发电量损失;重则导致组件热斑的产生,对组件输出功率造成永久性创伤。
部分具有腐蚀性的污染物,可直接影响电站各零部件的寿命,降低电站的生命周期,甚至导致安全隐患!
案例
今年,安徽省怀宁县的黄总投建
补偿停产损失,这笔费用通常不小,而且这个环节的商务洽谈很难达成一致。
如果未经专业承重测算就贸然安装电站,屋顶将面临被压塌的风险。
案例
2018年冬,某地光伏电站被大雪压塌。
建议
收集
日前,记者了解到,华东某企业A投资建设了3MW的屋顶分布式项目,业主负责采购组件、逆变器,某施工单位B负责工程建设。项目建设完成运行一段时间后发现该电站的实际发电量与预期差别非常大,于是业主A找到该
一线组件厂的售后,售后通过现场勘察后回复,项目所用的组件并非其公司产品,而是假冒品牌组件。调查之后发现,施工单位B擅自将业主采购好的真组件换成了贴牌假组件,导致电站发电量不及预期。
目前企业A已经
,去年全年弃水电量约691亿千瓦时,弃风电量277亿千瓦时,弃光电量54.9亿千瓦时,三弃电量共约1023亿千万时,超过同期三峡电站的发电量。今年一季度三弃现象虽有所缓解,但仍不同程度地存在。为何会出
现如此大规模的电量损失?如何解决这一问题?记者进行了采访。
新疆、甘肃和内蒙古等三省区弃风弃光电量占全国比重超90%
风光无限却受阻
新疆风能、太阳能丰富,是中国清洁能源发展最迅速的省区之一
亿千瓦时,三弃电量共约1023亿千万时,超过同期三峡电站的发电量。今年一季度三弃现象虽有所缓解,但仍不同程度地存在。为何会出现如此大规模的电量损失?如何解决这一问题?记者进行了采访。
新疆、甘肃和
年,国家电网经营区可再生能源发电量1.2万亿千瓦时、同比增长11%。新能源弃电量268亿千瓦时,同比下降35%;弃电率5.8%,同比下降5.2个百分点。西南地区调峰弃水电量138亿千瓦时,同比下降14
不少屋顶业主在安装光伏系统时,没有选择最佳倾角,而是采用阳光房的形式,充分利用屋顶资源。他们认为,阳光房的设计方案虽然会损失部分发电量,但系统的实用性大幅提升。用户可以在光伏组件下面养花、下棋,其
、油污、废弃物排放等因素,周围鸟类活动也应考虑在内。同时,要注意周边的烟囱、楼梯间、热水器、其它建筑、树木、电线杆及电线等对光伏系统造成遮挡,影响发电量,最好提前了解周边环境的建设规划
运行效率低、发电量异常波动等方面的问题,需要引起足够的重视。
对电池、组件企业而言,提高1个百分点的发电效率难比登天,需要无数科研人员日以继夜不断探索。但如果零部件可靠性差、运维不规范,损失1-2%的
光伏发电装机达到1.797亿千瓦(179.7GW)。如果放眼全球,早已达到数百GW的规模,且仍在以每年上百GW的速度持续增长。但是,其中很多电站都没有得到良好的后期运维,由此造成的发电量损失和资源浪费
个人,而是萨纳斯全体运维团队智慧的结晶。
2019年第四期(总第33期)《站长在线谈》的主题,是光伏发电提升诀窍。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。不论是硬件的升级还是软件的支持,想切实提高发电量,还是
需要系统化的方式手段。
发电提升,就是降费提效
回到提高发电量的母命题上,怎样才算提升了发电?字面上理解指当然是提高光电转换效率。但这属于材料科学进步的范畴,显然不是我们想要探讨的方向。我们想要
、天合、亿晶光电、东方日升、赛拉弗等几家组件企业的技术储备来看,可归纳为以下几种技术类型。
半片:具备爆发性增长的条件
半片技术由于可提高封装功率、降低热斑、工作温度低、减少遮挡时发电量损失、技术
更优,电池片转换效率提升1%或者组件通过减少封装损失提高15W的封装功率,光伏地面电站建设成本约降低5%。近几年电池片和组件环节处于快速的技术更迭中,那么当下的高效技术趋势如何发展呢?此次会上,从协鑫
一定的消防器材设备,相关人员要快速响应灭火能力,杜绝造成重大损失。
随着夏日的到来,气温也开始逐渐上升。有不少朋友认为:夏天雾霾天气相对较少,太阳辐射强度高,白天光照时间长,光伏电站的发电量会迎来一个
下午将山火扑灭。起火物为荒草等,未造成大的经济损失。
村级扶贫电站或者地面电站大多建在荒山上,夏季荒草干燥易燃。而光伏电站中大部分都是电气设备,一旦发生火灾,火势不容易被控制,很有可能造成极大的
文忠教授及其团队也借助纳米技术给出了自己的研究解决方案。
研究团队指出:由于地球的自转和公转,太阳光对太阳电池器件的入射角在不同季节和一天的不同时刻都是不一样的,一般随着入射角的增大,反射光损失会越
严重。
所以基于这一思考,研究团队表示通过解决角度问题,可以提高太阳电池器件捕获的光子数量,从而有效的提升太阳能电池的发电量。
同时,研究团队还指出,虽然目前可以采用追光系统解决这一问题,但是采用