一个问题,它们的优缺点具体如下:
晶硅组件:单块组件功率相对较高。同样占地面积下,装机容量要比薄膜组件高。但组件厚重易碎,高温性能较差,弱光性差,年度衰减率高。
薄膜组件:单块组件功率相对略低。但
发电性能高,高温性能佳,弱光性能好,阴影遮挡功率损失较小,年度衰减率低。应用环境广泛,美观,环保。
第三:制造工艺
多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少30%左右,因此多晶硅
正方形,所以不存在这样的一个问题,它们的优缺点具体如下:
晶硅组件:单块组件功率相对较高。同样占地面积下,装机容量要比薄膜组件高。但组件厚重易碎,高温性能较差,弱光性差,年度衰减率高。
薄膜组件:单块
组件功率相对略低。但发电性能高,高温性能佳,弱光性能好,阴影遮挡功率损失较小,年度衰减率低。应用环境广泛,美观,环保。
第三:制造工艺
多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少
一、绪论
在光伏行业发展形势一片大好的情况下,光伏行业也出现了一些问题,其中光伏组件功率衰减幅度较大的问题,对电站运营者及组件厂商影响都比较大。本文试图从多个方面分析组件功率衰减的原因,尽量在生
工艺,加工制作而成。组件功率衰减是指光伏组件随着光照时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。
导致组件输出功率下降的原因有三大类:
第一类为组件的光致衰减及老化衰减;
第二类是组件质量问题造成的功率
效应能严重的破坏太阳能电池。
热斑效应除对组件寿命有严重影响之外,还可能烧毁组件甚至引起火灾。
一般情况下认为:光伏组件在正常工作时的温度为30℃时,局部温度高于周边温度6.5℃时,可认为组件局部
、电池制造中边缘短路、栅线局部短路、烧结度不够或过度等问题都会造成热斑。除严把检测环节之外,在采购组件时,最好对该组件厂电池片来源甚至硅料来源有所了解。
另外,光伏组件制造时电池尽可能选择同一批次电池片并
、酸、盐的侵蚀能力,优越的全天候能力和耐磨损能力。考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F1*4mm2、PV1-F1*6mm2等。
图一:光伏直流线缆几面
出线采用多根电缆并联代替单芯线径大电缆。在多根多芯电缆成束铺设情形下,实际线缆的载流量会有一定比例的衰减,在项目设计之初需要考虑到这种衰减情形。
电缆的敷设方式
光伏发电工程中电缆工程建设费用一般
1.1PID效应的发现和成因
PID效应(Potential Induced Degradation)全称为电势诱导衰减。PID直接危害就是大量电荷聚集在电池片表面,使电池表面钝化效果恶化,从而
导致电池片的填充因子、开路电压、短路电流降低,电池组件功率衰减。
2005年Sun power公司就发现晶硅N型电池在组件中施加正高压后存在PID现象。2008年,Ever green公司报道了P
光伏组件的性能特性,应配备的主要测试仪器以及要测试的项目
光伏组件的性能特性测试仪器是质检部门、生产厂家和科研教学的必要产品。根据电站光伏组件运行实际缺陷情况,电站运行单位可备简单的定性测试仪
仪:对接线盒在光伏组件实际工作状态中的压降、漏电流、温漂以及导通直流电阻,正反向电压电流等参数测试。
三、如何定期开展预防性试验工作
电气预防性试验是为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备
℃工作温度下可挽回34%的发电量损失。异质结组件采用n型硅片,无PID,无光致衰减(LID),具备首年1%,后续每年0.4%的超低功率衰减。同时具备优异的弱光响应能力,在早晚和阴天具有更高发电量。整体较常规
组件整体提升发电量44%,全方位实现最低的度电成本。晋能科技也是获得全球首张HJT单晶双面双玻光伏组件IEC新标准认证的光伏制造商。
。
近年来,受领跑者等政策推动,各种高效技术逐渐得到行业的关注。其中N型双面技术凭借高转换效率、低衰减、背面发电增益高、弱光响应好等优势,被视为单晶里的皇冠技术。
在山西大同首批领跑者项目中,就应
双面组件在全球市场的销量打开了局面,将极大地助益N型双面市场的拓展。同时,通过制定统一的标准,双面市场不再杂乱无序,将为光伏组件制造商和终端消费者提供更公平的交易市场。 英利绿色能源副总经理于波表示,N型
OPT700-RS。该设备可将光伏组件的电压、电流和实时功率传到后台,看到每一块组件的发电情况,实现组件级精准监控,远程运维,判断组件的衰减特性,进行预防性检修,甚至可以在整个电站的资产评估上发挥作用
运行等功能的智能光伏组件。开发即插即用、可拆卸、安全可靠、使用便利的户用智能光伏产品及系统,规范户用光伏市场。
文中对于光伏系统中的发电量、安全、智能运维等维度均有涉及。发展智能光伏,从技术