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文檔簡介
1、自1839年法國物理學(xué)家A.E.Becquerel發(fā)現(xiàn)光生伏特效應(yīng)以來,由固體物理知識推導(dǎo)出的太陽電池I-V方程就成為研究太陽電池輸出特性的基礎(chǔ)。上述太陽電池I-V方程是一個隱式超越方程,其中的電流或電壓均無法通過初等函數(shù)顯式地用電壓或電流來表示。因此在用該隱式表述解決太陽電池的實際問題時,常常采用各種近似方法來避免計算過程的迭代和推導(dǎo)過程中的繁瑣。 鑒于初等函數(shù)無法給出太陽電池I-V方程關(guān)于電流或電壓的顯式表述,本文第二章引入
2、超越函數(shù)Lambert W函數(shù)應(yīng)用于太陽電池I-V方程,給出了太陽電池I-V方程關(guān)于電流和電壓的顯式表述,并以7種不同種類的太陽電池單體和組件為例,分別計算它們的特征點并繪制其I-V曲線,驗證了顯式表述可以準(zhǔn)確、完整地表征太陽電池I-V特性。 其次,基于太陽電池電流和電壓的顯式表述,給出工程實際中幾個關(guān)鍵問題的簡便解決方法: 求解最佳負(fù)載。前人推導(dǎo)最佳負(fù)載表述都是基于隱式表達(dá)式,因而求導(dǎo)過程比較繁瑣,需應(yīng)用特別的數(shù)學(xué)技巧
3、。由此求得的最佳負(fù)載表達(dá)式中包含最大功率下的電流和電壓項,因而無法由模型參數(shù)值直接求得最佳負(fù)載值。而本文第三章運用了太陽電池關(guān)于電流和電壓的顯式表述后,僅依據(jù)最佳負(fù)載的定義式即可方便地給出太陽電池最佳負(fù)載的表達(dá)式,并且運用此表達(dá)式可由模型參數(shù)直接求得最佳負(fù)載值?;诖俗罴沿?fù)載的表達(dá)式,還可清晰地看出太陽電池既非電流源亦非電壓源的特性,并研究各模型參數(shù)對最佳負(fù)載的影響。 預(yù)測組件性能。太陽電池組件的制造廠商僅提供標(biāo)準(zhǔn)測試條件下的一
4、條I-V曲線,而實際使用時組件的工作狀態(tài)通常并不在測試條件上,因此預(yù)測組件在各種工況下的輸出特性就十分必要。本文第四章提出僅依靠一條標(biāo)準(zhǔn)測試條件下組件的I-V特性曲線就可準(zhǔn)確預(yù)測組件在不同工況下輸出特性的方法。該方法運用太陽電池電流和電壓方程的顯式表述,先巧妙地由一條標(biāo)準(zhǔn)測試條件下的I-V曲線提取出太陽電池模型參數(shù),再結(jié)合模型參數(shù)隨光照和溫度的變化關(guān)系式,給出了不同光照和溫度下組件性能特性的預(yù)測,并探討了在極端工況下,組件輸出特性的一些
5、有意義的現(xiàn)象。分析組件聯(lián)接。在分析太陽電池組件聯(lián)接特性時,由于在串聯(lián)聯(lián)接時需要單獨地研究電壓,并聯(lián)聯(lián)接時需要單獨地分析電流,而I-V方程的隱式表述無法將電流和電壓分開,因而給分析組件串、并聯(lián)聯(lián)接特性帶來了困難?;贚ambertW函數(shù)的電流、電壓的顯式表述則為單獨地分析電流和電壓提供了可能。本文第五章依據(jù)太陽電池的顯式表述依次討論了組件聯(lián)接應(yīng)遵循的聯(lián)接準(zhǔn)則、陣列中被聯(lián)接組件的工作狀態(tài)分析以及模型參數(shù)對失配損失的影響等問題,最后還討論了有
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