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双面光伏组件稳态运行温度的数学与实验分析

DOI:10.1016/j.renene.2020.03.121 期刊:Renewable Energy 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:21:01
摘要: 双面光伏组件的工作温度影响其发电性能与可靠性。本文结合组件背面地面反射率的视角因子模型,建立了热稳态模型以分析双面组件的热性能。通过ANSYS软件计算模拟了屋顶水泥地面、水面和草地三种不同安装条件下组件的工作温度,并设计实验进行分析验证。基于不同地面反射率和热容量对光伏组件安装的影响,定量分析了地面类型和组件材料对双面组件温度的影响及其机理。根据仿真与实验结果,在设定辐照度、风速和环境温度条件下,屋顶水泥地面、水面和草地安装的双面组件工作温度分别为44.7°C、41.5°C和43.2°C。地面反射率与温度导致1.7°C至3.2°C的温差。标准条件下玻璃-玻璃与玻璃-背板组件的工作温度差小于0.4°C。封装材料的导热系数与发射率对组件工作温度未呈现显著影响。
作者: Zhen Zhang,Minyan Wu,Yue Lu,Chuanjia Xu,Lei Wang,Fei Zhang,Yunfei Hu
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研究概述 实验方案 设备清单

分析双面光伏组件在不同安装条件下的热性能,并量化地面反射率、地面温度及组件材料特性对双面光伏组件运行温度的影响。

通过实验与理论方法评估了双面组件的运行温度及其影响因素,包括组件封装材料、地面反射率和地面温度。能量平衡建模的仿真结果与实测数据高度吻合。若无地面反射光到达组件背面,双面光伏组件的运行温度比单面组件低1.89°C,这源于双面太阳能电池对红外辐射的更高透射率,从而减少了内部热吸收。当地面反射率达到26.9%时,双面光伏组件的温度与单面组件相当。当地面温度从10°C升至60°C时,组件背面至地面的辐射热传递减少218.5W/m2,导致双面组件温度升高8.0°C。封装玻璃越薄,热阻越小,电池温度越低。当前后玻璃厚度均增加0.5mm时,电池温度上升0.41°C。

1. 对流换热系数与风速和风向的波动有关,稳态热模型无法完全模拟实际传热情况。 2. 热电偶与光伏组件之间的热阻也导致了一些测量误差。 3. 准确测量表面反射率较为困难,且内部热源的计算也不够精确。

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