,直接减少的就是发电量,影响电站收入,这种隐形的伤害就是发生在农户自以为得到“方便”的同一时间。此外,在光伏电站上摊晒东西,还会造成电池板的热斑效应,说得通俗一点即是让电池板“生病”,影响电池板寿命,让它
清洗过程中因为人为阴影带来光伏阵列发电量损失,甚至发生热斑效应;中午或光照较好时组件表面温度相当高,防止冷水激在玻璃表面引起玻璃或组件损伤。同时在早晚清洗时,也需要选择阳光暗弱的时间段内进行。也可以考虑
发电量;一方面会产生热斑效应,而长时间的热斑作用会导致组件性能退化,严重热斑甚至会造成组件烧蚀,造成火灾安全隐患。 解决方案:对于杂草生长较为茂盛的光伏电站,若在地面上铺一层防草垫
!上面我们提到组件遮挡是“危险性”示范,主要体现在组件的“热斑”效应。热斑效应是什么呢?一个串联电路中,电池由于某些原因,导致其所表现出的工作状态不一致。这些原因包括周围物体的阴影、落叶、鸟粪等,造成
热斑效应。热斑效应是什么呢?一个串联电路中,电池由于某些原因,导致其所表现出的工作状态不一致。这些原因包括周围物体的阴影、落叶、鸟粪等,造成局部电池出现阴影,阴影部分不能正常工作,会被当做负载消耗掉其他
正常工作电池所产生的电量,并发热形成热斑,这就是热斑效应。在光伏行业人们对于热斑效应都比较敏感,因为它造成的后果可大可小,最危险会造成组件烧毁,人员伤亡。缺乏光伏发电常识 你可危险了!所以说,在
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第二,热斑效应导致的可靠性风险可以被彻底消除。
目前智能优化器组件度电成本比常规组件具备优势,通过规模化应用进一步降低成本,智能优化器组件将成为持续推的水平价上网的关键技术之一。
很多人
。这个技术是非常好的一个创新应用。
2. 解决热斑效应
对于热斑效应,如果不采用子串优化器的技术,出现遮挡、失配导致的热斑时,温度会非常高,我们花了大价钱做的电站投资会因为热斑问题导致投资
杂草,在光照下产生阴影,阴影倒映在组件上,降低了光伏辐射量,间接的降低了组件的输出电流,导致组件输出性能的下降,降低发电量。
隐患二:
杂草遮挡,容易让组件产生热斑效应。组件长期受到杂草遮挡
,久而久之遮挡部分将被当作负载,消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量。被遮蔽的组件此时会发热,产生热斑效应,长期的热斑会对组件性能造成不可逆的影响甚至引起组件烧毁,进而缩短电站整体寿命,影响电站的
器组件,它可以解决:第一,由于遮挡和失配引起发电量大幅度下降的问题可以得到优化;第二,热斑效应导致的可靠性风险可以被彻底消除。目前智能优化器组件度电成本比常规组件具备优势,通过规模化应用进一步降低成本
合理的,我们应该放到全年来看,由于积灰、积血、遮挡不一样,综合下来在某个项目上达到6%以上。这个技术是非常好的一个创新应用。2. 解决热斑效应对于热斑效应,如果不采用子串优化器的技术,出现遮挡、失配
发电量损失,甚至发生热斑效应;(2)中午或光照较好时组件表面温度相当高,防止冷水激在玻璃表面引起玻璃或组件损伤;(3)保障清洁人员的安全。 同时在早晚清洗时,也需要选择阳光暗弱的时间段内进行,降低
输出电流,导致组件输出性能的下降,降低发电量。隐患二:杂草遮挡,容易让组件产生热斑效应。组件长期受到杂草遮挡,久而久之遮挡部分将被当作负载,消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量。被遮蔽的组件此时
会发热,产生热斑效应,长期的热斑会对组件性能造成不可逆的影响甚至引起组件烧毁,进而缩短电站整体寿命,影响电站的收益。隐患三:茂密的杂草,影响设备的散热。光伏电站的主要设备,逆变器、汇流箱在运行过程中