,低温系数佳,当组件达到25摄氏度以上时,输出功率绝对占优。我们用组件和同行的晶硅组件做了一个比较试验,当温度到65度,我们还可以输出90瓦的功率,而其它组件只到80瓦。 另外,需要让大家了解的是
。能量密度,指的是单位体积内所包含的能量,比如单位体积内电池所储存的电量,它包含了转化效率这一衡量标准以外的其他衡量因素。这些因素包括温度、湿度和耐阴性,碲化镉技术相较于其他多晶硅技术在各项上都具有优势
封装材料可以解决这一个问题,但硅胶封装的组件并不多见。所以常用的EVA封装组件是否能经受零下50C的考验,还需要更多的实证数据。
c.更低的温度系数
由于日照强,干燥,部分地区甚至是
火焰山,在白天组件的温度可能会很高。而组件的温度系数如果高的话,组件的发电效率会严重降低。在比较炎热的地区是否适合建光伏电站,或者建光伏电站时如何选择温度系数低的组件就成了电站设计的要点之一。
d.
实证数据。c.更低的温度系数由于日照强,干燥,部分地区甚至是火焰山,在白天组件的温度可能会很高。而组件的温度系数如果高的话,组件的发电效率会严重降低。在比较炎热的地区是否适合建光伏电站,或者建光伏电站
,Isc实测短路电流值,V0STC下的电压值,V实测电压值,G1实测辐照度,G2STC下的辐照度,组件电流温度系数,T0STC下的电池温度,T实测电池温度,组件电压温度系数,K曲线修正系数,RS组件内阻
组串式逆变器,其交流侧额定功率参数是36kW,但按照其直流侧真实最大可配置到的功率只有34KWp,考虑逆变器自身损耗,其实际可用交流侧额定功率一定是小于34KW,从超配系数1.1的角度看,现实版实际
小型山丘等复杂分布式电站,环境温度高,散热条件相对较差,如在天气较为炎热的夏天,由于屋顶彩钢瓦或水泥屋顶受光照后热辐射导致屋顶环境温度比地面电站至少要高10℃以上。在这样的场景下,系统超配后,逆变器
,目前仍在试验阶段。在化学储能领域,最有希望的是锂离子电池储能和铅酸蓄电池储能,锂电池受温度、震动影响较大,存在自燃、爆炸隐患,而铅酸蓄电池最大的特点是成本低、使用维护简单、可回收利用,属于回收利用
压缩系数(MPa- 1 ) 压缩模量(MPa
敏感性更高(温度系数较大);下面举两个例子来直观说明下:选择一个采用B类组件的项目,装机容量为5.92kW,在2015-3-1当天,峰值日照时数为4.07h,每千瓦发电量为4.037kWh;见下图时间
到了2015-7-14,当天的峰值日照时数为4.05h,然而每千瓦发电量变成了3.345kWh;见下图根据组件温度系数,7月14日和3月1日的组件最高温度差异为20度,那么实际应该产生的系统发电量降低
这个光伏行业,是需要我们做一点事的,所以我们每天都是在进行思考,我们一个是提高了发电效率,散热的性能会好,还有,降低组件的温度,提高发电量,因为我们是漂在空中的,这个发电量跟放在屋顶上是完全不一样的
约个时间。
这是我们的一个项目,当时我们董事长在全国结交了很多的朋友,当时联合南瑞,我们和南瑞的合作主要是为了将来光伏的接入安全系数,所以我自己有时候想,光伏发电有点像神经病,但是我们找了南瑞
模块一直在工作在温度70度以上,动不动就告警,告警了,就停止工作,很麻烦。
内蒙在4、5月份有个比较头痛的问题,就是杨树、柳树特别多,有时候毛絮、灰尘就会顺着排风系统,进入了逆变器内部和IGBT
地区,用的是大型逆变器,问题出的比较多。
电力系统有个理念,就是回路上接的设备越多,故障就越多,安全系数越低,可靠性就越低。因为每个设备都可能是故障点。尤其是直流侧,是经常出问题的地方。从两个
,并且这些材料的热膨胀系数各不相同,在温度变化比较大的散热片上容易使一部分材料变形,导致IGBT与散热器之间贴合不紧密,这样会降低IGBT长期运行可靠性。水冷型逆变器的IGBT与散热片之间也是通过一层
潮湿,这对于设备稳定运行也有危害。逆变器日间工作时机体温度较高,夜间气温骤降空气中的水蒸气会凝结在停止工作的设备上,待白天设备启动温度上升,机体表面的水蒸气蒸发,但水中所含的盐雾颗粒等在设备元器件上