减少温室气体二氧化碳排放约1.72万吨,在帮助客户实现低碳减排目标的同时,更进一步帮助企业实现了降本增效。项目建设之初,基于电站运维的特殊环境,项目单位就对组件的抗热斑性能、抗阴影遮挡性能提出了更高的
近日,由华能和TCL中环旗下光伏组件品牌环晟光伏合作参建的武汉华星屋顶分布式项目正式并网发电,该项目装机容量18.55MW,是目前湖北最大的屋顶分布式光伏发电项目。作为环晟光伏高效叠瓦3.0系列产品
问题一 组件出现热斑造成热斑的主要原因有:组件质量问题(内阻过大)、裂纹和部分表面阴影。热斑会严重的破坏光伏组件或系统,严重时会引起火灾事故,但仅凭目视检查很难发现,因此最好使用红外热像仪来检查
系列组件除了可全面满足不同场景应用需求外,其转换效率高、温度系数低、全生命周期衰减小、热斑温度低、弱光响应好、发电量增益高、产品可靠性好、外观典雅等优势也更加明显。
作为目前全球唯一量产双面IBC产品
150千瓦,采用西宁分公司的ANDROMEDA 2.0 390瓦IBC双玻组件,所发电力除了供学校使用外,还将余电送入电网供附近地区使用。光伏电站的建设不仅给学校带来了经济效益,而且还减少了屋顶的阳光
优势还体现在非硅成本上,其带来的生产通量成本下降优势明显。随着2022年硅成本下降,非硅成本在总成本中占比上升,210竞争力将进一步凸显。
或许是它太超前了,210硅片问世之初,受到了良率、组件热斑
5月13日,210硅片诞生1001天。
过去两年多的时间,光伏行业被一个大字围绕:大尺寸、大硅片、大组件、大功率生产商、安装商、设备商、辅材企业、设计院,甚至逆变器厂商,都在朝着更大、更强的目标
强企业名单。该项目建设在宝泽龙厂房上方,巡检人员在勘察了电站现场情况后结合北方气候特点,现场分析了该电站具体情况:夏季当地气温高,易对逆变器、并网箱造成过温隐患,同时考虑北方光照强度高,易造成组件
热斑效应,针对以上情况提出了本次运维关注的重点。
▲宝泽龙电站
针对该电站的问题,本次运维重点检查了逆变器整体散热和风扇散热,对出风口进行清理防止异物堵塞,以及检查直流交流接线有无虚结。运维
发展趋势对光伏产品技术的可靠性与安全性提出了更高的标准与要求。尤其值得注意的是,与地面电站相比,屋顶分布式光伏电站承担的风险更为严重。由于屋顶组件运行温度较高且反射率高,极易导致热斑,国内外屋顶光伏电站发生
%组件出现了热斑问题;图二的单晶组件是安装在商业建筑金属波纹屋顶上的分布式光伏电站,采用的背板材料为PET,肉眼可见的是背板出现黄变,最严重区域为组件阵列边缘,b*值高达27,紫外线加速了背板的边缘老化
。整个安装过程步骤繁复,且严重依赖安装人工水平。 不规范,隐患多。是在施工过程中,施工队伍为了追求效率,踩踏组件的情况难免发生。这容易造成组件隐裂,增加组件热斑风险并增大衰减,无形中损失项目整体发电量
不佳,容易产生串联电阻的增加,易造成电池片的变形、隐裂等问题;户外使用时严重的会出现热斑现象烧毁组件,从而影响组件的正常使用。该测试标准的实施,将为电极与焊带焊接强度测试提供指导,更好地保障组件全
支架、桩基、材料采购等设施建设、工程施工安装、调试、试验(含特殊试验)及检查测试(含组件安装前功率测试,包括组件功率特性、隐裂、组件功率测试等所有内容;组件投用后检测,含热斑、隐患、EL、功率等检测
可靠性的最大风险来源于组件,包括热斑、隐裂、电池衰减等;其次是直流汇流箱、逆变器、支架等。组件成本约占电站总投资的60%。若组件发生故障,不能维修,只能更换,损失很大。 光伏高质量指的是安全性