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在聚光条件下,太阳能电池板组件的温度会上升,由于太阳能电池板的效率温度系数是负值,温度升高时,太阳能电池板的功率要下降。为减小因电池的温升而造成的效率降低,必须考虑散热问题应采取适当措施,使得太阳能电池板的温度保持在一定范围以内。例如,以达到常温条件下转换效率的80%作为指标,由此决定电池温度上限。对硅太阳能电池板其上限约为100℃;对于Ⅲ一V族聚光太阳能电池板,温度上限可稍高一些。
如果聚光太阳能电池板的温度较高,就需要采取散热的措施,散热方式分为主动散热和被动散热。主动散热就是通过主动元件(通常是通冷却水)完成热量散出;被动散热就是不借助任何主动工作元件,仅靠空气对流和辐射来完成热量散出。聚光太阳电池的两类散热系统,左边是加散热器被动散热,右边是加冷却流体主动散热。
聚光光伏技术由于能量密度高,在经过高效太阳电池光伙转换后仍有大量热量需要散出,在做聚光光伏散热设计时需要重点号忠热容和热阻两个问题,还要计算需处理的热量(要按照直射光1000W/㎡来计算),同时要考虑在光伏系统没并网发电这样的极限条件下,芯片的工作温度仍要满足芯片及芯片封装部件要求的参数。
由于主动散热在成本和维护方面有许多限制,所以目前聚光行芯封装贴片粘接材料业大多采用被动散热的方式。提高散热效率要遵循散热规律,尽量减少导热层,以减少接触热阻。目前一般采用的被动散热结构,使得芯片热量依次通过如下介质层:电池芯片→芯片封装贴片粘结材料→覆铜陶瓷基板→导热胶→散热器 →表面热交换或者热辐射到外界。
在有些场合,高倍聚光仅采用被动散热的方法可能效果并不显著,这时可采取水冷等方法。通水冷却需要专门配置供水和循环的设备,如需要有水源,要配置管道、阀门和水泵等设备,需要增加一定投资。在有些情况下也可以综合利用,如在美国
Dallas机场1982年建造的25kW聚光系统中,除了发电功能以外,采用主动散热的方式,通水冷却太阳电池,将产生的热水提供给附近的宾馆使用。
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