光伏电站发电量的秘密:组件安装倾角与朝向的影响(内含安装倾角速查表)

来源:光伏网整理发布时间:2024-03-18 17:12:47

众所周知,光伏电站的发电量并非一成不变,它受到多种因素的影响,其中组件的安装倾角和朝向就是关键因素之一。那么,什么是最佳倾角?组件安装倾角和朝向对光伏电站发电量又有何影响?本文将为您一一揭晓。

一、最佳倾角的定义

光伏电站中,组件的安装倾角是指光伏板与水平面之间的夹角。而最佳倾角,则是指在特定地理位置和气候条件下,能够使光伏板接收到最大太阳辐射量的倾角。这一角度因地区而异,一般需要通过专业的计算和模拟来确定,下面分享《中国各省市光伏电站最佳安装倾角、发电量及年利用小时数速查表》供参考。

说明:

1、速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率。

2、速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角。

3、速算表中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量。

4、本资料仅供参考,可能存在轻微误差。

二、安装倾角对发电量的影响

接收太阳辐射量:安装倾角直接影响光伏板接收太阳辐射的面积和时间。倾角过小,光伏板在冬季可能无法接收到足够的太阳辐射;倾角过大,则在夏季可能因太阳高度角过大而导致辐射量减少。因此,选择合适的倾角对于确保光伏板全年都能接收到足够的太阳辐射至关重要。

积雪和灰尘的影响:在降雪地区,过大的倾角可能导致光伏板表面积雪难以自行滑落,进而影响发电效率。同样,倾角过大也可能使灰尘更容易积聚在光伏板表面,降低透光率。

系统成本与维护:虽然增加倾角可能会提高发电量,但也会增加支架材料的使用量和安装难度,从而提高系统成本。此外,过大的倾角还可能给日后的维护和清洁带来不便。

三、朝向对发电量的影响

正南与东西向的差异:在北半球,光伏板的朝向一般选择正南方向以获取最大的太阳辐射量。然而,在实际应用中,由于地形、建筑物遮挡等因素,光伏板的朝向可能会偏离正南方向。东西向的光伏板在早晚时段能够接收到更多的太阳辐射,但在中午时段则相对较少。因此,在选择朝向时需要综合考虑各种因素。

阴影遮挡:光伏板的朝向还需要考虑周围建筑物、树木等物体的阴影遮挡影响。如果光伏板长时间处于阴影遮挡下,不仅会降低发电量,还可能导致热斑效应等损害光伏组件的问题。

季节变化:随着季节的变化,太阳的高度角和方位角也会发生变化。因此,在选择光伏板朝向时还需要考虑季节因素。例如,在夏季太阳高度角较大时,选择适当的朝向可以避免光伏板过热;而在冬季太阳高度角较小时,则需要确保光伏板能够接收到足够的太阳辐射。

四、结论与建议

综上所述,组件的安装倾角和朝向对光伏电站的发电量具有重要影响。在选择最佳倾角和朝向时,需要综合考虑地理位置、气候条件、阴影遮挡以及系统成本与维护等因素。通过专业的计算和模拟来确定最佳的安装参数,可以确保光伏电站在全年都能获得稳定的发电量并延长使用寿命。同时,随着技术的进步和成本的降低,未来光伏电站的安装参数优化将更加精细化和智能化。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/202403/18/376854.html

责任编辑:xulilin
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

剑桥大学Adv.Sci.:利用原位扫描透射电镜可视化钙钛矿量子点的应变耦合低温相变与缺陷动力学来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:54:55

室温亚埃级成像揭示了量子点中卤化铅钙钛矿晶格固有的原子特征与八面体倾斜,表明其在受热扰动前已处于预倾斜的低对称性状态。这些发现揭示了钙钛矿量子点本征的结构柔性,并为优化量子点在各类光电器件中的稳定性与效率提供了一种可扩展的后合成处理方法。

弗劳恩霍夫ISE基于行业标准底TOPCon电池实现与钙钛矿叠层30.6%的效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:17:45

弗劳恩霍夫ISE的研究人员开发了一种采用TOPCon底电池、标准纹理前表面的钙钛矿-硅串联太阳能电池。他们的结果表明,TOPCon底部电池在分流电阻率方面可与串联器件中的异质结电池相当,支持可扩展且具成本效益的工业生产。“证明TOPCon2电池设计及其精益工艺流与钙钛矿/硅叠层集成兼容,标志着实现工业叠层太阳能电池生产的成本效益高峰。”弗劳恩霍夫ISE的其他研究人员最近首次将所谓的掩膜板前金属化方法应用于叠层太阳能电池的开发。

陈成辉:破浪前行,携手共生——科华数能的全球化担当与愿景来源:科华数能 发布时间:2025-12-04 14:37:47

12月4日,2025中国储能CEO峰会在福建厦门隆重开幕。大会以“破浪・共生——共塑 2026储能全球化新生态”为主题,国内外储能企业领袖、专家学者齐聚鹭岛,围绕储能产业链全球化布局、国际热点及新兴市场开拓、数据中心(AIDC)创新应用、储能+智能制造等核心议题,展开深度研讨与思想碰撞。作为主办方之一,科华数据股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司董事长陈成辉出席峰会并发表致辞。

超越光伏:隆基的零碳征途与世界回响来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-04 11:21:26

当全球升温逼近1.5℃阈值的警钟持续敲响,这位深耕光伏行业二十余年的创业者,带着“超越光伏,构建坚韧的零碳世界”的愿景,在全球气候治理的核心舞台上,分享中国光伏企业的思考与实践。当天,隆基同步发布《2024-2025隆基绿能气候行动白皮书》,这是自2021年以来的第四份气候报告。近年来,隆基多次刷新电池组件效率世界纪录。通过屋顶光伏电站、绿电采购等方式,隆基嘉兴基地成为首个通过ISO14068碳中和标准认证的标杆基地。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。

一道新能CTO宋登元亲述:我与N型的不解之缘来源:一道新能 发布时间:2025-12-02 11:00:46

一道新能首席技术官宋登元博士我与N型电池2009年初,在河北省引进海外高层次创新创业人才“百人计划”的支持下,我从澳大利亚新南威尔士大学马丁·格林教授的光伏实验室回国,出任英利集团首席技术官。十八般武艺战N型熊猫N型PERT电池项目面临的首个难题是供应链问题。

揭秘头部企业密集布局700W+:高功率与高可靠性的双重价值来源:投稿 发布时间:2025-12-02 10:51:18

目前,隆基、晶科、天合、通威等头部组件企业均布局700W+组件产品,并实现量产落地。头部企业集体押注700W+,不仅是因为技术突破的驱动,更是因为700W+组件的客户价值和可靠性。在可靠性测试方面,700W+组件已“全优”通过KiwaPVEL、RETC等多个国际权威第三方机构加严可靠性测试。多项三方机构的测试和奖项共同证明,行业主流700W+组件无论是可靠性还是发电性能都表现卓越,其领先价值得已获业内全方位认可。

晶澳科技与正泰新能关于达成专利纠纷全球和解的联合声明来源:晶澳科技 发布时间:2025-11-29 07:32:55

晶澳太阳能科技股份有限公司与正泰新能科技股份有限公司关于达成专利纠纷全球和解的联合声明随着全球能源转型加速,中国光伏产业正在迈入以技术创新引领的“质量跃升”新阶段。2025年11月29日,晶澳科技与正泰新能联合宣布:双方及双方关联公司针对在全球范围内正在进行的专利纠纷已达成和解。

王开&马静&刘生忠AEL:带隙与晶体质量的协同提升实现高效稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 10:23:55

宽带隙钙钛矿材料对叠层太阳能电池至关重要,但富Br软晶格可能引发严重的离子聚集与迁移,显著损害器件效率与稳定性。由此,晶体质量提升的钙钛矿薄膜表现出更高的离子迁移能垒和增强的界面载流子提取能力。这些协同效应使单结钙钛矿太阳能电池效率高达23.24%,单片钙钛矿/硅叠层电池效率达30.16%,并在热、湿、光应力下展现出优异的稳定性。

南航赵晓明AEM:调控配体吸电子效应设计配体反应性以实现户外稳定的钙钛矿太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-11-27 13:47:25

2D/3D钙钛矿异质结构提升了钙钛矿太阳能电池的性能。本文南京航空航天大学赵晓明等人研究了芳香铵配体的吸电子强度对钙钛矿界面稳定性的影响。此外,组件在30天户外运行中保持稳定的功率输出,显示出其在实际应用中的潜力。研究亮点:配体吸电子能力调控界面稳定性:通过杂环中氧原子数量的增加,系统调控芳香铵配体的吸电子能力,最强吸电子配体ABDI有效抑制2D相形成并阻止离子互扩散。