中国人保财险推出的这一光伏发电收入损失补偿险最大亮点在于:以来自气象部门、美国国家航天航空局(NASA)或双方责任人共同认可的第三方机构的太阳辐射量数据作为理赔依据,相较于其它类似保险起赔点略低于当地
太阳辐射量平均值的形式而言,这种方式更为公平。
目前针对光伏行业,中国人保财险按照产业链分布推出了多种形式的光伏保险,包括面向组件制造商推出的25年功率保障险,面向电站建造商的职业责任险,面向已建成
热点地区,而其中最需要投资者考虑的两个指标为:水平面总辐射量和倾斜面总辐射量。为更精确地了解我国太阳能资源的分布状况,我们构建了自己的辐照资源数据库和辐射计算模型。
我们可以看到
我国太阳能资源十分丰富,年均太阳能辐射量平均在1,050-2,450KWH/㎡之间相当于总太阳能辐射量高于5,000MJ/㎡。其中,大于1,050KWH/㎡的地区占国土面积的96%以上。另外,中国太阳
不再是死物,相反可如向日葵一般追逐太阳,增加接收到的太阳辐射量,从而提高电站整体发电量。
光伏跟踪系统的分类
光伏跟踪系统根据支架的调节角度分为固定可调、平单轴、斜单轴和双轴跟踪器。根据测算,平单
很好的适应度,现在已受到行业内重视,并得到广泛应用。那么,什么是光伏跟踪系统?
光伏跟踪系统原理
光伏跟踪系统的设计原理并不复杂。由于太阳的照射角度总在不断变化,传统固定式光伏板运用跟踪技术后,便
小编和一位朋友曾经有过这样一段对话:
小编当时也是一愣:貌似说得挺有道理,画个图看看。
从图中看,随着海拔升高,太阳高度角理论上会逐渐减小,而的变化肯定影响最佳倾角。
但稍仔细一想
,也就明白问题出在哪儿了?
地球和太阳的距离是约1.5亿km,也就是图中的斜边L=1.5亿km;
而光伏电站的海拔h变化能有多大?8848米?
这个尺度上的变化连L的零头都不到。也就是说太阳
小编和一位朋友曾经有过这样一段对话:小编当时也是一愣:貌似说得挺有道理,画个图看看。从图中看,随着海拔升高,太阳高度角理论上会逐渐减小,而的变化肯定影响最佳倾角。但稍仔细一想,也就明白问题出在哪儿了
?地球和太阳的距离是约1.5亿km,也就是图中的斜边L=1.5亿km;而光伏电站的海拔h变化能有多大?8848米?这个尺度上的变化连L的零头都不到。也就是说太阳高度角确实会随着海拔变化有一定的变化
索比光伏网讯:小编和一位朋友曾经有过这样一段对话:小编当时也是一愣:貌似说得挺有道理,画个图看看。从图中看,随着海拔升高,太阳高度角理论上会逐渐减小,而的变化肯定影响最佳倾角。但稍仔细一想,也就明白
问题出在哪儿了?地球和太阳的距离是约1.5亿km,也就是图中的斜边L=1.5亿km;而光伏电站的海拔h变化能有多大?8848米?这个尺度上的变化连L的零头都不到。也就是说太阳高度角确实会随着海拔变化有
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图1 某用户10KW光伏电站每月发电量柱状图
下面就从几个方面浅析冬季光伏电站发电量为什么会降低:
一、冬季日照时间变短,地表太阳能辐射量减弱
以石家庄为例,其经纬度为:北纬38.03
,东经114.48
根据美国最具权威NASA网站我们输入石家庄地区的经纬度,便可查询得到如下数据:
NASA网站的数据,至少是10年平均数值,太阳辐射量是22年平均值。上表的最后一个平均数
发电量的平均值。图1 某用户10KW光伏电站每月发电量柱状图下面就从几个方面浅析冬季光伏电站发电量为什么会降低:一、冬季日照时间变短,地表太阳能辐射量减弱以石家庄为例,其经纬度为:北纬38.03,东经
114.48根据美国最具权威NASA网站我们输入石家庄地区的经纬度,便可查询得到如下数据:NASA网站的数据,至少是10年平均数值,太阳辐射量是22年平均值。上表的最后一个平均数4.28,即可作为石家庄的
前 言
太阳能电池背板有内层 (EVA面) 和外层 (空气面) 之分。外层由于直接与外界环境接触而广泛受到重视,所以背板产家往往会选用耐候性比较优异的材料诸如含氟薄膜或含氟涂料作为背板的外层
紫外辐射量大约为91.7x10%x25=229.25 kWh/m2, 这远远超过了3倍IEC标准要求的45 kWh/m2的辐射量,可见背板内层的性能尤其是耐紫外性能,绝对不能被忽视,否则会给终端
小时功率曲线指的是组件单位小时的发电效率,在不考虑衰减与污染等因素的情况下,只和一天内每个时段太阳能总辐射量有关。在自用发电项目中,往往需要核算光伏自用部分在整体发电功率中的比例,从而准确的核算
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首先选用代表日测算组件的小时功率曲线,我们选择靠近夏至日和冬至日的一天分别作为代表日进行测算。不考虑其他因素干扰的情况下,水平辐射量一定是按规律体现的,最终选取6月18日和12月20日