层面积较大时直接导致组件失效报废。
预防措施:
1.严格控制层压机温度、时间等重要参数并定期按照要求做交联度实验,并将交联度控制在85%5%内。
2.加强原材料供应商的改善及原材检验。
3.加强
短路造成组件报废。
2.交叉隐裂会造成纹碎片使电池失效,组件功率衰减直接影响组件性能。
预防措施:
1.严格控制层压机温度、时间等重要参数并定期按照要求做交联度实验。
2.加强原材料供应商的
,钢线的密度为7.8kg/L,钢线的主要参数为钢线直径、钢线长度、拉伸强度、破断力、伸缩率等。在多线切割加工过程中,钢线作为实现对晶棒切割磨削的载体,通过高速运动,保证SIC磨料达到切削去除硅材料的
拉断和疲劳断裂,降低了钢线的使用寿命。硅片切割中通常关注钢线两个参数:1、椭圆度 2、磨损量2. 碳化硅碳化硅是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料在电阻炉内经高温
多样化。安装和运维过程中也有问题。发展暴露的问题如何解决规避?光伏电站中选型和质量评价中,我们对常规的逆变器和常规的组件考核比较全面。从它的效率评价方面做很多工作。逆变器衍生出先进的功能,包括使用过程中的
区分一类和二类的要求,我们对年可用率考核电站现场逆变器的可用程度来做评价指标。我们现在在考核组件时,它的年衰减率要有一个指标,包括考核最大环境运行的温度,绝缘性能和应对环境的要求,这是一类的项目。二类
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
电阻值,电流流过时产生电压压降,此电阻与负载串联,导致负载电压波形有瞬间噪音波形出现,形成谐波。电流谐波则由负荷的特性产生,所有的非线性负荷都能产生谐波电流。光伏逆变器的MPPT功能,组件的输入功率有
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
,所有的非线性负荷都能产生谐波电流
光伏逆变器的MPPT功能,组件的输入功率有多大,逆变器输出功率就有多大。而逆变器输出功率是则和电压和电流有关,当电网电压剧烈波动时,逆变器调整能力有限,有可能造成
、线路设计、施工、电网电压等等各种因素都有可能。本文主要讨论组件和逆变器的配比对系统发电量的影响。案例现场1在逆变器的技术参数中,有一个最大允许接入功率,大部分厂家都是标称为额定功率的1.1倍到1.2倍
。2、年等效利用小时数,光伏电站在同一地区每千瓦发电量,是一个国际上通用非常重要的指标,代表光伏电站的资源利用率,同样一个地区,同样装机量情况下资源利用率不同,代表方案设计的优劣(容配比,太阳跟踪器等
),但不能反映电站质量。3、GCR(土地利用率):光伏组件总面积/电站占地总面积。国内常用每kW占地,是一个辅助性的指标。4、Availability设备正常运行率:正常运行时间(发电量)/总运行时
光伏面板被遮挡的问题,也就是说大部分时间下,面板是运行不到最大功率点的,这个时候通过增加逆变器的光伏板跟逆变器功率的超配比来提高发电效率。另外,我们还要考虑光伏板每年的发电量会进行一些衰减,包括灰尘的
遮挡、线损等都会造成大部分时间下发电功率是达不到组件设计的最大功率。科士达针对集中式方案的技术创新针对大的电站,线路的连接比较长,损耗比较高,投资成本高等这些条件下,科士达推出了逆变箱以及升压一体的
、施工、电网电压等等各种因素都有可能。本系列文章将根据实际案例一一探讨各种因素。本文主要讨论组件和逆变器的配比对系统发电量的影响。 1、案例现场1 在逆变器的技术参数中,有一个最大允许接入功率,大部分
低方面考虑,从系统的能量图可以看得出来,为什么来推荐容配比,从组件的100%直流侧的功率到逆变器,中间有10%到15%的能量损耗,主要体现在组件本身的衰减,灰尘的影响,还有阴影的遮挡,传输线缆,还有并联