1.減少發熱,減少溫度損失。由于內部電流和內部損耗的減少,模塊和接線盒的工作溫度降低,產生熱點的概率和整個模塊損壞的風險也大大降低。當組件在戶外工作時,半電池組件的溫度比傳統的全電池組件低約1.6℃。
3.提高包裝效率。常規模組的封裝損耗一般大于1%,而半片模組一般在0.2%左右。因此,半片模塊利用了低電流特性,有效提高了模塊的封裝效率。
半電池組件的內部結構設計包括串聯結構、串并聯結構和并串聯結構三種方法。常規模塊通常采用串聯結構。半電池被切斷后電流減半,電壓保持不變。因此,如果采用串聯結構進行設計,元件電壓將是常規元件的兩倍,這會增加系統成本。同時,元件申壓倍增后也會存在一 定的安全隱患。因此,為了保證常規組件整體輸出電壓和電流一致,半電池模塊一般采用串并聯結構設計,相當于兩個并聯的小模塊。與傳統組件一樣,半芯電池組也采用鋼化玻璃、EVA和底板進行封裝。常規太陽能電池板通常包含60個串聯的0.5-0.6V太陽能電池。電壓串聯增加,所以60單元模塊的工作電壓為30-35V。如果像標準組件一樣將半電池連接在一起,它們將產生一半的申流和兩倍的申壓而申陽保持不變。
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