咨询有限公司负责建设,监测内容包括基地所有项目的光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器等关键设备实时运行数据,发电出力、发电量、利用小时数等全站运行数据以及全站系统效率;先进技术微型实证平台由中国电力科学研究
院负责建设,监测内容包括基地内所用共20种类型的光伏组件运行衰减性能、转换效率、多种逆变器效率以及中长期发电性能等。
按照国家能源局要求,在芮城县国家生态文明先行示范区光伏基地项目领导组办公室(以下
)和正泰(1321小时)。
四、运行指标监测情况
根据大同基地招标文件规定,基地所用光伏组件,多晶组件转换效率不低于16.5%,单晶组件转换效率不低于17.0%。衰减率应满足首年不超过2.5
监测名义转换效率
图9 大同基地组件实证监测名义转换效率
注:数据源自实证监测平台清洗后的组件名义转换效率测算结果。
图10 大同基地组件项目运行监测功率名义衰减率
图11 大同基地
分布式光伏电站的高效、智能、自动化运维,降本增效,保障光伏电站的高效发电。
光伏组件灰尘造成的发电量损失巨大,人工清洗无法完全消除灰尘造成的损失。且人工运维存在效率低、错误率高、巡检时间长,安全风险高等缺点
人工清扫,可根据实际的下雨情况和落灰情况启动设备进行自动清扫,极大地提升了清扫效果。同时避免了因人工踩踏造成的组件隐裂、破坏屋顶防水等问题。另外,就目前来看,高压水枪、喷淋系统、人工擦洗、大型清洗车等传统
浮电站投资成本约高出桩基渔光互补电站的10%,渔光互补比普通光伏电站投资高4.4%,但由于由于水体对光伏组件有冷却效应,可以抑制组件表面温度上升,其发电量同比屋顶或地面光伏发电系统可提高10%~15
青睐,但其在电站维护上存在的上述问题,严重影响发电量的提升。如何对水面光伏电站进行高效率低成本组件清洗,降低运维成本、保证水面光伏电站发电效率等,是当前水面光伏发电市场急需解决的问题。
人工一次清洗
好奇,如此大面积的水上光伏如何运维。记者注意到,项目现场较为复杂,光伏组件的安装高度较高,即使人工乘船进入,运维人员也必须借助工具完成清洗或检查光伏组件的工作。若仅凭人力,投资与消耗之大可想而知。然而
系统解决方案、应用分享、智能运维,探讨光伏+储能融合创新推动平价上网。史稼轩先生发表演讲《灰尘对光伏组件性能影响的研究》,深入浅出地阐述了灰尘对光伏电站发电效率的影响,并提出光伏电站灰尘污染解决之道
主要投资回收期也在后期运维的25年,因此,运维工作对光伏电站来说尤为重要。
灰尘对光伏组件性能的影响
光伏电站组件的灰尘遮挡成为运维的难题,对于污染严重的光伏电站,提升发电量最有效的方法
线路架设光缆的安装设,多平面镜聚光太阳能跟踪系统设计与研究,大型光伏电站光伏组件自动清洗技术设计,大型并网光伏电站光伏组件的维护,聚光光伏散热系统,太阳能光伏光热一体化的研发,太阳能光伏防撞系统
以及流程,柔性光伏组件,透明导电氧化玻璃(TCO,掺杂或本证氧化锌膜层)镀膜工艺。PECVD,PVD和低压化学气相沉积(LPCVD)系统,薄膜发电光伏产品的应用平台,开发和研究薄膜太阳能电池、组件及
。
这是很多农户心存忧愁的原因,也是光伏行业聚焦的问题。
光伏电站由光伏组件、逆变器、支架等组成,而光伏组件常年置于室外,在吸收太阳光的过程中,也成为灰尘、鸟类粪便、落叶等光顾的对象。别小看
这些遮挡物,它们一旦附着在电池板表面,会对光线产生遮挡,影响光伏电池板对光的吸收,影响光伏发电效率,进而减少用户的收益。另外,光伏组件长期存在遮挡现象还会造成组件的热斑效应,影响组件而至整个电站的寿命
,也包括地质和气象灾害的调查和评估工作、水土保持和排水设计评估、组件阵列抗风设计评估、运维检修安全工作等多个方面。
5、设备性能与运维管理:光伏组件、逆变器、汇流箱等核心设备的性能管理与运维,包括设备
损耗。光伏电站损耗因素包括:光伏组件的匹配损失、组件功率衰减、组件温升损失、设备部件效率、灰尘遮挡综合影响等方面,按照光伏发电系统中的主要设备来分,光伏电站的损耗主要可分为光伏方阵损耗、逆变器损耗、集
设备,基于ARM光伏板控制系统研究和实现,基于 DSP 聚光光伏发电自动跟踪系统设计,新型电力线路架设光缆的安装设,多平面镜聚光太阳能跟踪系统设计与研究,大型光伏电站光伏组件自动清洗技术设计,大型
并网光伏电站光伏组件的维护,聚光光伏散热系统,太阳能光伏光热一体化的研发,太阳能光伏防撞系统。
2017年项目:新能源光伏电站设计、光伏电站建设技术、自动化清洗设备研发技术,农光互补设计及实施技术