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Leistungsparameter von Solarzellen.

2023-11-14

1, Leerlaufspannung

Leerlaufspannung UOC: das heißt dieSolarzellewird AM1,5-Spektralbedingungen und einer Lichtquellenintensität von 100 mW/cm2 ausgesetzt und der Ausgangsspannungswert der Solarzelle ist an beiden Enden offen.


2, Kurzschlussstrom

Kurzschlussstrom ISC: Dies ist der Stromwert, der durch beide Enden der Solarzelle fließt, wenn die Solarzelle AM1,5-Spektralbedingungen und einer Lichtquellenintensität von 100 mW/cm2 ausgesetzt ist.


3. Maximale Ausgangsleistung

Die Arbeitsspannung und der Strom vonSolarzellenändern sich mit dem Lastwiderstand, und die Arbeitsspannungs- und Stromwerte, die verschiedenen Widerstandswerten entsprechen, werden in Kurven umgewandelt, um die Volt-Ampere-Kennlinie von Solarzellen zu erhalten. Wenn der gewählte Lastwiderstandswert das Produkt aus Ausgangsspannung und -strom maximieren kann, kann die maximale Ausgangsleistung erhalten werden, die durch das Symbol Pm dargestellt wird. Zu diesem Zeitpunkt werden die Arbeitsspannung und der Arbeitsstrom als beste Arbeitsspannung und bester Arbeitsstrom bezeichnet, die durch die Symbole Um bzw. Im dargestellt werden.


4. Füllfaktor

Ein weiterer wichtiger Parameter fürSolarzellenist der Füllfaktor FF (Füllfaktor), der das Verhältnis der maximalen Ausgangsleistung zum Produkt aus Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom darstellt.


FF: ist ein wichtiger Indikator zur Messung der Leistungseigenschaften von Solarzellen. Er stellt die Solarzelle mit der besten Last dar und kann die maximalen Leistungseigenschaften ausgeben, je größer der Wert der Solarzellen-Ausgangsleistung ist. FF ist immer kleiner als 1. Die Reihen- und Parallelwiderstände haben großen Einfluss auf den Füllfaktor. Je größer der Serienwiderstand ist, desto stärker sinkt der Kurzschlussstrom und desto stärker sinkt der Füllfaktor. Je kleiner der Shunt-Widerstand ist, desto größer ist sein Komponentenstrom, was dazu führt, dass die Leerlaufspannung umso stärker abfällt und der Füllfaktor entsprechend sinkt.


5. Umwandlungseffizienz

Der Umwandlungswirkungsgrad einer Solarzelle bezieht sich auf den maximalen Energieumwandlungswirkungsgrad, wenn der optimale Lastwiderstand an den externen Stromkreis angeschlossen ist, und entspricht dem Verhältnis der Ausgangsleistung der Solarzelle zur auf die Solaroberfläche einfallenden Energie Zelle. Der photoelektrische Umwandlungswirkungsgrad einer Solarzelle ist ein wichtiger Parameter zur Messung der Qualität und des technischen Niveaus der Batterie, der mit der Struktur der Batterie, den Verbindungseigenschaften, den Materialeigenschaften, der Arbeitstemperatur, Strahlungsschäden durch radioaktive Partikel und Umweltveränderungen zusammenhängt.


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