易发生PID现象。
产生PID效应后有部分电池出现出现了高电阻造成组件PID现象的原因主要有以下三个方面:
一是系统设计原因:光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个
均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。上述引起PID现象的三方面中,由在光伏系统中的组件边框与组件内部的电势差而引起的组件PID现象被行业所公认,但在组件和电池片两个方面组件产生PID现象的机理尚不明确,相应的进一步提升组件的抗PID性能的措施仍不清楚。
前言:
在光伏系统中,光伏组件和逆变器作为最为重要的两个部分,其技术参数对系统设计至关重要,只有读懂参数,才能更好的完成光伏系统设计和设备选型,并保障后期的高效运维,下面我们以三相逆变器及单晶组件
需要考虑负载的类型和大小,还需要考虑无功补偿装置的性能,测试点和控制方法,建议可以观察整个光伏系统的运转,确保系统有功功率正常。
l 效率
逆变器就是光伏电站中将组件产生的直流电转换
俗话说的好:看菜吃饭,量体裁衣,在日常生活中,人们都在遵循这样一个道理,比如说看什么菜吃多少饭;自己什么样的身材穿什么样的衣服。而在光伏系统设计安装过程中,这样的道理同样也适用。
随着光伏发电
技术的成熟与市场的普及,人们对于光伏发电的关注度也越来越高,很多人针对光伏发电这件事所扮演的角色也在随之变化从事不关己高高挂起,到与自己切身利益息息相关!
1、最佳容配比误区
一套光伏系统,离不开
依据,通信组态和调试也更加简单迅捷。
智慧能源接口
逆变器作为光伏系统与电网连接的接口,其并网性能对系统安全运行十分重要。智能逆变器通过优化的控制算法,不断提升电网接入友好性,不仅在各种恶劣电网环境
、发电量、设备运行、生产检修等数据实时监测,从横向与纵向、时间与空间维度,对方阵间、设备间、电站间等数据进行对比分析,实时诊断、分析,并准确判别故障,实现电站监测数据粒度更细化、信息化范围更广、智慧化
。
(3)除了产品和部件质量,光伏工程的设计和建设也非常重要。项目开发商为了确保工程质量也可以委托有资质、有经验的第三方对工程设计、施工安装、项目验收等进行全过程审查和监管。
2.重视光伏系统的安全
,避免发生灾难性事故
安全性是光伏系统质量最重要的组成部分。光伏系统的安全包括:建筑安全、电网安全、防电击、系统抗风、防雷击、防火和防电弧、防盗、防沙暴等。建筑安全包括建筑载荷、防渗漏、不破坏保温层和
前言
在光伏系统里组件排布的设计非常重要,好的组件排布对整体安装容量、安装难易程度、长期发电量及保障投资收益,都有不少区别,小固今天探讨的话题就是不同安装形式的组件排布哪种收益更高
,光伏阵列前后排间距应保证冬至日早上9:00到下午3:00太阳电池方阵不被遮挡;但是实际下午3:00之后还有部分可观的发电量。以5kW电站为例,如下图所示。
图7 上海地区(冬至日,15:00之前
。
2017年,逆变器没有像组件那样,涌现出新名词,但并不代表逆变器没有技术更新。相反,逆变器各个厂家都在埋头苦干,逆变器是光伏系统的大脑和心脏,2018年,一些暂新的光伏应用方式将会出现在人们的面前,给
光伏系统带来新的变化,包括成本降低和效率提升,安装和维护将更方便。
逆变器的主流是集中式逆变器和组串式逆变器,两种方式各有优秀和缺点,目前在户用市场,由于功率小,都是用组串式逆变器,在中大型电站,则两种
?
我们都知道一套完整的光伏系统主要包含:太阳能组件、逆变器、支架、线缆、汇流箱、及其他零配件。那么在选择太阳能组件的时候大家总是在纠结到底是选择单晶好还是多晶好?!
其实单晶硅电池片和多晶硅电池
的短板效应,提高功率输出并保护组件。
横向排布充分考虑组件旁路二极管的工作特性进行设计,项目中所有系统方阵均采用这种衡壮的排列方式,最大化阵列出阴影时的输出功率。
看到这里,有的粉丝朋友
在整个光伏系统中,线缆虽然成本占比不高,但做为光伏系统的“血管”,起到了连接组件、逆变器、配电箱及电网的重要作用,对整个系统的运行安全性,是否稳定高效,甚至电站的整体盈利能力都产生重要影响。因此,在
光伏系统设计过程中的线缆选型也显得非常关键。
1光伏线缆的类型:
从承担的不同功能来看,光伏系统中的线缆主要可以分为直流线缆和交流线缆两种。
1、直流电缆
(1)、组件与组件之间的串联电缆
大型屋面顶部,如工厂、学校、医院、市政公共建筑、居民楼屋顶,这样的屋顶满足光伏系统建设的要求:场地开阔,无阴影遮挡,屋面牢固,承载力强。
不同于地面集中式光伏项目以及地面分布式光伏项目,屋顶分布式
太阳能电池方阵面上的辐射量5907.755MJ/m2/a,可以计算出年峰值日照时数=5907.7553.6=1641.04kWh/m2/a
G. 装机容量
装机容量在备案文件上会明确显示,项目并网