以及衰减的相关因素如下:
1.光伏组件的质量:由于电池片隐裂、黑心、氧化、虚焊,以及背板等材料缺陷和长期使用老化等因素,导致太阳能板在长期运行过程中功率受到影响,从而造成太阳能板发电量低下。值得关注的
是,单晶的晶体结构决定了其在抗隐裂方面表现更为优异。
2.PID效应:太阳能板在外界长期工作中,由于水汽透过背板渗透至太阳能板内部,造成EVA水解,醋酸离子使玻璃中析出金属离子,致使太阳能板内部电路
前两天,长苏在自己的朋友圈里看到这样的一个广告,江苏某新能源公司海报上宣传组件+逆变器=2.5元/W。稍微了解一点市场价格的人,看到这图第一个想法是,肯定用的是劣质组件吧?即使是单独采购光伏组件也
能存在隐裂等用肉眼看不到的质量问题,直接影响光伏电站的发电量,进而影响光伏电站的收益。要知道:
光伏电站中的组件+逆变器两个大件基本上占了电站建设成本的60%左右。
老乡们想想看,您真的愿意用2.5元
等方面存在隐患。 车辆驶过试验路段的过程,可能因路面振动、机械载荷过重导致组件出现碎裂或隐裂,其中,隐裂的危害更大。他表示,电池片隐裂后会成为组件内部的电阻,不仅不再发电,反而会造成局部过热,进而产生
前两天,长苏在自己的朋友圈里看到这样的一个广告,江苏某新能源公司海报上宣传“组件+逆变器=2.5元/W”。稍微了解一点市场价格的人,看到这图第一个想法是,肯定用的是劣质组件吧?即使是单独采购光伏组件
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另外,这些组件还可能存在“隐裂”等用肉眼看不到的质量问题,直接影响光伏电站的发电量,进而影响光伏电站的收益。要知道:
光伏电站中的组件+逆变器两个大件基本上占了电站建设成本的60%左右
表面绒面效果不一致,PE镀膜后会产生一定的颜色差异。为了保证浸液效果,需对制绒槽滚轮及挡板进行调整。
多晶硅电池片常见的颜色是深蓝色,但光伏组件因受制作工序的影响,会使组件出现色差。出现色差属于正常
情况,即使合格的光伏组件也会存在些许色差,这并不会对电站的使用寿命和发电量造成影响。同时,通过对制作工序的调整,颜色偏差问题可以得到有效解决。
需要注意
①一块光伏组件上存有多种颜色且色差较为
光伏领跑者认证。
Q.PEAK G5结合Q.ANTUM技术与六栅线工艺的光伏组件领跑者
Q.PEAK G5最显著的特点是结合了Q CELLS的专利Q.ANTUM电池技术及业界首家量产六栅线技术,集多项
都有优异的表现。同时,六栅线技术通过缩减栅线间距,降低了隐裂风险,也提升了功率及可靠性。 因此,Q.PEAK G5作为这两项技术强强联合的成果,在实际环境下的发电表现尤其出众。
其中60片电池款
3.5GW-4GW左右。
抗PID、抗蜗牛纹、抗隐裂、抗风沙、防盐雾......双玻组件的高可靠性基本已成行业共识,对于自然条件比较严苛的地区,如较潮湿的东南地区,或是风沙较大的西北地区,又或是渔光互补、水面
项目中,光伏组件作为建筑的一部分构件,除了满足光伏性能要求外,还需要满足建筑力学、防火、美观、采光、隔音等建筑要求。而双玻组件恰好完美集合了这些特点:双玻组件可以制成各种颜色,应用于光伏幕墙非常美观
部分组件功率大幅下降的现象,有些组件功率衰减竟高达50%以上。组件衰减诱因很多,如光致衰减、老化衰减、隐裂、电池片破裂等,其中重要原因之一是组件PID效应。下图为PID效应的红外照片, PID效应
;将光伏组件或逆变器的负极通过电阻或保险丝直接接地,使电池板负极对大地的电压与接地金属边框保持在等电位,消除负偏压,该方案多用于集中式逆变器,并且会带来面板电压升高,有电击风险,组串式由于一般不带隔离
布线和发电设备进行测试,对于老化的电缆和设备进行必要的维修或更换,保证系统的安全运行,降低火灾风险。
排除设备隐性故障
光伏组件在运输、安装过程中的不规范操作会造成内部隐裂,树木、杂草或鸟粪的遮挡
安全事故的发生。
防止接地失效
如同所有的电气设备一样,光伏组件和支架系统必须接地,以减少潜在的电击和火灾威胁。如果接地系统性能随着时间的推移而下降,就会增大相关人员接近并接触光伏系统的金属部件受到电击
水直接冲洗 冬天清洗光伏组件应避免用水直接清洗,因为温度太低,水冲洗后会在组件表面结冰,可能会造成组件的隐裂。另外,在水清洗过程中还要避免水直接淋湿到接线盒,产生漏电危险。