屋面上相对于平屋面得到延长。光伏组件间距计算的立体模型如下图:图2正西坡屋面组件阴影立体分析模型图2为正西坡屋面光伏阵列阴影立体图,其中点A为前排组件最高点,B为水平垂点,C为太阳光线过A与水平面的交点
,D为斜坡组件的下端与太阳光线的交点,组件边缘即将出现的阴影处。为了方便,采用虚线构建水平面,即BCDFG多点构成的东西坡屋面,光伏组件朝向正南布置时的间距计算公式,D为中心间距(D=BG长度,D1
全新的C7系统。C7简单来说是一种集光伏跟踪+聚光的发电系统。理论上该系统可以汇聚7倍的太阳能辐照量,从而降低光伏发电成本。具体来说,C7Tracker将单轴跟踪技术与成排的抛物面反射镜相结合,将光线
反射到效率为24.1%的SunPowerMaxeon?太阳能电池上(截止目前SunPower最高量产效率电池)。SunPower宣称与同类技术相比,利用镜面减少发电所需太阳能电池的数量最多可降低20
成本。具体来说,C7 Tracker将单轴跟踪技术与成排的抛物面反射镜相结合,将光线反射到效率为24.1%的SunPower Maxeon太阳能电池上(截止目前SunPower最高量产效率电池
SunPower最早于2004年推出,一开始只是跟踪系统,经过几年的技术迭代推出全新的C7系统。C7简单来说是一种集光伏跟踪+聚光的发电系统。理论上该系统可以汇聚7倍的太阳能辐照量,从而降低光伏发电
Frontier制造的太阳能电池板有一部分出现了变色现象(图5)。电池板表面在光线的照射下会变换成蓝、紫、绿、黄、红色等彩色。但也有完全不变的电池板。 图5:有表面变成了彩色的电池板 制造工序的原因造成的
约15MW的光伏电站。各电站的EPC服务均由九电工担任,太阳能电池板采用Solar Frontier的产品,光伏逆变器(PCS)为东芝三菱电机产业系统(TMEIC)制造。架台基本采用列支敦士登喜利得的
设计和开发中,能否设置成投资效率较高的1MW左右的太阳能电池板是重点(图3)。 图3:平坦地面之间的斜坡上也设置了太阳能电池板 铺设7690张电池板,实现了1MW左右(974.5kW)的输出功率
合计输出功率约15MW的光伏电站。各电站的EPC服务均由九电工担任,太阳能电池板采用Solar Frontier的产品,光伏逆变器(PCS)为东芝三菱电机产业系统(TMEIC)制造。架台基本采用
开发中,能否设置成投资效率较高的1MW左右的太阳能电池板是重点(图3)。图3:平坦地面之间的斜坡上也设置了太阳能电池板铺设7690张电池板,实现了1MW左右(974.5kW)的输出功率(摄影:日经BP
效果,达到与建筑物的完美结合,实现建筑大师们的构想。2.能够满足建筑物的采光要求对建筑物来说光线就是灵魂,其对光影的要求甚高。BIPV建筑是采用光面超白钢化玻璃制作的双面玻璃组件,能够通过调整电池片的
排布或采用穿孔硅电池片来达到特定的透光率,即使是在大楼的观光处也能满足光线通透的要求。当然,光伏组件透光率越大,电池片的排布就越稀,其发电功率也会越小。3.能够满足建筑的安全性能要求BIPV组件不仅
/T217002013《太阳能光伏组件用减反射膜玻璃》的技术要求。 绒面的意思是这种玻璃为了减少阳光的反射,在其表面通过物理和化学方法进行减反射处理,使玻璃表面成了绒状(如图1所示),从而增加了光线的入射
量,进一步减少反射量,使得玻璃表面对太阳直射光线的总反射量小于10%,与普通玻璃不同的是,因绒面的存在,该部分反射光呈漫反射状。 国内已建成投运的上海虹桥机场(京沪高铁虹桥枢纽站)太阳
效果,达到与建筑物的完美结合,实现建筑大师们的构想。
2.能够满足建筑物的采光要求
对建筑物来说光线就是灵魂,其对光影的要求甚高。BIPV建筑是采用光面超白钢化玻璃制作的双面玻璃组件,能够通过调整
电池片的排布或采用穿孔硅电池片来达到特定的透光率,即使是在大楼的观光处也能满足光线通透的要求。当然,光伏组件透光率越大,电池片的排布就越稀,其发电功率也会越小。
3.能够满足建筑的安全性能要求
所示),从而增加了光线的入射量,进一步减少反射量,使得玻璃表面对太阳直射光线的总反射量小于10%,与普通玻璃不同的是,因绒面的存在,该部分反射光呈漫反射状。 图1 绒面玻璃表面纹路 国内已建成