跟踪系统,保持太阳电池板随时跟踪太阳,能有效提高太阳能的利用效率,当单轴跟踪器安装在高辐照地区时,增加的能源产量意味着电站可以产生更高的投资回报。
这主要依据跟踪系统的设计原理,由于地球自转公转的
等环节上,目的在于提高光伏电站的发电量,增加投资收益率。
北美的电站投资开发商与中国光伏电站投资开发商的思路一致,也在寻求多种方法最大幅度的提高光伏电站发电量,而他们找到的办法之一,是采用太阳能
太阳能的利用效率,当单轴跟踪器安装在高辐照地区时,增加的能源产量意味着电站可以产生更高的投资回报。这主要依据跟踪系统的设计原理,由于地球自转公转的影响,对于地球上某一个固定地点,一年四季太阳循环运转
,其光照角度也在不断变化。安装光伏跟踪系统,是为了保持太阳电池板随时跟踪太阳,增加光伏阵列接收到的太阳辐射量,从而提高太阳能光伏发电系统的总体发电量。根据IHS数据显示,具有高辐照的智利、墨西哥及其
曲线。(本章都以此型号电池组件为实验及仿真对象)
图1-4 图1-5
1.2.2 遮挡对电池组件的影响
云层、高大建筑和树木产生的大面积阴影对电池组件的直接影响就是太阳能辐照度的变化
1-9所示。组件的开路电压、短路电流
最佳工作电压、电流,电压、电流温度系数,温度,太阳能辐照度等参数都可以自
由设定。
图1-8 图1-9
图1-10 图1-11
图1-10是
光伏器件 第 2 部分:标准太阳电池的要求GB/T 6495.3-1996 光伏器件 第 3 部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据GB/T 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的 I-V
实测特性的温度和辐照度修正方法GB/T 6495.5-1997 光伏器件 第 5 部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)GB/T 6495.7-2006 光伏器件 第 7 部分
难以全面消除质量隐患。为帮助开发商提高电站质量、保证投资收益,鉴衡认证中心开发了光伏电站全生命周期质量保障服务。光伏电站设计优化光伏电站设计包括太阳能资源分析、光伏方阵设计、电气设计、土建设计、电网接入
提出改进完善建议,最大程度地保证设计方案的合理性和可行性 关键设备选型优化光伏组件、逆变器受实际安装环境的温度、湿度、辐照、光谱等条件影响,所表现出的性能与实验室标准条件下可能存在较大差异,直接影响
/T6495.3-1996 光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据
GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
GB
定型
GB/T11010-1989 光谱标准太阳电池
GB/T13539.6-2013 低压熔断器第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求
GB/T14285-2006
辐照度数据GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法GB/T6495.5-1997 光伏器件第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)GB
第9部分:太阳模拟器性能要求GB/T9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型GB/T11010-1989 光谱标准太阳电池GB/T13539.6-2013 低压熔断器第6部分:太阳能
/T6495.2-1996 光伏器件第2部分:标准太阳电池的要求GB/T6495.3-1996 光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的
I-V实测特性的温度和辐照度修正方法GB/T6495.5-1997 光伏器件第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)GB/T6495.7-2006 光伏器件第7部分:光伏器件
光谱辐照度数据GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法GB/T6495.5-1997 光伏器件第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度
:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求GB/T14285-2006 继电保护和安全自动装臵技术规程GB/T16178-2011 场(厂)内机动车辆安全检验技术要求GB/T18479-2001 地面用光
国企业特变电工承建,晶澳太阳能提供全部组件,每天向附近的旁遮普省提供清洁电源50万度,有效缓解了该省电力紧缺状况。该项目位于太阳能辐照极高的巴哈瓦尔布尔地区的真纳太阳能工业园区,是中巴能源走廊的重要基地。当地