毫无疑问,ink"光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,今天来说说常用的多晶硅光伏组件,包含:光伏组件的关键参数、热斑效应和PID效应、运营后检测。一、光伏组件技术规格书中的关键参数1、功率我们常说
,采用255Wp光伏组件。下表的p为peak的缩写,代表其峰值功率为255W。所有的技术规格书中都会标注标准测试条件的。下图为常州天合的光伏组件技术规格书一部分(250W,下同)。只有在标准测试条件
组件技术,以及其他新兴电池的开发方面,但装备技术和原材料技术并没有真正掌握,基本上都是控制在发达国家手中。实际上,我国大多数光伏企业研发实力偏弱,这与光伏产业内部各环节业务连接方式、生产技术、产业升级
方向。同时,要促进光伏产业发展,进一步加大补贴支持政策力度必不可少。随着原材料价格不断下降,为降低度电成本提供了很好的契机,未来还应推广采用各国正在大力研发的冶金法(物理法)制造光伏电池级多晶硅原料
控制速度,实现可控;通过全面的电站管理系统及大数据分析引擎,实现电站的可管。光伏电站数字化后,为未来业务和商业模式创新奠定了基础,如通过移动互联网,用户可以认购指定位置的电池板或者组串,并通过手机App
部件种类,更加标准化,更利于自动化生产;通过工厂预装和接插件安装,减少现场施工成本,提高施工质量。并打造可升级、可扩容、可演进的光伏电站。当组件技术进步,运行环境发生变化时,利用智能逆变器的软件可远程
),大大提高电站的控制速度,实现可控;通过全面的电站管理系统及大数据分析引擎,实现电站的可管。光伏电站数字化后,为未来业务和商业模式创新奠定了基础,如通过移动互联网,用户可以认购指定位置的电池板或者组串
系统部件进行组合优化;减少部件种类,更加标准化,更利于自动化生产;通过工厂预装和接插件安装,减少现场施工成本,提高施工质量。并打造可升级、可扩容、可演进的光伏电站。当组件技术进步,运行环境发生变化
控制速度,实现可控;通过全面的电站管理系统及大数据分析引擎,实现电站的可管。光伏电站数字化后,为未来业务和商业模式创新奠定了基础,如通过移动互联网,用户可以认购指定位置的电池板或者组串,并通过手机App
部件种类,更加标准化,更利于自动化生产;通过工厂预装和接插件安装,减少现场施工成本,提高施工质量。并打造可升级、可扩容、可演进的光伏电站。当组件技术进步,运行环境发生变化时,利用智能逆变器的软件可远程
、可演进。当组件技术进步,运行环境发生变化时,利用智能控制器的软件可远程在线升级,后向兼容设计等特性,无需更换网上运行设备,通过算法升级就能够享受最新的技术成果,最大化复用现有设备。7、智能主动电网
的安全和防护问题,降低直流拉弧带来的安全隐患,使电站更加安全。9、安全规避PID效应。PID导致的组件功率衰减会极大的影响投资收益,通过智能控制器自动检测组件电势,主动调整系统工作电压,使电池板负极
。中国是世界光伏产业大国,但国内消费不到10%,国内光伏发电的总装机量仅占全球装机总量的1%,产品严重依赖出口。技术结构不合理。中国最具优势的是电池片和组件技术,以及其他新兴电池的开发上,但装备技术和
结构不合理。中国是世界光伏产业大国,但国内消费不到10%,国内光伏发电的总装机量仅占全球装机总量的1%,产品严重依赖出口。 技术结构不合理。中国最具优势的是电池片和组件技术,以及其他新兴电池的
,智能控制器和跟踪支架成为最佳的伴侣。
6、 智能光伏电站可升级、可演进。当组件技术进步,运行环境发生变化时,利用智能控制器的软件可远程在线升级,后向兼容设计等特性,无需更换网上运行设备,通过算法升级
影响投资收益,通过智能控制器自动检测组件电势,主动调整系统工作电压,使电池板负极无需接地的情况下,实现对地正压,有效规避PID效应;由于电池板负极无需接地,加上逆变器内部的残余电流监测电路,能够在检测
提升8-10%;与其跟踪系统的配合使用,使跟踪控器与控制器集成,能够实现对支架的独立跟踪,提升发电量,智能控制器和跟踪支架成为最佳的伴侣。6、智能光伏电站可升级、可演进。当组件技术进步,运行环境
安全隐患,使电站更加安全。9、安全规避PID效应。PID导致的组件功率衰减会极大的影响投资收益,通过智能控制器自动检测组件电势,主动调整系统工作电压,使电池板负极无需接地的情况下,现对地正压,有效规避