计算出子阵之间的最佳距离,以免在上午、下午日照斜射下子阵将相互遮挡,影响电站发电效率。
11对破碎组件进行更换
建议在不出现串联失配的基础上及时对破碎组件进行更换。
图6 组件破碎
组件混装方阵进行整改
不同规格的组件混装会造成串联失配从而降低组件的发电效率,因此建议对组件混装问题进行整改,尽量避免在同一台逆变器下安装不同规格的组件。
14及时处理隐裂组件
经过长期对电站的
串联,那么并网逆变器的最大输入电压就必须大于38V/片*8片=304V,额定电压在240V左右。那么选择的逆变器就应该是2000w,最大输入输出电压大于304伏,MPPT跟踪范围涵盖240左右。并网输出
一种有价值的创新。将电池切掉一半以后进行串联,每一个电池串的电流减半,电压提升一倍,可以大幅度降低在串联电阻上的功率损失。这是一种提升制程复杂性换取效率提升的有益尝试,只要收益大于成本,可靠性不打
避开这部分遮挡物,电站会因为遮挡或采光不一致而造成串联、并联失配的情况,电站整体发电效率会被拖累。据相关研究报告,光伏组件的局部阴影遮挡,会拉低整个组串发电量达30%以上。
通过PVsyst建模分析
,由于光伏组串串联的特性,单个光伏组件如果发电量降低30%,同样会拖累整个组串上的其他组件的发电量降到同样的低水平,这就是光伏组串系统里的木桶短板效应。而如果逆变器一路MPPT控制了多个组串,那么一个
内部串联的电池片产生电流失配,由此I-V曲线出现台阶。在组件生产的质量检验过程中,对组件I-V曲线出现台阶的问题组件进行统计研究,也进一步验证了组件的初始光致功率衰减是导致I-V曲线异常的内在原因
蓄电池保证使用寿命的技术指标是在环境温度为25℃下给出的。由于单体铅酸蓄电池电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由6个单体电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当
从实验室到市场的进程。其中Stion公司的所开发的串联铜铟镓硒(Tandem CIGS)组件,采用了革命性的设计,使薄膜能更广泛而有效的收获可用光。该组件利用机械堆叠顶部和底部的组件进行串连,以避免多结
每个串联阵列中可多安装30%。因此安装系统所需的配件相应减少,安装过程也更加便捷。Smart Curve技术通过减少阵列窜数来降低由电流I和电阻R引起的功率损失,提高了输出功率,节约光伏发电平衡系统
。Trinasmart技术使所有组件发挥最大功率,同时对电性能不匹配问题进行自动修复和优化。因此,串联阵列上的每个组件均可以高效运作,最大化的输出电力。采用Trinasmart的设计师可以不用顾忌屋顶
,热镀锌等支架存在涨价的可能性。 4、光伏汇流箱 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再
芯片提供电池串最大功率点跟踪功能(MPPT),解决了电池串与组件串两者不匹配现象,同时允许出现问题的太阳能电池串或组件串在不影响串联线中其他电池串和组件串的情况下继续正常发电。智能组件还能够显著减少