天开始于7月27日,结束于8月15日,这意味着全年日晒时间最长、强度最大的时期就在此时。
光伏发电是利用半导体将光能转变为电能的技术,对光照条件要求极高。夏季昼长夜短,太阳直射北半球,太阳辐射
量大,三伏天无疑应是光伏发电的黄金季节。但近期,我们却在市场上听到这样一些声音:电站夏季发电量还不如春季高,收益更是大不如前
竟会有这种情况?
众所周知,发电量的高低与逆变器息息相关。作为光伏系统的大脑
等问题,家用储能光伏发电系统市场刚起步,主要辐射在安徽宿州、蚌埠、安庆、六安、宣城、阜阳等8个地级市。目前聚能新能源家用储能光伏发电系统月均出货50余台套,常规并网户用光伏系统月均出货500kW以上
的收益也非常直观,可实现光伏发电收益最大化,譬如一套5kw的储能户用光伏来说,通过削峰填谷、使用模式的切换,业主的直接收益将较常规并网光伏系统提高15%以上。
然而,用户侧分布式光伏+储能在国内的
有很多,比如:组件的朝向、工作效率和品质、太阳辐射量、组件安装的倾斜角度、灰尘和阴影阻挡、逆变器的效率、光伏系统的品质、温度特性,因系统配置安装不当造成系统功率偏小等。
解决办法如下
:
在太阳辐射量良好的情况下,查看光伏组件质量是否出现问题;安装角度和朝向是否合理;检查光伏组件是否有阴影和需要清洗;检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低;如果发现电压不对,要检查
世界性能源危机,促进了新能源产业的迅猛发展,而太阳能是各种可生能源中最重要的基本能源,做为将太阳辐射能转换成电能的太阳能发电技术,即光伏产业更是发展飞速。作为光伏发电系统的重要支撑系统,光伏支架的
,通常为钢结构和铝合金结构,或者两者混合。
不同光伏支架设计方案的特点
坡屋面光伏系统
坡屋面光伏系统支架特点:
1.适合瓦屋面不同厚度可调高度,配件灵活;
2.连接板等配件多开孔设计灵活
院校都位于市区中心或城市中较为繁华的地带,多余的电量还能辐射到周边,就近消纳。
以上这些还只是从经济效益方面作考量,在孕育着科技知识与技术的校园中建设光伏系统,更能激发社会和高校中关于光伏和新能源
自主招生规模的增长,校园的资源利用与环境建设也在不断地升级,学校每天在教学楼、食堂以及学生宿舍等方面也有着十分庞大的电力需求。校园光伏系统一旦安装,就能在至少25年内稳定可靠地以固定的价格供电,不存在
原因一:光伏组件表面有灰尘、有遮挡物
1. 原因分析
灰尘积累在光伏面板表面,使光伏玻璃面透光率下降,光伏面板的输出性能下降,灰尘浓度越厚,透光率越低,面板吸收的阳光辐射越低,其输出性能越低
侧电缆建议选择PV1-F 1*4mm2,交流线缆选择需要考虑逆变器至并网点的距离。
线缆基础知识:
① 直流线缆多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等,因此分布式光伏系统中的直流线缆一般
对比分析,可见一斑。
首先,西安地区过去十年水平面及倾斜面的日平均辐射量数据,我们利用Retscreen以及光伏设计软件均可得到相关数据。
基于以上数据,我们得出300kWp屋顶光伏电站全年发电量应
图,便于计算屋顶荷载。
(8)询问业主拟安装光伏系统屋顶南面是否有高楼建设规划。
4、混凝土屋顶勘测要点
(1)建筑竣工年份、产权归属;屋顶朝向和方位角。
(2)测量女儿墙高度,后期进行阴影分析
安装光伏最好是房屋朝南那一面的屋顶,这个方位的太阳辐射最大,是光伏电站的最佳朝向。
但是现实中房屋受周围环境的影响,很多房屋的构建并不是南北朝向的。这些房屋的发电量多多少少会受一些影响,那这些房屋
%~15%。
但实际在晴朗的夏天,太阳辐射能量最大的时刻是中午稍后,此时方位稍向西偏时,获得的是最大发电功率;同样,冬季的最大太阳辐射量在方向稍偏向东的时候。
所以,只要你的屋顶在正南20之内
气以及云层较厚时,太阳光辐照强度减小,电池片吸收的太阳光较少,发电量降低,低辐照下单晶弱光响应优于多晶。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。光伏电站的发电量直接
电池片隐裂、黑心、氧化、虚焊,以及背板等材料缺陷和长期使用老化等因素,导致组件在长期运行过程中功率受到影响,从而造成组件发电量低下。
同一地区不同安装角度的倾斜面辐射量不一样,倾斜面辐射量可通过调整
光伏逆变器虽然仅占整个光伏系统成本的10%,但却是整个系统的核心部件,直接影响用户的发电收益。如何评价一款逆变器的好坏,有很多性能指标,如效率、可靠性、电网接口友好性,而笔者认为不管逆变器厂商怎么
,应向厂家或经销商了解产品的有害物质及含量,如果不满足国家安全标准的产品切不可选用。
辐射危险
辐射危险包含核辐射、电离辐射、电磁辐射。逆变器中的辐射危险主要是电磁辐射。电磁辐射应该在设计中保证逆变器