1光生电流是随光照强度成线性增长的,但是受温度影响电压是有所下降的,但总的来说电池板电池板与光照强度成正比例关系就没问题的,这个范围应该在200W/㎡---1500W/㎡ 光强之间,下面附一张I-V曲线图可以看出来, 好像没听说电池板接受光强有上限,你可以理解成在上面提到那个范围内越大越好,超过1500W/㎡的情况不清楚,不过地球什么地方的光强会超过1500W/㎡。不过温度过高会随坏电池板。 2电池板接受的光谱范围是根据电池片的光谱响应范围来的,下面也附一张电池片的光谱响应范围,基本上是有色光全部和部分近红外光 3 光强的大幅提升会增加电池板的发电量,但不会提高效率,效率是固定的。 貌似值能发一张图,那光谱响应那张就不发了,就是几乎所有的可见光和部分近红外光 再补充一点,所谓北纬30°上的光照强度是没有意义的,每个地方的气候条件都不同,在NASA上全球每个地方的平均辐射强度都可以查出来。
1光生电流是随光照强度成线性增长的,但是受温度影响电压是有所下降的,但总的来说电池板电池板与光照强度成正比例关系就没问题的,这个范围应该在200W/㎡---1500W/㎡ 光强之间,下面附一张I-V曲线图可以看出来, 好像没听说电池板接受光强有上限,你可以理解成在上面提到那个范围内越大越好,超过1500W/㎡的情况不清楚,不过地球什么地方的光强会超过1500W/㎡。不过温度过高会随坏电池板。 2,电池板接受的光谱范围是根据电池片的光谱响应范围来的,3 光强的大幅提升会增加电池板的发电量,但不会提高效率,效率是固定的。
光照强度是200W/㎡---1500W/㎡,光谱范围AM1.5
为啥我的回答还没审核过。。。真慢。。。。