的HIT技术高效组件,其两面发电的特性很适合垂直设置。举例来说,下雪地区如果以传统方式摆放组件,容易产生积雪;垂直设置不仅可以防止落雪复盖组件,高反射率的雪地搭配双面发电HIT组件,总发电量仍能与依
发电量、避免热斑效应,并能使组件正表面积雪加速融化,大大提升发电效率和发电小时数,使用户获得额外的发电收益,同时降低了清理维护组件积雪的成本。在日本北部、德国、荷兰这类高纬度国家,这一性能优势已在多个
有限责任公司。 该项目利用大馆市所有、已闲置约20年的肉食品中心旧址建设了百万瓦级光伏电站。因处于多降雪地区,所以光伏电站的设计和施工都采取了积雪应对措施,制定了包括降雪期在内的运营维护计划。还计划将
包含三项:多年平均风速、多年极大/最大风速、最多风向。
3、降水
一般包含三项:多年最大积雪深度、多年平均降水量、多年平均蒸发量。
4、恶劣天气
一般包含:多年平均雷暴日数、多年平均沙尘暴日数
风压值更有参考意义,而风压值将直接影响支架基础的设计。
3、降水
最大积雪深度一方面在设计时组件下沿的高度一定要高于此值,不然可能存在组件被埋在雪里的可能;另一方面可以用来计算雪压值
=1.23风荷载体型系数:s=1.4风阵系数:gz=1.0(支架系统与屋面的接触点比较多,不考虑共振作用)风荷载标准值:wkb=szwogz=775Pa屋面积雪分布系数:o=1雪荷载标准值:sK=soo
=1.0(支架系统与屋面的接触点比较多,不考虑共振作用)风荷载标准值:wkb=szwogz=608Pa屋面积雪分布系数:o=1雪荷载标准值:sK=soo=360Pa荷载及组合说明:计算挠度:COMB1
约800户普通家庭的用电量,年售电额约1.2亿日元。
日本北海道地区气候寒冷,夏季东南岸多海雾,冬季北岸和东岸有流冰,且冬季降雪量大,每年12月至次年3月都有积雪。另外,季节和日夜间温差变化
超薄双玻组件的原因。
事实上,亚玛顿超薄双玻双面发电组件极佳的耐候性以及双面发电的特性,使之成为寒冷地区太阳能电站的首选。当积雪堆积时,传统组件均失去发电能力,而亚玛顿双玻双面发电组件则通过其
的耐候性以及双面发电的特性使之成为此类地区太阳能电站的首选。当积雪堆积时,传统组件均失去发电能力,而亚玛顿双玻双面发电组件则通过其背面吸收地面反射光的特性,持续发电加热组件并融化正面积雪,为用户带来
不间断的发电收益,同时免去了用户清理维护积雪组件的成本。亚玛顿超薄双玻双面发电组件可为用户带来平均20% - 30%的发电量增益,真正实太阳能电站发电收益的最大化。
据了解,常州亚玛顿股份有限公司
十分明显的性能优势。因此日本最大的工业化住宅企业之一的大和房屋集团经过广泛考察评估评估,最终选用了亚玛顿超薄双玻组件。该项目坐落于日本北海道,该地区气候寒冷,降雪量大,每年12月至次年3月都有积雪
。夏季东南岸多海雾,冬季北岸和东岸有流冰。季节或日夜间温差变化非常大,对组件的性能和耐候性是极大的考验。亚玛顿超薄双玻双面发电组件极佳的耐候性以及双面发电的特性使之成为此类地区太阳能电站的首选。当积雪
明显的性能优势。因此日本最大的工业化住宅企业之一的大和房屋集团经过广泛考察评估评估,最终选用了亚玛顿超薄双玻组件。该项目坐落于日本北海道,该地区气候寒冷,降雪量大,每年12月至次年3月都有积雪。夏季
东南岸多海雾,冬季北岸和东岸有流冰。季节或日夜间温差变化非常大,对组件的性能和耐候性是极大的考验。亚玛顿超薄双玻双面发电组件极佳的耐候性以及双面发电的特性使之成为此类地区太阳能电站的首选。当积雪堆积时
飓风、积雪或覆冰等极端气候的考验,这对长期暴露在外部的光伏组件的机械承载性能提出了相当高的要求。因此对于建在偏远的沙漠、戈壁、海岛等地的电站项目而言,光伏组件需在各类极端气候条件及不同安装角度下仍然拥有