太陽熱発電システムの発電量に及ぼす12の熱的欠陥の影響

熱缺陷對系統發電的影響

太陽電池モジュールは、太陽光を電気に変換するソーラー発電システムの主要ユニットである。IEC62446-3では、熱欠陥の発生原因とその後の処置により、熱欠陥を以下の12種類に分類している:

いいえ。 熱欠陥の種類 PVモジュール電力の影響 注釈
1 開回路のモジュール 100% モジュールは電力を生成しません
2 モジュールの短絡 100% モジュールは電力を生成しません
3 ガラスが割れたPVモジュール 15.47%(概算) ホットスポット電力低下の上限を適用する
4 短絡中の部分文字列 33.33% 1/3モジュールは発電しない
5 1つの部分文字列が開回路になっている 33.33% 1/3モジュールは発電しない
6 開回路の2つの部分文字列 66.66% 2/3モジュールは発電しない
7 温度差のある単一細胞 8.15%(平均) 海外のホットスポット効果に関する研究:0.83%~15.47%。
8 セルが網掛けされたモジュール 8.15%(平均) 海外のホットスポット効果に関する研究:0.83%~15.47%。
9 鳥の糞やホコリ 8.15%(平均) 海外のホットスポット効果に関する研究:0.83%~15.47%。
10 セル接続部における伝達抵抗 0.83%(概算) ホットスポット電力低下の下限を適用する
11 加熱されたJB 0.83%(概算) ホットスポット電力低下の下限を適用する
12 電位誘導劣化 50%(平均) 海外研究 PIDの出力レンジへの影響:30%~70%

この表には、太陽電池モジュールにおける各種熱欠陥が発電出力に与える影響の推定値も併記されています。これらの数値は、海外の関連研究結果を参考にしたものです。例えば、ホットスポットによる出力損失は約 0.83%〜15.47% の範囲に及び、**PID(Potential Induced Degradation:電位差劣化)**による損失は約 30%〜70% とされています。 また、ガラス破損が発生するとセルの重大な破損につながる可能性があります。セルのはんだ接合部の高抵抗や接続箱の過熱は、温度差が比較的低いホットスポットと類似した状態を引き起こすため、その出力損失値はホットスポットの上限および下限値を基準に類推されています。 IRUAV Technology Co., Ltd. のクラウドビジュアライゼーションプラットフォーム IRUAV APP では、レポート内にこれらの熱欠陥の検出率と修繕推奨事項が明確に一覧表示されます。

上記の計算方法は、モジュールの直列・並列接続を考慮していないため、発電損失を比較的保守的に見積もる手法です。実際には、いずれか1枚の異常モジュールは同一ストリング内の他のモジュールにも影響を及ぼします。例えば、ガラス破損したモジュールはホットスポットを生じるだけでなく、ストリング全体の電流を低下させたり、絶縁抵抗の問題によってインバータのトリップや起動遅れを招いたりする可能性があります。こうした影響はより広範囲に及び、時間の経過とともに悪化する傾向があります。したがって、熱欠陥を発見した場合は、早期に対処することが最善策です。

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