดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเราจำเป็นต้องทดสอบแผงที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันและบันทึกเอาต์พุตพลังงานแรงดันไฟฟ้าและค่าปัจจุบันที่สอดคล้องกัน
5. ความทนทานและอัตราการย่อยสลาย
ความทนทานของแผงโซลาร์เซลล์ยังเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน แผงโซลาร์เซลล์สัมผัสกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเช่นแสงแดดฝนหิมะและลมตลอดชีวิต แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสูงควรจะสามารถทนต่อเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในประสิทธิภาพ
อัตราการย่อยสลายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำลังขับของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป อัตราการย่อยสลายทั่วไปสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ที่ทันสมัยอยู่ที่ประมาณ 0.5 - 1% ต่อปี ในการวัดอัตราการย่อยสลายเราจำเป็นต้องตรวจสอบกำลังไฟของพาเนลในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งมักจะเป็นเวลาหลายปี
เราสามารถใช้ระบบตรวจสอบระยะยาวเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ของเราในการติดตั้งจริง - โลก ระบบเหล่านี้บันทึกเอาต์พุตพลังงานอุณหภูมิและพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาปกติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถกำหนดอัตราการย่อยสลายของแผงและให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของเรา
6. การตอบสนองทางสเปกตรัม
การตอบสนองทางสเปกตรัมของแผงโซลาร์เซลล์อธิบายว่าแผงควบคุมสามารถแปลงแสงแดดของความยาวคลื่นที่แตกต่างกันเป็นไฟฟ้าได้ดีเพียงใด แสงแดดประกอบด้วยความยาวคลื่นที่หลากหลายตั้งแต่อัลตราไวโอเลตไปจนถึงอินฟราเรด เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ มีการตอบสนองทางสเปกตรัมที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอนแบบ monocrystalline มีการตอบสนองทางสเปกตรัมที่ค่อนข้างดีในภูมิภาคที่มองเห็นและใกล้ - อินฟราเรดของสเปกตรัม ด้วยการวัดการตอบสนองทางสเปกตรัมของแผงโซลาร์เซลล์เราสามารถเข้าใจได้ว่ามันจะทำงานได้อย่างไรภายใต้สภาวะแสงที่แตกต่างกัน
ในการวัดการตอบสนองทางสเปกตรัมเราใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ส่องแสงของความยาวคลื่นที่แตกต่างกันบนแผงโซลาร์เซลล์และวัดเอาต์พุตกระแสที่สอดคล้องกัน สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างเส้นโค้งการตอบสนองทางสเปกตรัมซึ่งแสดงประสิทธิภาพของแผงควบคุมที่ความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน
ติดต่อสำหรับการซื้อและการอภิปราย
การทำความเข้าใจประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งเราในฐานะซัพพลายเออร์และลูกค้าของเรา ไม่ว่าคุณกำลังมองหาประสิทธิภาพสูง [450 วัตต์ monocrystalline แผงเซลล์แสงอาทิตย์] (/solar -solar/450 - Watt - monocrystalline - Solar - panel.html), [monocrystalline solar plate] (/solar -panel/monocrystalline พาเนล] (/โซลาร์พาเนล/350 - วัตต์ - โมโน - พลังงานแสงอาทิตย์ - panel.html) เราอยู่ที่นี่เพื่อให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด
หากคุณมีความสนใจในการซื้อแผงโซลาร์เซลล์ของเราหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขาโปรดติดต่อเรา เราหวังว่าจะได้พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของคุณและช่วยให้คุณค้นหาโซลูชั่นแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมที่สุด
การอ้างอิง
- Duffie, JA, & Beckman, WA (2013) วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของกระบวนการระบายความร้อน John Wiley & Sons
- Luque, A. , & Hegedus, S. (eds.) (2011) คู่มือวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และวิศวกรรม John Wiley & Sons
- คณะกรรมาธิการไฟฟ้านานาชาติ (2016) IEC 61215: โมดูลซิลิคอนซิลิคอนภาคพื้นดิน (PV) โมดูล - การออกแบบคุณสมบัติและการอนุมัติประเภท
