CN102024865B - 一种太阳能光伏组件电池片的连接方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及的是一种太阳能光伏组件电池片的连接方法,采用一个太阳能光伏组件多接线盒的连接方式,太阳能光伏组件上最靠近负端的一组电池片和负端接线盒相连,负端接线盒与负端的距离小于二分之一太阳能电池组件宽度,太阳能光伏组件上最靠近正端的一组电池片和正端接线盒相连,正端接线盒与正端的距离小于二分之一太阳能电池组件宽度,也可设置一个至多个中间接线盒,该发明能减少光伏组件内部汇流条及接线盒间连接电缆长度,降低损耗,中间接线盒可以采用多个,有效解决了电池片因热斑效应容易损坏和出现热斑效应组件发电电流下降太大的问题,提高了电站的工作可靠性和发电效率。

Description

一种太阳能光伏组件电池片的连接方法
技术领域
本发明涉及一种太阳能电池片的连接方法,特别涉及一种太阳能光伏组件电池片的连接方法。
背景技术
目前太阳能光伏组件的接线盒全部采用一块组件一只接线盒方式,此方式存在以下三个问题:
1、组件内引到接线盒12的汇流条1、和接线盒12之间连接电缆2太长,其导线电阻大,损耗大,造成组件的输出功率下降,如图1所示。
2、每个太阳能光伏组件3、是由多片太阳能电池片4组成,为了提高每个太阳能光伏组件的输出功率,其电池片的设计数量在不断增加,目前一般都设计到了每个太阳能光伏组件72片,由于只用一个接线盒,太阳能光伏组件的电池片分组少,目前一般都分为三组每组24片,如图2所示。
由于分组少每组的电压较高,以72片组件为例,每组电压为12V左右,这样的设计组合存在两个问题:
①大型的太阳能发电站是由成千上万个组件串联、并联组成。当发生热斑效应时,由于每组电压较高,该串联组件的工作电流下降较多,影响了电站的发电效率。
②对单片电池片的反向耐压要求高。因为当某片电池片发生热斑效应时。该组的电压(12V)全部加到了将产生热斑效应的电池片上。该电池片由于反电压高,升温高易被击穿,严重时导致组件烧坏。
3、不同功率的组件使用不同的接线盒,品种繁多不利于管理。而分体式接线方法只要有三个品种就能满足各种组件要求。
发明内容
本发明要解决的技术问题,在于提供一种太阳能光伏组件电池片的连接方法,降低太阳能光伏组件内部及组件间连接电缆的损耗,解决热斑效应容易损坏电池片和出现热斑效应组件发电电流下降太大的问题,减少接线盒种类,便于管理。
为此,本发明提供了一种太阳能光伏组件电池片的连接方法,采用多接线盒的连接方式,太阳能光伏组件上最靠近负端的一组电池片和负端接线盒相连,负端接线盒与负端的距离小于二分之一太阳能电池组件宽度,太阳能光伏组件上最靠近正端的一组电池片和正端接线盒相连,正端接线盒与正端的距离小于二分之一太阳能电池组件宽度。
所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,正负端输出盒在组件设计时要尽量设计在组件的正负输出端位置,使汇流条尽可能短。正端接线盒与正端的距离优选方案为1-5CM,负端接线盒与负端的距离优选方案为1-5CM。
所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,正端接线盒与负端接线盒之间设置有中间接线盒。
中间接线盒可根据组件电池片总量、电池片性能、分组数量不同而确定用多少个或者不用。中间接线盒的数目优选方案为1-10。
因一个组件每组要用一个二极管,所以正负端接线盒和中间接线盒里的二极管数量可以设计成一个、两个或两个以上,这样在组件设计时,可以将中间接线盒的数量尽可能的减少或不用。
每个组件分组数量的多少要根据所使用电池片子的数量和耐压决定,以156电池片为例,最大耐压在12V左右,因此每组的总电压应控制在8V以下,以每片0.5V计算,因此每组电池片数量不应大于16片,若耐压更低,则其每组电池片的数量应更少。
本发明的有益效果为:
1、由于接线盒分为正、负两个输电端,分别接在组件的正负两引出端,因此不需要在组件内部用很长的汇流条连接到接线盒上,除掉了汇流条的连接电阻而降低的损耗。
2、接线盒的联接电缆也可以减短,进一步降低了损耗。以目前72片156电池片组件为例,汇流条可少1米。5毫米宽的汇流条每4.5厘米长为1毫欧,1米就可减少电阻22.5毫欧;接线盒的连接电缆可减少0.5米,其电阻可减少2.5毫欧,因此总电阻可降低25毫欧。以其工作电流以8安培计算,每个组件可减少损耗1.6瓦。
3、分体模式的中间接线盒可以用多个。这样每组的电池片数量可以减少,降低了每组的电压。有效解决了电池片因热斑效应容易损坏和出现热斑效应组件发电电流下降太大的问题,提高了电站的工作可靠性和发电效率。
4、分体式接线方法只要有三个品种的接线盒就能满足各种组件要求,便于管理。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
图1为现有技术,太阳能光伏组件采用单个接线盒方式的连接方法示意图。
图2为现有技术,采用72片太阳能电池片的太阳能光伏组件单个接线盒方式的连接方法示意图。
图3为太阳能光伏组件采用多个接线盒方式的连接方法示意图。
具体实施方式
参见图3,本发明太阳能光伏组件电池片的连接方法,太阳能光伏组件上最靠近负端的一组电池片9和负端接线盒6相连,负端接线盒6与负端5的距离小于二分之一太阳能电池组件3宽度,太阳能光伏组件3上最靠近正端的一组电池片10和正端接线盒8相连,正端接线盒8与正端7的距离小于二分之一太阳能电池组件3宽度。
所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,正端接线盒8与负端接线盒6之间设置有中间接线盒11。
所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,中间接线盒11的优选数目为1-10。
所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,正端接线盒8与正端7的距离为1-5CM,负端接线盒6与负端5的距离为1-5CM。
因一个组件每组要用一个二极管,所以正负端接线盒和中间接线盒里的二极管数量可以设计成一个、两个或两个以上,这样在组件设计时,可以将中间旁路盒的数量尽可能的减少或不用。
本发明不局限于上述实施例,只要采用了一个太阳能光伏组件多个接线盒的接线方式,不论其采用了几个接线盒,不论接线盒内二极管的个数多少,均应认为在本发明保护范围之内。

Claims (4)

1.一种太阳能光伏组件电池片的连接方法,其特征在于太阳能光伏组件上最靠近负端的一组电池片和负端接线盒相连,负端接线盒与负端的距离小于二分之一太阳能光伏组件宽度,太阳能光伏组件上最靠近正端的一组电池片和正端接线盒相连,正端接线盒与正端的距离小于二分之一太阳能光伏组件宽度。
2.根据权利要求1所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,其特征在于正端接线盒与负端接线盒之间设置有中间接线盒。
3.根据权利要求2所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,其特征在于中间接线盒的数目为1-10。
4.根据权利要求1或2所述的太阳能光伏组件电池片的连接方法,其特征在于正端接线盒与正端的距离为1-5CM,负端接线盒与负端的距离为1-5CM。
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