阴影测试:光伏发电靠阳光,自家的屋顶光照资源如何,朝向、坡度等是否有利于最大辐照度。安装光伏的时候,光伏板应尽可能朝南。必须检查屋顶是否有树木或相邻建筑物等的阴影,尤其是从南部方向。一个没有周围
不合理:倾角、朝向、遮挡、失配等
组件自身问题:功率虚标、衰减不一致
直流线缆设计不合理:过长、偏细、铝线等
逆变器降额运行(过温、过压等)
设定低于1的功率因素运行解决办法:
监控后台或
机器显示屏,查看各MPPT电压、组串电流,确保差异不超过5%
检测每一块组件(厂家、型号、功率、类型是否相同)
现场查看组件的安装角度、朝向是否一致,是否有灰尘或树木遮挡等
确认机器是否温度
不合理:倾角、朝向、遮挡、失配等
组件自身问题:功率虚标、衰减不一致
直流线缆设计不合理:过长、偏细、铝线等
逆变器降额运行(过温、过压等)
设定低于1的功率因素运行解决办法:
监控后台或
机器显示屏,查看各MPPT电压、组串电流,确保差异不超过5%
检测每一块组件(厂家、型号、功率、类型是否相同)
现场查看组件的安装角度、朝向是否一致,是否有灰尘或树木遮挡等
确认机器是否温度
提升2.5%。然而,双面组件在功率提升的同时也带来组串支路电流抬升,组串朝向、倾角、安装高度、反射背景、阴影遮挡等现场差异性导致的组串失配等问题,逆变器与双面组件最优匹配才能充分释放双面系统价值
面阵列各采用一台Growatt 50000TL3-HE,24块一串,共8串;该逆变器为单路MPPT逆变器,转换效率高达99%,适合组串数量一致和朝向一致的应用场景。
2号屋顶组件东西面非对称
MPPT逆变器,转换效率高达99%,比较适合组串数量差异小和双朝向或倾角的应用场景;3号屋顶组件东西面也是对称排布,共528块280W组件,东西面阵列各采用一台MAX 70KTL3 LV,22块一串
通过在不同的季节调整组件倾角可以增加系统的发电量。 3 跟踪式支架能够很好地控制组件的朝向或倾角,甚至可同时调节两者,能够进一步增加发电量。但跟踪式支架的成本较高,后期维护工作量较大。根据有关文献
工作量较固定式支架大,但是通过在不同的季节调整组件倾角可以增加系统的发电量。 3) 跟踪式支架能够很好地控制组件的朝向或倾角,甚至可同时调节两者,能够进一步增加发电量。但跟踪式支架的成本较高,后期
成本稍高,运维工作量较固定式支架大,但是通过在不同的季节调整组件倾角可以增加系统的发电量。 3) 跟踪式支架能够很好地控制组件的朝向或倾角,甚至可同时调节两者,能够进一步增加发电量。但跟踪式支架的
随着分布式光伏电站的普及,在一些工业园区、学校、医院以及居民楼等屋顶安装电站,被公认为是一种较好的投资方式。然而,工商业屋顶容量多样、朝向不一、高温高湿以及部分高腐蚀性等多样性的应用环境也给电站系统
环境温度及核心部件温度降低约20℃,高温不降额,有效提升系统发电量;同时,该系列产品均为多路MPPT设计,每两个组串一路MPPT,可解决屋顶电站朝向不一和局部遮挡带来的串并联失配问题,进一步提升系统
对发电量的影响,组件级MPPT可以轻松应对多面朝向,产品弱光效应好,在光照弱的时候也能正常工作。 据第三方测试数据显示,在晴朗天气时,使用了禾迈微型逆变器的光伏电站,相较于使用传统逆变器的电站