热斑效应产生太阳电池的遮挡也会影响到发电量。72、为防止光伏组件遭重物撞击,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网?不建议安装铁丝防护网,因为沿光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个
的时候要考虑到当地太阳能辐射强度、光谱特性,以及气候情况。一年以多云、阴天、雾霾环境居多的地方,就不太适合。2、光伏电池组件的倾斜角度在中国,光伏组件的方位角一般选择正南方向,以使光伏电站单位容量的
太大的影响,条件允许的话,应尽可能偏西南20。3、光伏组件效率和品质上面我们提到一个计算公式:理论发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转化效率这里面有2个因素电池面积和光电转化效率,这里
问题。安全出了问题,发电量是0,投资收益都是0。经过走访大量的光伏电站,笔者将目前光伏电站主要面临的安全问题分为组件和逆变器两大部分:组件部分组件的安全问题主要来自接线盒和热斑效应。一、光伏组件接线盒
遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量。被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。这种效应能严重的破坏太阳电池。热斑效应除对组件寿命有严重影响之外,还可能烧毁
中国西北地区因其地域开阔、太阳能资源丰富的特点,成为了大型并网光伏电站良好的应用地区,然而在如此开阔的西北地区建设光伏电站,光伏组件和阵列仍然会受到阴影遮挡的影响。
摘要:
中国西北地区因其地域
开阔、太阳能资源丰富的特点,成为了大型并网光伏电站良好的应用地区,然而在如此开阔的西北地区建设光伏电站,光伏组件和阵列仍然会受到阴影遮挡的影响。本文首先在实验室标准测试条件下,对带旁路二极管光伏组件在
20%的发电量。该款智能组件秉承先进的生产工艺与技术,运行更加稳定可靠,可最大程度上防止热斑效应,延长光伏组件的使用寿命。通过运用MPPT智能芯片取代传统旁路二极管,该光伏组件在受阴影遮挡状态下的功率
中国西北地区因其地域开阔、太阳能资源丰富的特点,成为了大型并网光伏电站良好的应用地区,然而在如此开阔的西北地区建设光伏电站,光伏组件和阵列仍然会受到阴影遮挡的影响。本文首先在实验室标准测试条件下,对
带旁路二极管光伏组件在受到不同程度局部遮挡时的输出特性模型进行了验证。
根据中国西北地区某大型并网光伏电站的现场考察结果,总结了西北地区大型并网光伏电站的常见遮挡类型主要包括:配电房和电线杆遮挡
说明会上做主题推荐
10时整,随着协鑫新能源控股有限公司助理副总裁郑文革的主题推荐,现场覆盖红绸布的机器人终于撩开其神秘面纱,在光伏组件上翩翩起舞,第一次向大家展示其曼妙身姿。
郑文革介绍说,随着
世界范围内装机规模的不断扩大,全球光伏发展一个共性问题开始显现出来后期运维,特别是光伏板的表面清洁问题。组件积灰,不仅严重影响发电效率,更重要的是,积灰会产生热斑效应,缩短组件寿命。因此,灰尘在业界被
对比
光伏电站的能量来源为太阳能光伏组件,组件电流输出使用小截面直流线缆对于组串式和集中式来说都必不可少。对组串式来说,一般采取2~3串组件并联。而对于集中式方案来说,一般采取16路并联后,再经直流汇流箱
串组件并联,即使有一串发生短路故障,反灌电流最大也不会超过10A,均在直流线缆和光伏组件承受范围以内(42mm直流电缆载流能力大于30A,组件耐受反灌电流15A),安全性较高。
而集中式方案组件并联
要在每一路光伏组串上安装直流保险,即使没有热斑效应产生太阳电池的遮挡也会影响到发电量。
10、为防止光伏组件遭重物撞击,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网?
不建议安装铁丝防护网,因为沿光伏阵列加装
铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个光伏电站的发电效率造成影响。另外,由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击实验,一般情况下的撞击不会影响组件的性能。
11、烈日当空,易损器件坏了需
故障组串,反灌电流可能超过800 A,远远超出了线缆和组件的安全要求,易引发火灾事故,所以必须使用熔丝来切断故障电流,保护线缆和组件。图3 集中式光伏组件故障时的电流流向相比集中式、集散式方案,当前
部分厂家的组串式电站方案未使用熔丝。组串式方案最多2串组件并联,即使有一串发生短路故障,反灌电流最大不会超过10 A,所以较安全,无需熔丝进行保护。图4 组串式光伏组件故障时的电流流向2 熔丝在光伏应用中