2.86%和2.94%,这是到现在为止我们认为监控几百兆瓦里有规模有同等比较的条件,有说服力的数据。这点也是我们最近收集起来的资料,一年以后温度的差异,热斑对组件造成的影响,双玻明显小很多,这方面也比较
容易理解,难免会因为各种各样的原因组件出现热斑。双玻组件有更好的导热性、传导性,即便温度相对集中的地方也更容易分散,即便在双玻组件中出现热斑的影响,比较起来真正对组件造成的影响,双玻要小一点。我个人觉得
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
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
单晶产品功率的平均水平高出15W以上。HyPro采用四栅设计,产品出现隐裂和热斑的几率比传统组件低,从而也降低了功率衰减的风险。HyPro产品通过了DoubleIEC测试,通过湿热测试DH2000,温度循环
世界领先地位。据介绍,HyPro高效组件于今年3月底完成向欧洲市场的首批出货,4月底面向市场进行全面推广,7月底率先达到国家《地面用光伏组件领跑者认证规则》最高的一级能效标准,9月初经第三方权威机构测试组件
300W大关。HyPro 高效组件于今年3月底完成向欧洲市场的首批出货,4月底面向市场进行全面推广,7月底率先达到国家《地面用光伏组件领跑者认证规则》最高的一级能效标准,9月初经第三方权威机构测试组件最高
常规单晶产品功率的平均水平高出15W 以上。HyPro 采用四栅设计,产品出现隐裂和热斑的几率比传统组件低,从而也降低了功率衰减的风险。HyPro 产品通过了 Double IEC 测试,通过湿热
组件技术领域的世界领先地位。据介绍,HyPro 高效组件于今年3月底完成向欧洲市场的首批出货,4月底面向市场进行全面推广,7月底率先达到国家《地面用光伏组件领跑者认证规则》最高的一级能效标准,9月初经第三方
到290W,比业界常规单晶产品功率的平均水平高出15W 以上。HyPro 采用四栅设计,产品出现隐裂和热斑的几率比传统组件低,从而也降低了功率衰减的风险。HyPro 产品通过了 Double IEC 测试
。HyPro 高效组件于今年3月底完成向欧洲市场的首批出货,4月底面向市场进行全面推广,7月底率先达到国家《地面用光伏组件领跑者认证规则》最高的一级能效标准,9月初经第三方权威机构测试组件最高功率突破
的平均水平高出15W 以上。HyPro 采用四栅设计,产品出现隐裂和热斑的几率比传统组件低,从而也降低了功率衰减的风险。HyPro 产品通过了 Double IEC 测试,通过湿热测试 DH2000
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
有光照的太阳电池组件所产生的能量,被遮挡的太阳电池组件此时会发热,这就是热效应现象,这种现象严重的情况下会损坏太阳能组件,为了避免串联支路的热斑需要在光伏组件上加装旁路二极管,为了防止串联回路的热斑则需
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