众所周知,ink"光伏电站发电量计算方法是理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率但是由于各种原因影响,光伏电站实际发电量却没这么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。现在
就让我们看看影响光伏电站发电量的十大因素吧!1:太阳辐射量在太阳电池组件的转换效率一定的情况下,光伏系统的发电量是由太阳的辐射强度决定的。光伏系统对太阳辐射能量的利用效率只有10%左右(太阳电池
SG49.5KJ组串型逆变器及拥有各路断路器及二极管,更加符合日本使用习惯的汇流箱。 日本是全球光伏政策补贴最高的市场之一,市场容量大、增长快,是近几年内领跑全球光伏市场的主要国家之一。由于其近乎
微型逆变器方案。根据Navigant Research的报告指出,微型逆变器将是光伏领域最具有颠覆性的技术之一,这对于可再生能源的持续整合将是至关重要的。而IHS更是预测到2017年,微型逆变器的全球市场
联大世平推出基于 ADI ADSP-CM408 250W 微型逆变器方案 功能描述12V 40V DC 输入220V AC 输出支持 MPPT 功能支持并网支持蓄电池充电、放电重要特征为光伏而生的
索比光伏网讯:2014年初,国家能源局确定全年国内光伏新增装机目标为14GW,其中分布式光伏项目8GW。虽然有多份利好分布式光伏的产业政策陆续出台,但是2014实际新增光伏发电装机容量却远远小于
设计;接线盒充当保镖时,它利用二极管自身的性能使得太阳电池组件在遮光、电流失配等其他不利因素发生时,还能保持其能工作,适当降低损失。接线盒有着如此重要的作用,一旦出现故障,对组件应用系统的影响很大
,会对系统运营商造成经济损失。本文着重研究温度对接线盒的影响,以期引起接线盒厂家及组件厂家的重视。2.0温度对接线盒的影响使接线盒内温度升高的因素主要为二极管和环境温度。二极管在导通时会产生热量,同时
由PN结组成,光伏组件上安装有整流防倒流二极管等,在正常工作条件下,PN结能够承受包括静电感应电在内的高电压冲击,但是对于在雷电等高电场条件下工作就非常容易受到破坏。雷电作用在光伏组件上轻则会造成
组件PN结间击穿和防倒流二极管击穿,从而导致无法发电;重则会将控制器或者是逆变器、控制器到直流负载、逆变器到电源分配电盘以及配电盘到交流负载等的供电线路上产生浪涌电压,损坏外围的电气设备。所以为了延长光伏
组成,光伏组件上安装有整流防倒流二极管等,在正常工作条件下,PN结能够承受包括静电感应电在内的高电压冲击,但是对于在雷电等高电场条件下工作就非常容易受到破坏。雷电作用在光伏组件上轻则会造成组件PN结间
1.0绪论ink"光伏系统的规模和应用形式各异,如系统规模跨度很大,小到0.3~2W的太阳能庭院灯,大到MW级的太阳能光伏电站。其应用形式也多种多样,在家用、交通、通信、空间应用等诸多领域都能得到
广泛的应用。尽管光伏系统规模大小不一,但其组成结构和工作原理基本相同。本文将简要介绍光伏系统结构,并重点介绍其功率计算方法。2.0光伏系统组成图1是一个典型的供应直流负载的光伏系统示意图。图1直流负载
了转换效率低!对单纯的二极管来说,暗电流其实就是反向饱和电流,但是对太阳能电池而言,暗电流不仅仅包括反向饱和电流,还包括薄层漏电流和体漏电流。3.0反向饱和电流反向饱和电流指给PN结加一反偏电压时
问题,就可以根据这去找出问题的原因,所以测试暗电流对工艺的研究是很有用的。(作者微信公众账号:ink"光伏经验网)上一篇:【刘工总结】光伏组件问题系列总结电池串、汇流条位移的原因及解决方法下一篇:【刘工总结】光伏组件问题系列总结太阳能电池板功率计算方法(1月23日发布)
,见图7,其中组串中有部分电池片已经被遮挡,因组件含有旁路二极管,其I-V特性曲线会由原来的单峰变为双峰甚至多峰,从而引起IV曲线呈现非线性、多峰值的特性,由于此时光伏阵列受到的光照不均匀,遮挡比例有
遇到的一个问题,对ink"光伏的发电特性占主导地位,组件的IV输出特性在阴影的影响下会呈现多个马鞍形,由于逆变器的MPP跟踪电压范围有限以及算法的局限性会给方阵组串的实际MPP电压带来偏移,继而