(16m5.4m3.3m)上组装相同数量的光伏组件(30 块,约占温室顶部面积的12.9%),比较直线布置和上下间隔布置对温室室内阴影及发电量的影响。结果表明,两布置方案的发电量差异不大,但光伏组件上下间隔
功率主要与以下因素有关: 1、 气象因素,包括太阳辐照度、环境温度和风速等。太阳辐照总量直接影响发电量,不同倾角和方位角放置的光伏组件接收的辐照量不一样,所以对于固定式光伏发电系统,光伏阵列的
率点电压会超过最大功率点跟踪范围的上限,对发电量的影响较小。单个逆变器的输入功率最大值为5730W,为标准条件下理论输出功率的91%,从此数据来看,在配置逆变器时,逆变器的容量可以为光伏阵列容量的90
组件的最大功率点电压会超过最大功率点跟踪范围的上限,对发电量的影响较小。单个逆变器的输入功率最大值为5730W,为标准条件下理论输出功率的91%,从此数据来看,在配置逆变器时,逆变器的容量可以
的数据显示:德国、日本环境较好地区,灰尘影响5%以下,而中、美、印三国尤其是中国大规模安装光伏电站地区灰尘对组件的影响会超过25%。在实际测量中,个别缺乏维护手段的电站,电站发电量损失竟然超过40
电站地区灰尘对组件的影响会超过25%。在实际测量中,个别缺乏维护手段的电站,电站发电量损失竟然超过40%。灰尘对光伏电站的影响主要有:通过遮蔽达到组件的光线,从而影响发电量;影响散热,从而影响转换效率
不同技术的光伏组件、不同方向的组串(如:东、南和西)、不同的倾角或遮影,都可以被连在一个共同的逆变器上,同时每一组串都工作在它们各自的最大功率峰值上。同时,直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于
不同技术的光伏组件、不同方向的组串(如:东、南和西)、不同的倾角或遮影,都可以被连在一个共同的逆变器上,同时每一组串都工作在它们各自的最大功率峰值上。同时,直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于
设计中,选用任意一种进行最佳倾角选择,结果对项目的实际发电量影响不大。选择不同倾角会影响项目的占地面积。为减少占地,可以选择较小的倾角;同时,占地减少,相应的电缆、土建工程量的投资也会降低。因此,实际工程中,当用不同方法计算出的倾角不同时,建议选择较小倾角。
光照投向光伏组件,以此提高组件的实际发电量。根据实际测量,该电站日均发电达到了63kwh,比正常设计值高出了10%之多。虽然只是简单的技术改进,但在光伏发电项目与建筑完美结合上又前进了一小步,对今后的