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A01.
這是依照 *ASTM(American Society of Test and Material)E892號測試標準,太陽能光電板在實驗室中 1000W/m2,25℃下的輸出,因此功率越高者,太陽能光電板越大。現在市售的各廠牌太陽能光電板發電效率相去不遠,目前單位面積發電量功率大約是在145~165W/m2上下(矽結晶光電板)。

當一塊太陽光電板號稱發電功率為120W時,並不意味它在陽光底下就能定額輸出120W的電力,因為陽光的能量並非固定的;正確的說法是這塊太陽光電板在標準條件下能輸出120W的電力,這樣眾多生產太陽光電板的廠商才能有依據標定他們產品的功率。

這個標準條件即是 ASTM E1036,溫度 25℃、在 AM1.5 頻譜下 1000W/m2 能量照射下,太陽光電板單位面積所輸出的能量。在戶外自然條件下,溫度、太陽能量等都無法固定,因此光電板輸出功率與額定功率經常都不會一致。太陽電池產生的電是直流電,因此若需提供電力給家電用品或各式電器則需加裝直 / 交流轉換器,將直流電轉換成交流電才能供電至家庭用電或工業用電。
A02.
正常來說來,太陽能光電板的每個組件所用之矽晶片的電特性要基本一致,否則將在電性能不好或被遮擋的區塊產生所謂”熱斑效應”(電阻)。被遮蔽的太陽能光電板組件此時會發熱,有光照的組件所產生的部分能量,都可能被遮蔽的組件所消耗。這種效應將會嚴重的破壞太陽能光電板。熱斑的產生會造成太陽能光電板損毀甚至起火燃燒,為防止”熱斑”產生,架裝太陽能系統時必須留意到遮蔭與飛塵所造成的問題。

不過在大部分情況下,我們是不需要經常清潔太陽能光電板的,因為大多數地區都有足夠的降雨來清潔面板。如果是在塵土飛揚的地區才需要適時清潔。清潔時可用水管沖洗。不可踩踏或行走在太陽能面板上,不可使用金屬,硬物用力擦洗(將導致面板刮傷),也不要在高溫下噴水清洗。
A03.
電池的接線方式一般有三種方式:分別為串聯、並聯及串並聯。接線示意圖分別如下:

電池的接線方式一般有三種方式:分別為串聯、並聯及串並聯。接線示意圖分別如下:電池尺寸及個數取決於所要求的蓄電容量、充電電流、最大負載電流以及最小溫度等,一般建議取用最嚴格的條件來設計這些電池。溫度對於電池蓄電容量有顯著影響,在40°F時能保存75%的額定容量,在0°F將只剩下50%。蓄電容量通常以安培-小時(Amp-Hours, A-H)表示。
電池尺寸及個數取決於所要求的蓄電容量、充電電流、最大負載電流以及最小溫度等,一般建議取用最嚴格的條件來設計這些電池。溫度對於電池蓄電容量有顯著影響,在40°F時能保存75%的額定容量,在0°F將只剩下50%。蓄電容量通常以安培-小時(Amp-Hours, A-H)表示。
A04.
蓄電池容量的大小取決於發電系統的方式,如果是輔助系統,因為還有台電電力可以切換使用,那蓄電容量只要考慮可能停電時的用電量就可以了,一般準備12小時的蓄電量應該已經足夠,或者根本不必設置蓄電裝置。至於沒有台電電力可用的獨立系統,需要在任何天候下都能提供足夠用電量,計算時需以冬天且加上連續陰天的天數的最嚴格條件來設計,通常電瓶的數量都會比較多。
A05.
突波保護器與避雷針是絕然不同的產品,突波保護器應定期維護檢查是否正常,不是等到損壞後再更換新品。 突波保護器是所有電力,電器設備的必備品,如同保險絲一樣重要,僅靠接地系統是無法根本解決雷或開關突波問題,屋外地區建議使用磁套管或高分子氧化鋅避雷器,屋內地區配電盤內建議使用磁套管碳化。

突波保護器是一種消耗品,並非永久不壞,當突波保護器損壞應慶倖已發揮保護設備之功用了。依線路安裝愈多道突波保護器防護,則設備受損率愈低,畢竟突波保護器與設備比較價格低多了。
A06.
突波保護器可分為動力用及信號用兩種類別,安裝太陽能或風力發電機時一般皆裝設於高處或空曠處,感雷機率相對提高,因此設計良好的發電系統配置避雷設施是絕對必要的考量;也是設計者重要課題。

選擇突波保護器時須注意使用在線電力類別、電流大小及接地電阻等各項參數再選擇適當突波保護器,如須使用突波保護器,請參考本公司產品;全系列居通過各項認證及測試合格,產品諮詢請洽詢本公司業務人員。
A07.
突波被稱為瞬態過電壓,是電路中出現的一種短暫電流、電壓波動,在電路中通常持續約百萬分之一秒。220V電路系統中持續瞬間(百萬分之一)的5000或10000V的電壓波動,即為突波或瞬態過電壓。

外部突波:
最主要的來源是雷電。當雲層中有電荷集蓄,雲層下的地表集蓄了極性相反的等量電荷時,便發生了雷電放電,雲層和地面間的電荷電位高達若干千百萬V,發生雷擊時,以若干KA計的電流通過雷擊放電,經過所有的設備和大地返回雲層,從而完成了電的通路。不幸的是,通路常常是取道重要或貴重的設備。如果雷電擊中了附近的電力線,部分電流將沿線進入建築物,這股巨大電流就會直接擾亂或破壞電腦和其他敏感的電器設備,其速度之快,全程只需百萬分之一秒。

內部突波:
88%的突波產生於建築物內部的設備,如:空調、電梯、電焊機、空氣壓縮機、水、開關電源、影印機和其他感應性負荷。不同的電子設備儀器,因不同的接地設計,產生各項設備間的對地電阻差異性,突波將直接侵襲電阻較大之設備產品。例如室內話機對地電阻相較於電信公司端(>5Ω)來得大,突波將依循線路向用戶端傳導,先期的暫態高壓將促使耐壓性較差的設備損毀,後期夾帶的暫態電流將產生線路燒毀及電器內部電容爆炸的危險。
A08.
交直流突波保護器運用在一些容易落雷的區域,太陽能光電板、遠處台電高壓鐵塔或周遭設備感雷產生突波,進而損壞到後端的設備,這時候您就必須安裝直交流突波保護器。
A09.
突波保護器的主要構造為放電間隙及閥元件,在正常運轉時,間隙為絕緣,遇突波電壓時,間隙的絕緣被破壞而放電,將突波電流導入大地;放電後電力系統電流亦會繼續流過突波保護器,這時靠閥元件的電阻變大,使系統電力電流減少,在電流的波形為零的瞬間,切斷電流 。

閥元件亦稱電阻元件,為一種非線型電阻,它的電阻會變化的,電壓很高時電阻變低;電壓低時,電阻變大。當突波保護器遇到突波時,間隙放電,突波電壓加到閥元件,便其電阻變得很小,使突波電流導入大地,而且使放電的電壓很低(即放電電流與閥元件電阻的乘積),突波電流通過後,接著就是系統電力電流,加到閥元件兩端的電壓是電力系統電壓,電壓較低,閥元件的電阻變大,使電流大為減少,電流切斷,間隙恢復絕緣,完成突波保護器的任務。