一个稳定的占比。
5)按照6元/W造价,北京市户用光伏项目回收期约为4.6年,总投资内部收益率约为24.6%。
6)北京市2018年的户用相对于2017年将有100%以上的增长率。
1、北京
远高于普通的分布式光伏项目,一般可以达到90%以上。
以一个5kW的分布式光伏系统为例,首年发电量可以达到7122kWh;考虑到系统衰减,25年平均发电量为6339kWh。
3)户用系统收益的理论测算
%) 更高的双面率(理论双面率可做到98%) 更大的降成本潜力(工艺步骤少、硅片薄片化潜力大) 更低的衰减(无P型组件常见的光致衰减现象) 更优秀的温度系数(温度系数为-0.258%,常规晶硅电池为
发电量没有邻居家的多?
一座光伏电站的发电量情况要结合应用环境进行分析,光伏组件在长期使用过程中因本身可能存在的缺陷,及受外界环境等影响从而造成功率衰减、发电量减少的问题,小编总结了影响光伏组件输出功率
以及衰减的相关因素如下:
1、光伏组件的质量:由于电池片隐裂、黑心、氧化、虚焊,以及背板等材料缺陷和长期使用老化等因素,导致太阳能板在长期运行过程中功率受到影响,从而造成太阳能板发电量低下。
2
一个问题,它们的优缺点具体如下:
晶硅组件:单块组件功率相对较高。同样占地面积下,装机容量要比薄膜组件高。但组件厚重易碎,高温性能较差,弱光性差,年度衰减率高。
薄膜组件:单块组件功率相对略低。但
发电性能高,高温性能佳,弱光性能好,阴影遮挡功率损失较小,年度衰减率低。应用环境广泛,美观,环保。
第三:制造工艺
多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少30%左右,因此多晶硅
正方形,所以不存在这样的一个问题,它们的优缺点具体如下:
晶硅组件:单块组件功率相对较高。同样占地面积下,装机容量要比薄膜组件高。但组件厚重易碎,高温性能较差,弱光性差,年度衰减率高。
薄膜组件:单块
组件功率相对略低。但发电性能高,高温性能佳,弱光性能好,阴影遮挡功率损失较小,年度衰减率低。应用环境广泛,美观,环保。
第三:制造工艺
多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少
与电池缓慢衰减有关,也与封装材料的性能退化有关。其中紫外光的照射是导致组件主材性能退化的主要原因。紫外线的长期照射,使得EVA及背板(TPE结构)发生老化黄变现象,导致组件透光率下降,进而引起功率下降
一、绪论
在光伏行业发展形势一片大好的情况下,光伏行业也出现了一些问题,其中光伏组件功率衰减幅度较大的问题,对电站运营者及组件厂商影响都比较大。本文试图从多个方面分析组件功率衰减的原因,尽量在生
,1000V的直流高压,触电将无可避免。渔光互补、农光互补电站都是开放式电站,渔民、农民经常出入,一旦线缆对地或者鱼塘出现绝缘破损,1000V高压直流对水塘漏电,将可能导致人畜触电安全事故。
3熔丝故障率高
,容易引发着火风险
传统电站采用熔丝设计增加了直流节点,电站即使使用熔丝,也不能有效地保护组件;而且在过载电流情况下,熔丝还会因熔断慢,发热高,引发着火风险。
几乎所有的传统电站都受熔丝故障率高的
,但是实际经验中发现,使用错误的线缆可能导致项目线损过大、供电稳定性低等导致项目收益降低。因此,选择合适的线缆可以有效的降低项目事故率低、提高供电可靠性、施工运行维护方便。今天兔子君为大家介绍一些光伏
最大电缆-A
L :电缆铺设的长度-m
S :电缆的截面积-mm2;
r :导体电导率-m/(Ω*mm2;),r铜=57,r铝=34
多根多芯线缆成束铺设时,设计需要注意的地方
实际应用
最为严重,衰减严重时可达38%。当我们把这些问题告知电站的运维人员后,他们也立即联系组件厂家进行了检测。
每次去电站运维也是一个学习的过程。除了上面谈到的问题外,该电站有许多值得借鉴的地方。
1
,运维人员监督场长工作。考核的分类很多,包括生活考核、发电量考核、效率考核、消缺率考核还有安全考核。对于这些考核内容,电站都有一个明确的指标。达到指标,就会有奖励。比如运维人员每次处理故障时均有记录并且
办理相关保险,重点是产品质量险。其中光伏发电板质量保证投保时间不低于10年,组件转化效率险不低于10年,发电衰减率不得高于20%;同时还要投保财产险。实践证明,为农户投保财产险是很有必要的。如,去年
分为多种档次,需要国家专业的检测单位才能检测,A级板与C级的发电转换率以及使用年限有很大的区别,银行和农户都无法通过肉眼识别太阳能板质量的优劣,这对太阳能组件的质量是个严峻的考验,在利益的驱使下极有可能