研究目的
研究光伏板在炎热气候下的发热行为及正面水冷技术对缓解高温导致功率损失的效率。
研究成果
研究表明,正面水冷技术能显著提升光伏组件的发电功率,尤其在局部阴影导致温度分布不均的情况下效果尤为明显。当与至少三块光伏板配合使用时,这种自主冷却系统效益最佳,为炎热气候地区提高太阳能发电量提供了实用解决方案。
研究不足
该研究的发现基于特定的环境条件和某一类型的光伏面板。冷却系统的效率可能因不同面板类型、环境条件及冷却系统配置而有所差异。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一套光伏板独立冷却系统,用于研究水冷技术在均匀与非均匀温度分布条件下对光伏效率的影响。
2:样本选择与数据来源:
采用单晶硅光伏组件(PS-M60S-150 – 费城太阳能150瓦),在特定环境条件下进行测量(太阳辐照度870 W/m2、风速3.3 m/s、相对湿度75%、平均气温28°C)。
3:3 m/s、相对湿度75%、平均气温28°C)。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括热成像仪(FLIR T640bx)、太阳能分析仪(Prova-200A)、直流泵、带六十个喷嘴的水滴系统及温度控制器。
4:实验流程与操作步骤:
基于热电偶检测的温度阈值启动冷却系统,水流循环自动控制,分别测量冷却前后的热学与电学参数。
5:数据分析方法:
通过热成像与电学参数测量,重点分析电功率与效率的提升情况,评估冷却系统效果。
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thermal camera
FLIR T640bx
FLIR
Detection of thermal radiation emitted by the PV module, in form of infrared rays, captured by infrared detectors installed on the camera.
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solar analyzer
Prova-200A
Prova
Measurement of the electrical parameters of the PV module before and after cooling.
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photovoltaic module
PS-M60S-150 – Philadelphia Solar
Philadelphia Solar
Basic element of a solar photovoltaic system, converting light energy from the sun into electrical energy.
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water pump
8000-443-136
Supply of distilled cooling water to the system.
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temperature controller
ESM-1510/12 V, 1.5 V A
Controls the cooling system based on temperature thresholds detected by a thermocouple.
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