地球表面积的71%,陆地面积占总面积的29%,浩瀚的海洋、无尽的岸线为电站在世界范围推广奠定了基础。国外对可再生能源发电领域进行了长期的探索,但在海浪能、风能、太阳能三能联合发电方面鲜见其有理论或实验
值。 表2:不同地点双轴跟踪式比固定式发电量提高理论测算值 图1:直射比与发电量提高的相关性 从图1可以看出,双轴跟踪式相对于固定式发电量的提高比例,与项目场址的直射比有较好的
%,浩瀚的海洋、无尽的岸线为电站在世界范围推广奠定了基础。国外对可再生能源发电领域进行了长期的探索,但在海浪能、风能、太阳能三能联合发电方面鲜见其有理论或实验方面的报道,如果电站取得成功,将成为我国继深潜
,而叠加的太阳能电池的转换效率也必定打破这一理论极限。随着效率和可靠度的提升以及成本的下降户用太阳能发电系统也必将成为现代家庭的标配,就像家庭中的电器一样,各大厂商会真相优化自己的光伏发电
并不太适合于光伏建筑一体化,晶硅类太阳能电池对于光线入射角极为敏感,当太阳光入射角低于一定值时发电量变会急剧下降,而光伏建筑一体化中,对于太阳能电池板的设计倾角和方位都是有相当大的限制;由于晶硅
的发电量PRD除以理论发电量PT,光伏电站的能量效率就代表了电站的质量,当然PR高不代表经济性好!什么是光伏电站质量?质量是寿命期内的高可靠度、寿命期内的高效率,质量的好坏是PR(能量效率)来代表的
性能是一个综合性的指标。从数学公式上来看,PR值的定义是实际的发电量和理论发电量的比值,科学性是不容质疑的,分子是测试时间段内的实际发电量,分母是测试时间间隔内的理论发电量PT。从分子和分母的计算
Riso(可在雨天测试,因为相比于晴天雨天的测试值较小),然后计算输出电流和输出功率是否在设备的额定范围内。 (1)输出电流的理论值: I=U/Riso,此计算值要小于设备的额度输出电流,有的设备需要符合
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计
”。这意味着逆变器检测到组件侧正极或负极对地绝缘阻抗过低,说明直流侧线缆或组件出现对地绝缘阻抗有异常的情况。检测方阵绝缘阻抗,是逆变器一项强制性标准和要求,当检测到光伏阵列绝缘阻抗小于规定值量,逆变器
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计
意味着逆变器检测到组件侧正极或负极对地绝缘阻抗过低,说明直流侧线缆或组件出现对地绝缘阻抗有异常的情况。检测方阵绝缘阻抗,是逆变器一项强制性标准和要求,当检测到光伏阵列绝缘阻抗小于规定值量,逆变器必须
上图功率抛物线顶点对应的纵坐标,代表组件最大功率时的工作电流。
5开路电压Voc
开路电压是电池片没有接负载时的端电压,上图UI曲线与横坐标的交点,该值乘以逆变器一路输入组件的数量应小于逆变器最大
直流电压Vdcmax
6短路电流Isc
短路电流是电池片短路时的输出电流,上图UI曲线与纵坐标的焦点。
【记者解读:组件串联电流不变,Isc和Im值是关键参数,以衡量逆变器的最大输入电流是否满足