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太陽能模板

太陽能模板

  單一太陽能電池由於電壓過低,尚不足以推動小型負載,無法達到實際應用目的;以結晶矽而言其開路電壓 Voc僅有0.6V左右,因此有必要以多只太陽能電池串聯,將電壓提昇至較高電壓,並且加上引接線處理,應用上才有價值可言。

 

組成與種類

  將多只結晶矽太陽電池以陣列排列,上層電極與下層電極串聯如左下圖,並於向光面以高透光強化玻璃及Tedlar等背面材,四邊以經陽極處理的鋁材框封裝成太陽能模板(Solar Panel)或稱為模組(Module)。

 

結晶矽模板內上層與下層電極相互串聯
將多只電池串聯成模板的電路符號

 

  模板背面材如採可透光玻璃,並拉大電池間間隙即為透光型模板,透光率多寡由可透光間隙面積與模板面積比來決定,通常設計成無鋁框方便與建築物整合應用,這種模板具有防水性質,一般是建材一體成型BIPV專用模板,價格與透光率成正比。

  模板內的單一電池電壓幾乎固定,不同面積會有不同輸出電流,輸出電流與面積成正比,因此模板輸出電壓大小與電池數有關,輸出電流大小與單一電池面質有關。

 

電壓分類與規格

  模板既是由多只太陽電池串聯而成,太陽電池數多寡會影響到模板輸出電壓,市售模板依電壓規格來分類有:12V、24V、特殊系統三類。

  • 12V系統:將36只結晶電池,以4 x 9排列電路以串聯方式連接至接線盒,模組開路電壓Voc有21.6V(0.6 x 36),最大功率點電壓 Vmp有18V(0.5 x 36),所謂12V系統是指將此模板可運用於配有12V蓄電池獨立型系統。

 

12V系統模板是由36只(4x9)太陽電池構成聯

左圖中為多晶矽12V系統模板,由36只太陽電池串聯組合成,紅色標線是電池間空隙,黃色部分為電池上層電極,在未標顏色之左右兩側模板外觀上空隙與電極線很容易混淆。

基本上結晶矽電池上下層需有兩條電極,以此為單一電池,即可劃分出電池之組成數。

將12V系統模板串聯一顆二極體連接一只12V蓄電池如左下圖,即成為最簡單蓄電池充電電路,電路中二極體保護夜間時蓄電池倒灌電流至模板,損壞模板;這種電路欠缺蓄電池過度充電保護,模板輸出也沒有發揮最大功率追蹤功能,右下圖中不同日照強度A、B、C下蓄電池可能電壓介於Vmax與 Vmin之間,.無法在最大功率點下充電。
最簡單充電電路
左圖充電電路操作範圍

 

  • 24V系統:將72只電池以矩陣排列(6 x12或 8x9)封裝而成模板,開路電壓Voc約為43.2V(0.6 x72),最大功率點電壓Vmp約為36V(0.5 x72)是為24V系統模板,這種模板通常應用於發電場,以MC快速接頭來取代接線盒,在做組列連接時較方便。

 

24V系統模板是由72只(6x12)太陽電池構成

 

  • 特殊系統:這種系統大部分屬於非晶矽或訂製型結晶矽模板,電池數不等及不同材質,電壓規格沒有一定,一般Voc及Vmp會高於24V系統。

 

接線盒

  模板後方會有接線盒,接線盒內會附有與電池反向並聯二極體,二極體在避免模板受遮蔭時,同組列之模板所產生電流強迫流過會造成熱點損耗。

  有的接線盒會將內部36只電池分成兩組,以18個電池為單位,串聯時即為12V系統,並聯時電壓為6V系統,電流變成兩倍,串、並聯由接線盒內端子板來決定。

 

接線盒附有二極體
可串並聯組合接線盒

 

  下圖為單晶矽24V系統模板,由72只太陽電池串聯組合成,在100Wp以上結晶矽模板多屬此種規格。

24V系統輸出電壓較高,通常定位為併網型發電廠使用,模板會以快速接頭(MC連接器)為輸出線,在串聯成組列接線時既方便又安全 。

  太陽能模板在併網型系統應用時,必須將多片模板串聯達200~500V之組列電壓,在實際應用時某區域之模板可能受地形影嚮而被遮蔭,受遮蔭模板會有有其他模板Ipv電流強迫流過電池PN接合面造成熱功率損失(Vpn x Ipv),為避免這種熱點損耗影響模板壽命,模板製造廠商會於接線盒加入一二極體(Diode)與模板輸出反向並聯,這個二極體係做為模板遮蔭時之旁路用途,

 

圖1.1

 

 

 

 

太陽能電池

太陽能電池

  以太陽能電池將太陽光能轉換為電能,進行新能源的開發來取代傳統能源,一方面

 

太陽能電池原理
太陽能電池運用光伏效應來發電
太陽能電池(Solar Cell)係運用光伏效應(Photovoltaic Effect),當光照射在P型與N型半導體接合面時,P型半導體產生帶正電的電洞(多數載子),N型半導體產生帶負電的自由電子,將兩端以導線引接出來會得到一個微小電壓Voc,它是由光(Photo)激勵產生電(Voltaic),因此也稱為光伏電池。左圖左側是太陽能電池符號,陽極A(Anode)是對應到P型材料,陰極K(Cathod)是N型材料,光照射產生電壓是A電位高於K。

材料種類
太陽能材料主要有矽與化合物兩大類

太陽能電池材料主要分成矽與化合物兩大類,矽材料又分成結晶矽與非晶矽,單晶矽轉換效率可達12~15%,多晶矽有10~14%,在早期單晶矽製品多於多晶矽,由於多晶矽製程成本較低,單晶矽有漸被取代趨勢。

非晶矽以蒸鍍或濺鍍製程,不像結晶矽需高溫爐拉晶提煉,消耗較低能源,雖然效率僅有6~8%,製品價格低的優勢,已漸成市場主流,其中複接合面效率可達結晶矽水準,是不可輕忽一族。

顏色均勻的單晶矽太陽電池

顏色繽紛的多晶矽太陽電池
製作在軟性基材的非晶矽太陽電池

雷射加工後可透光非晶矽太陽電池

 

多晶矽太陽能模板的形成
市面上太陽能電池以結晶矽(單、多晶矽)及薄膜非晶矽為主,結晶矽製程以矽晶圓(Wafer)為基礎,產品皆為硬性,薄膜非晶矽可選擇在軟性或硬性基材上,變化較大;並可依需求以雷射加工切割去除之透光型製品。

 

 

 

電氣特性

  在光線照射太陽電池時,將兩端短路會有一短路電流Isc(Short Circuit),開路時會有一開路電壓Voc(Open Circuit),這兩個參數在太陽能系統上是很重要數據。

太陽能電池兩端短路會有一電流Isc

 
太陽能電池兩端開路會有一電壓Voc
在光線固定下,電壓為橫座標,電流為縱座標,改變電池兩端負載大小,可以描繪出下圖特性曲線(紅色部分)。
太陽電池電壓-電流特性曲線

左圖電壓-電流特性曲線(紅色部分)在沒有光照射時,位移至藍色部分之暗電流(dark)特性,這與一般二極體沒兩樣。

在光(Photo)電流特性中,任何一點皆有不同功率P=I x V(電壓 x電流),在曲線45度切線附近會有一最大功率點MPP(Maxmum Power Point),要取得太陽能最大功率輸出,必須要能調節電流,讓輸出電流為Imp,輸出電壓Vmp,這時可將光電轉換做最大效益輸出;這種調節機制稱為最大功率點追蹤MPPT(maxmum Power Point Tracing),在太陽能設備是一項重要技術。

太陽能電池實際在應用時,光線隨著大氣環境改變,日照強度隨時在變化,MPP亦隨著改變,因此要隨時追蹤最大功率點。

下圖中在不同四種日照強度分別是250、500、750、1000W/m2,Voc大小改變極小,在極小之光線即近等量Voc,可是能輸出電流(功率)卻是相當有限,可以確定的是Isc與MPP點大致上是與光線成線性關係。

特性曲線隨光線大小變化
最大功率與日照強度關係
1000W/㎡
7.2A
0.51V
3.7W
500W/㎡
3.6A
0.49V
1.8W

 


溫度特性
左圖中,當溫度提高時,開路電壓由Voc1下降至Voc2,短路電流由ISc1上昇至Isc2,因此電壓呈現負溫度係數而電流呈正溫度係數,最大功率點亦由MPP1改變至MPP2,MPP1點功率為Pmp1=Vmp1 x Imp1,MPP2點功率為Pmp2=Vmp2 x Imp2,由於ΔV下降率較ΔI上昇率來得大,因此最大功率輸出會隨溫度提高而下降。

 

最大功率與電池溫度關係

 

65℃
7.4A
0.40V
3.0W
25℃
7.2A
0.51V
3.7W

 

 

 

台灣的陽光

台灣的陽光

  台灣位於北緯22~25度,擁有豐沛陽光資源,夏季每天超過13小時日照時間及良好陽光入射角條件,加上屢創新高的夏季尖峰用電量,以太陽光電發電設備來輔助傳統發電廠,舒緩日益昇高的夏季尖峰用電量壓力,提供了一個有利的發展條件。

日照時間

  根據2006年農民曆二十四節氣中十二節氣日出日落時間,如下表:

節氣
日期
日出日沒日照時間
大寒
1月20日
06:4117:3010:49
雨水
2月19日
06:2617:5011:24
春分
3月21日
05:5818:0612:08
穀雨
4月20日
05:2718:1912:52
小滿
5月21日
05:0718:3413:27
夏至
6月21日
05:0418:4713:43
大暑
7月23日
05:1718:4413:27
處暑
8月23日
05:3118:2212:51
秋分
9月23日
05:4217:5012:08
霜降
10月23日
05:5617:2111:25
小雪
11月22日
06:1617:0410:48
冬至
12月22日
06:3617:1010:34
平均
05:5017:5812:08

  這十二節氣中,春分及秋分陽光照垂直照射於赤道線上,畫夜剛好均分為12小時(太陽中心為準),上表中12:08多出8分鐘係日出時太陽外圍較中心提早露出曙光及延後日落時景象;夏至這一天太陽光直射在北迴歸線上,北半球呈現畫長夜短現象,並且是日照最長的一天;冬至時太陽光直射於南迴歸線上,北半球呈現畫短夜長,是日照最短的一天,最長與最短日照時間差達3小時之多。再以春(雨水~穀雨)、夏(小滿~大暑)、秋(處暑~霜降)、冬(小雪~大寒)分野以平均來計算日照時間如下圖

  要以日照時間來評估太陽幅射能欠缺客觀,真正影響幅射能大小應當是太陽光入射角,夏季之所以呈現高溫主要是陽光入射角以近乎90度垂直照射至地平面及通過較短距離大氣層所造成。

陽光日射量

  陽光日射量是以單位面積在單位時間內獲得的光能量,以中央氣象局農業氣象資料係以每平方米在一個月為單位時間之日射量,單位為百萬焦耳/平方米(MJ/m2),1焦耳相當1瓦特電功率在1秒鐘累積電能,因此由百萬焦耳/m2可換算成相對應的電功率,在下表中係取自中央氣象局(http://www.cwb.gov.tw/)之農業氣象網觀測網資料,經統計2000~2003年平均月每平方米之陽光日射量。

表1:2000~2003年平均月日射量平均值(單位MJ/m2)
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
五峰工作站
265
247
311
312
383
414
440
385
307
347
269
253
3933
苗栗農改場
284
274
348
328
441
480
526
492
430
421
313
287
4624
農業試驗所
265
266
319
308
385
389
400
396
353
354
270
242
3947
台中農改場
248
252
302
301
380
402
405
385
358
321
249
239
3842
溪頭營林區
232
251
288
256
294
311
328
294
269
240
249
255
3267
台西水試分所
366
377
476
483
591
633
612
617
527
505
389
344
5920
雲林分場
301
299
363
349
439
427
424
412
376
359
266
264
4279
義竹工作站
403
404
491
488
568
589
579
541
510
477
373
346
5769
畜產試驗所
276
285
323
348
376
382
362
370
304
321
256
240
3843
高雄農改場
262
266
332
337
345
395
364
348
307
284
244
230
3714
東港水試分所
391
412
508
530
568
497
575
561
450
489
386
320
5687
恆春畜試分所
416
436
541
592
584
579
620
606
529
554
437
342
6236
蘭陽分場
216
227
315
327
394
481
622
585
403
280
178
180
4208
花蓮農改場
215
212
277
313
353
475
590
565
398
330
244
220
4192
台東斑鳩分場
174
164
188
211
247
326
397
371
273
264
201
165
2981
五峰工作站
265
247
311
312
383
414
440
385
307
347
269
253
3933
苗栗農改場
284
274
348
328
441
480
526
492
430
421
313
287
4624
農業試驗所
265
266
319
308
385
389
400
396
353
354
270
242
3947
*1焦耳相當1瓦特電功率在1秒鐘累積電能,因此由百萬焦耳/m2可換算成相對應的電功率

  表1中日射量為能量值,單位為百萬焦耳/平方米(mJ/m2),依電學理論能量與功率關係:
W=Pt 能量(焦耳)=功率(瓦特)x時間(秒)
一般俗稱1度電等於1000瓦特-小時,即1仟瓦負載消耗1小時之電能記為1kWh,因此要將上表轉換為等效電能,可由下列關係式算得
kWh=W/1000/60/60
以台中農改場1月份248mJ/m2為例,轉換為每平方米之電能有
kWh=248x1,000,000/1000/60/60=68.89kWh
將表1日射能轉換成電能可得表2

表2: 2000~2003年等效電能月平均值(單位kWh/m2)
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
五峰工作站
74
69
86
87
106
115
122
107
85
96
75
70
1093
苗栗農改場
79
76
97
91
123
133
146
137
119
117
87
80
1284
農業試驗所
74
74
89
86
107
108
111
110
98
98
75
67
1096
台中農改場
69
70
84
84
106
112
113
107
99
89
69
66
1067
溪頭營林區
64
70
80
72
82
86
91
82
75
67
69
71
908
台西水試分所
102
105
132
134
164
176
170
171
146
140
108
96
1644
雲林分場
84
83
101
97
122
119
118
114
104
100
74
73
1189
義竹工作站
112
112
136
136
158
164
161
150
142
133
104
96
1603
畜產試驗所
77
79
90
97
104
106
101
103
84
89
72
67
1068
高雄農改場
73
74
92
94
96
110
101
97
85
79
68
64
1032
東港水試分所
109
114
141
147
158
138
160
156
125
136
107
89
1580
恆春畜試分所
116
121
150
164
162
161
172
168
147
154
121
95
1732
蘭陽分場
60
63
88
91
109
134
173
163
112
78
49
50
1169
花蓮農改場
60
59
77
87
98
132
164
157
111
92
68
61
1164
台東斑鳩分場
48
46
52
59
69
91
110
103
76
73
56
46
828
五峰工作站
74
69
86
87
106
115
122
107
85
96
75
70
1093
苗栗農改場
79
76
97
91
123
133
146
137
119
117
87
80
1284
農業試驗所
74
74
89
86
107
108
111
110
98
98
75
67
1096


  表2中可看出全年度等效電能以台東斑鳩分場828kWh/m2最小,恆春畜試分所1732kWh/m2最大,相差達兩倍之多;而且有南部日照量高於北部,靠海邊日照量又高於山區的現象,因此有一明顯結論,緯度越接近赤道日照越豐富,水平面越低,日照時間越長。

   由於台灣受海洋性氣候影響,海洋能量吸收能力大溫差變化小及陸地吸收能力小溫差變化大,造成氣流於內陸地區形成雲層,間接減少直射光利用時間,因此在同緯度地理條件下,內陸地區陽光日射量要比近海邊相差甚大之奇特現象。

太陽光電發電預期效益

  太陽能模組最大峰值功率是依:25℃模板溫度、1,000W/ m2入射光強度為標準條件下量測而得。模組於太陽光照射下,日照強度隨時在變化,無法逐時、逐日計算,通常會換算成1,000W/ m2日照強度下之等效日照小時ESH(Equivalent Sunshine Hours)來簡化計算,1 ESH之能量為W=1000x60x60=3.6MJ/m2,因此由表1之每月平均日射量值可算得1000W/m2下日等效日照小時,以台中農改場1月份248mJ/m2為例等效當月份每日平均EHS=248/3.6/31=2.22小時,因此150Wp模組於當地當月月之發電量為Wh=150x2.22x31=10323Wh=10.323kWh,同樣要計算年發電量,先算出當年度每日平均EHS=(248+252+302+…+249+239)/3.6/365=2.92小時,因此150Wp模組於台中農改場年發電量為 kWh=150x2.92x365/1000=159.87kWh。
  再將表1之日射量轉換成等效每月平均EHS,得如下表

表3:等效每月平均EHS
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
五峰工作站
2.67
2.76
3.14
3.25
3.86
4.31
4.44
3.88
3.20
3.50
2.80
2.55
2.99
苗栗農改場
2.86
3.06
3.51
3.42
4.45
5.00
5.30
4.96
4.48
4.24
3.26
2.89
3.52
農業試驗所
2.67
2.97
3.22
3.21
3.88
4.05
4.03
3.99
3.68
3.57
2.81
2.44
3.00
台中農改場
2.50
2.81
3.04
3.14
3.83
4.19
4.08
3.88
3.73
3.24
2.59
2.41
2.92
溪頭營林區
2.34
2.80
2.90
2.67
2.96
3.24
3.31
2.96
2.80
2.42
2.59
2.57
2.49
台西水試分所
3.96
4.21
4.80
5.03
5.96
6.59
6.17
6.22
5.49
5.09
4.05
3.47
4.51
雲林分場
3.03
3.34
3.66
3.64
4.43
4.45
4.27
4.15
3.92
3.62
2.77
2.66
3.26
義竹工作站
4.06
4.51
4.95
5.08
5.73
6.41
5.84
5.45
5.31
4.81
3.89
3.49
4.39
畜產試驗所
2.78
3.18
3.26
3.63
3.79
3.98
3.65
3.73
3.17
3.24
2.67
2.42
2.92
高雄農改場
2.64
2.97
3.35
3.51
3.48
4.11
3.67
3.51
3.20
2.86
2.54
2.32
2.83
東港水試分所
3.94
4.60
5.12
5.52
5.73
5.18
5.80
5.66
4.69
4.93
4.02
3.23
4.22
恆春畜試分所
4.19
4.87
5.45
6.17
5.89
6.03
6.25
6.11
5.51
5.58
4.55
3.45
4.75
蘭陽分場
2.18
2.53
3.18
3.41
3.97
5.01
6.27
5.90
4.20
2.82
1.85
1.81
3.20
花蓮農改場
2.17
2.37
2.79
3.26
3.56
4.95
5.95
5.70
4.15
3.33
2.54
2.22
3.19
台東斑鳩分場
1.75
1.83
1.90
2.20
2.49
3.40
4.00
3.74
2.84
2.66
2.09
1.66
2.27
五峰工作站
2.67
2.76
3.14
3.25
3.86
4.31
4.44
3.88
3.20
3.50
2.80
2.55
2.99
苗栗農改場
2.86
3.06
3.51
3.42
4.45
5.00
5.30
4.96
4.48
4.24
3.26
2.89
3.52
農業試驗所
2.67
2.97
3.22
3.21
3.88
4.05
4.03
3.99
3.68
3.57
2.81
2.44
3.00

 

  我們以北迴歸線上之一點為參考點,並假設太陽能模板(Solar Module)向正南方以23.5度之仰角來架設,在這四天中午時分,太陽光直射光照射在太陽能模板上之情形。

 

春分/秋分的陽光
 
春/秋分陽光垂直照射於赤道線上
 
 
 
 
此時陽光垂直照射於模板上

 
太陽光資源

太陽光電知識

  1954年美國貝爾實驗室發展出矽太陽電池以來,由於造價相當昂貴,僅侷限於太空及軍事應用;70年代由於石油能源危機造就了太陽電池應用的契機;這期間太陽能產業受制於起伏不定的能源價格,始終無法突破性發展與廣泛應用,90年代以後,工業先進國家著眼石化能源即將枯竭,極力尋求替代能源,以系統設置或依發電量政策性補貼措施導入,才造就今日太陽能光電產業蓬勃發展與大量設置的景象。

太陽光電相關詞彙

  普及應用的結果與能源教育獲得重視,昔日屬專業領域的太陽光電相關詞彙,已漸成民眾熟悉的一般名詞,這些常用詞彙有:

詞彙
說明
氣團AM(Air Mass)太陽光通過大氣層的路徑長度,簡稱AM,外太空為AM 0,陽光垂直照射地球時為AM1(相當春/秋分分陽光垂直照射於赤道上之光譜),太陽電池標準測試條件為AM 1.5(相當春/秋分陽光照射於南/北緯約48.2度上之光譜)。
日照強度(Irradiance)單位面積內日射功率,一般以W/㎡或mW/c㎡為單位,AM 0之日照強度超過1300W/㎡,太陽電池標準測試條件為1000W/㎡(相當於100mW/c㎡)。
日射量(Radiation)單位面積於單位時間內日射總能量,一般以百萬焦爾/年.平方米(MJ/Y.㎡)或百萬焦爾/月.平方米(MJ/M.㎡),1焦爾為1瓦特功率於1秒鐘累積能量(1J=1W.s)。
太陽電池(Solar Cell)具有光伏效應(Photovoltaic Effect)將光(Photo)轉換成電(Voltaic)的元件,又稱為光伏電池(PV Cell),太陽電池產生皆為直流電。
PV模板(PV Module)將多只太陽電池串聯提昇電壓,並以堅固外材封裝以利應用,又稱為模組(PV Pannel或PV Module)。
PV組列(PV String)將模板多片串聯成一列,組列的目的在提高電壓,將10片模板電壓20伏特5安培串聯成組列,組列電壓即有200伏特、電流為5安培。
PV陣列(PV Array)將多個組列並聯即為陣列。陣列目的在提高電流,將5串組列電壓200伏特5安培並聯成陣列,陣列電壓為200伏特、電流為25安培。由1個組列構成的陣列,陣列就相當於組列。
PV系統(PV System)將太陽光能轉換成電能整套系統,稱為太陽光電系統或光伏系統,依分類有獨立型、併網型與混合型。
獨立型系統(Stand Along System)以交流市電或自備發電機為基準,不與之併聯的PV系統,如於夜晚使用電能,系統需配置蓄電裝置。
併網型系統(Grided System)PV陣列輸出經換流器轉換成交流與市電或自備發電機併聯,系統無需配置蓄電裝置。
混合型系統(Hybrid System)獨立型與併網型混合體,在天災市電停止供電時,併網型系統會停止運作,混合型可切換於獨立型繼續供電,因此又稱為防災型,。
仟瓦小時kWh(Kilowatt Hour)電能量單位,1000瓦功率於1小時作用之能量,電力公司計測電能用以計算電費使用仟瓦小時計,俗稱電度表或電表,1kWh即為1度電。
安培小時Ah(Ampere Hour)另一種電能量表示方式,通常用於蓄電池容量,50Ah表示5安培10小時容量或1安培50小時容量,唯蓄電池容量不能全部利用。
電力調節器(Power Conditioner)負責電力調節功能設備的統稱,對蓄電池充電/放電調節的控制器,或將直流轉換交流調節的換流器皆是。
充電控制器(Charger)具蓄電池充電控制功能,可控制充電電流大小,當蓄電池電壓達飽和電壓時能予切斷充電功能的控制器,這是獨立型配置蓄電池必要設備。
放電控制器(Charger)具蓄電池放電控制功能,可限制放電電流大小或時間,當蓄電池於截止電壓時能予切斷放電功能的控制器,這是獨立型配置蓄電池必要設備。
充/放電控制器(Charger/Discharger)具充電與放電功能的控制器,常用於獨立型系統上。
換流器(Inverter)將直流電轉換成交流設備,又稱為逆變器,用於併網型PV系統換流器是專屬規格,不同於一般市售改變頻率的換流器。

 
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