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            太陽能發電雖受晝夜、晴雨、季節的影響,但可以分散地進行,所以它適于各家各戶分別進行發電,而且要聯接到供電網絡上,使得各個家庭在電力富裕時可將其賣給電力公司,不足時又可從電力公司買入。實現這一點的技術不難解決,關鍵在于要有相應的法律保障。現在美國、日本等發達國家都已制定了相應法律,保證進行太陽能發電的家庭利益,鼓勵家庭進行太陽能發電。

            日本已于1992年4月實現了太陽能發電系統同電力公司電網的聯網,已有一些家庭開始安裝太陽能發電設備。日本通產省從1994年開始以個人住宅為對象,實行對購買太陽能發電設備的費用補助三分之二的制度。要求第一年有1000戶家庭、2000年時有7萬戶家庭裝上太陽能發電設備。據日本有關部門估計日本2100萬戶個人住宅中如果有80%裝上太陽能發電設備,便可滿足全國總電力需要的14%,如果工廠及辦公樓等單位用房也進行太陽能發電,則太陽能發電將占全國電力的30%-40%。當前阻礙太陽能發電普及的最主要因素是費用昂貴。為了滿足一般家庭電力需要的3千瓦發電系統,需600萬至700萬日元,還未包括安裝的工錢。有關專家認為,至少要降到100萬到200萬日元時,太陽能發電才能夠真正普及。降低費用的關鍵在于太陽電池提高變換效率和降低成本。

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            在有些操作條件下,有陰影的太陽能電池會發熱以至破壞電池,這就是所謂的熱島效應。當電池的某一部分被遮蓋時就會發生這種情況,例如一片樹葉落在太陽能電池模塊上面時,被遮蓋的電池顯然就不產生電流,反而會成為一種負荷--使其它電池產生逆向電流。為了防止熱島效應擴大,就內置一個旁路-旁通二極管,將電流改道繞過這個被遮蓋的電池。通常每18~20個電池設置一個旁通二極管。如果一個標準的太陽能電池模塊有36~40個電池,就要設置二個旁通二極管,可以流過最大電流就是短路電流。在獨立的PV電池模塊中通常采用一個短路負荷控制器。框架能給模塊以更加穩定的保護。框架一般用氧化鋁或鋁合金制成。對氣候有最大的抗力和耐用性。但也有用銀色和黑色的。

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