Hvordan fungerer polykrystallinske solcellepaneler under forskellige lysforhold?

Hjem / Nyheder / Hvordan fungerer polykrystallinske solcellepaneler under forskellige lysforhold?

Hvordan fungerer polykrystallinske solcellepaneler under forskellige lysforhold?

Ydelsen af Polykrystallinske solcellepaneler Under forskellige lysforhold påvirkes af mange faktorer, herunder lysintensitet, hændelsesvinkel, omgivelsestemperatur og vejrforhold. I klart vejr, når solen er rigelig og direkte, er den fotoelektriske konverteringseffektivitet af denne type panel ideel. På grund af de stabile lysforhold kan panelerne bedre absorbere lysenergi og omdanne den til elektrisk energi, og den samlede udgangseffekt er relativt høj. I dette tilfælde kan polykrystallinske solcellepaneler normalt opretholde en stabil driftstilstand og levere kontinuerlig strømforsyning til forskellige enheder.
Under overskyede eller overskyede forhold reduceres lysintensiteten markant på grund af obstruktion af solstråling med skyer, og panelernes udgangseffekt vil også falde. På trods af dette kan polykrystallinske solcellepaneler stadig bruge spredt lys til energikonvertering. Selvom den samlede effektproduktionseffektivitet er lavere end de solrige dage, kan den stadig generere en vis mængde elektricitet til at imødekomme grundlæggende elbehov. I modsætning hertil, selv om denne type panel ikke er så god som nogle typer paneler med hensyn til dens evne til at udnytte spredt lys, kan den stadig opretholde en vis grad af output under visse betingelser.
Om morgenen og aftenen, på grund af den lave solhøjdevinkel og relativt svag lysintensitet, vil panelets kraftproduktion være begrænset til en vis grad. Hændelsesvinklen af ​​lys bestemmer, om lyset fuldt ud kan fungere på overfladen af ​​solcellepanelet. På dette tidspunkt bestråles lyset for det meste på en skråt måde, hvilket resulterer i et fald i udnyttelseshastigheden for lysenergi. Selvom lysforholdene ikke er så tilstrækkelige som ved middagstid, kan solcellepanelerne stadig udføre energikonvertering, men udgangseffekten reduceres.
I miljøer med høj temperatur vil den arbejdstilstand af polykrystallinske solcellepaneler også blive påvirket i en vis grad. Stigningen i temperaturen kan medføre, at den fotovoltaiske konverteringseffektivitet af solcellepanelet falder. Dette skyldes, at høj temperatur påvirker egenskaberne ved halvledermaterialer, hvilket forårsager ændringer i den interne elektronmigrationsevne og derved påvirker den samlede effekt. Derfor kan områderne om sommer- eller høje temperaturområder, selv om lysintensiteten er høj, stigningen i temperaturen have en vis negativ indvirkning på ydelsen af ​​solcellepanelet. For at afhjælpe denne effekt kan solcellepanelets overfladetemperatur reduceres ved at optimere varmeafledningsdesignet eller vælge en passende installationsmetode for at holde sin stabile drift så meget som muligt.