看到在光伏电站场区内,设计有较高的建(构)筑物,对周围的光伏阵列造成遮挡
2.清洁不及时
可以看出,辐照度越大、阳光的穿透力越强,灰尘造成的损失越少。除了灰尘,积雪如果不及时清除,也会对发电量造成
系统效率的影响
1.设计不当
设计不当造成发电量损失最严重的一项就是间距设计不当。由于目前光伏电站大都采用竖向布置,下沿的少量遮挡往往会造成整个组串输出功率极具下降。据统计,在一些前后间距偏小的
电站除了考虑前后遮挡以外,还要考量东西方向高差所带来的遮挡。在坡度比较大,而东西间距较小的电站,此项折减可达到2%。除了间距以外,我还经常看到在光伏电站场区内,设计有较高的建(构)筑物,对周围的光伏阵列
,朝东、东南、西南等方向也可以安装光伏发电系统,只是发电时间相较于朝南稍短一些。同时,如果周边有较高的树木和建筑物,需留意遮挡情况。还有很多朋友问起防雷、漏电等问题。其实这些都不用担心,分布式光伏
,在电池板进场验收时难以识别,需借助专业设备进行检测。热斑形成原因及检测方法光伏组件热斑是指组件在阳光照射下,由于部分电池片受到遮挡无法工作,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度
地面上,并方便道路畅通、车辆通行。施工现场已开箱光伏组件需保证正面朝上平放,底部垫有木制托盘或电池板包装物,严禁斜放或悬空,严禁将电池板引出线及插头挤压扯拽,严禁将组件背面直接暴露在太阳光下。光伏组件
、热斑问题分析组件上的热斑效应,一般由外部原因和内部原因两类造成。常见的外部原因有:组件表面积灰严重且厚薄不均,鸟粪、污物、落叶、方阵组件前部的草木以及周边建筑物或电线杆等阴影遮挡,以及场地不平
为温度和光强这两项修正,并未考虑到实际组件的灰尘遮挡损失、组串匹配损失及仪器自身的测试精度,另外如果在汇流箱的输入端进行测量,方阵的各个组串到达汇流箱的线缆长度不尽相同,也会存在电缆损耗,同样影响对
地面、建筑物的顶部、侧立面、阳台等,其中在学校、医院、商场、别墅、居民、厂房、企事业屋顶、车棚、公交站牌顶部应用最为广泛;安装方式有混凝土、彩钢板以及瓦片式三个类型。
4、安装分布式光伏系统时应如何
考虑荷载对光伏方阵和建筑物的影响?
解答: 从安全和稳定的角度出发,设计时需要考虑永久荷载、风荷载、雪荷载、温度荷载对光伏方阵和建筑物的影响,保证光伏组件。支架及方阵基础有足够的强度和刚度抵御当地
电感、变压器和IGBT、MOSFET等功率器件,在运行时,会产生损耗。一般组串式逆变器效率为97-98%,集中式逆变器效率为98%,变压器效率为99%。7)阴影、积雪遮挡在分布式电站中,周围如果有高大建筑物
年发电量*实际发电效率三、影响光伏电站发电量的因素1)太阳辐射量2)太阳能电池组件的倾斜角度3)太阳能电池组件转化效率4)设备及元器件老化,随之发电量减少5)灰尘遮挡灰尘光伏电站的影响主要有:通过遮蔽
柔性光电晶体管,底部是一个反光金属层,其超薄纳米硅薄膜层不受其他材料遮挡,光吸收效率大大提高。加州大学伯克利分校研制出一种经过二胺改性的金属有机框架材料,可有效去除燃煤发电厂排放出的碳。全球最大
冰层面积缩减,预计未来10到15年该地域北极熊种群将会继续缩小。俄推出一种新型低成本太阳能电池,其涂层材料采用金属有机物钙钛矿取代硅,可通过工业打印机生产,喷涂在任何材料表面。一种基于镍-63
一个反光金属层,其超薄纳米硅薄膜层不受其他材料遮挡,光吸收效率大大提高。加州大学伯克利分校研制出一种经过二胺改性的金属有机框架材料,可有效去除燃煤发电厂排放出的碳。全球最大太阳能飞机阳光动力2,在从
有机物钙钛矿取代硅,可通过工业打印机生产,喷涂在任何材料表面。一种基于镍-63放射性核素研制的新型核电池即将批量生产,其体积为0.08立方厘米,重量为0.26克,在极端气温和振动条件下可正常工作50多年
组串式逆变器效率为97-98%,集中式逆变器效率为98%,变压器效率为99%。
1.4.6阴影、积雪遮挡
在分布式电站中,周围如果有高大建筑物,会对组件造成阴影,设计时应尽量避开。根据电路
。
2)组件的衰减特性尽可能一致。
1.4.2灰尘遮挡
在所有影响光伏电站整体发电能力的各种因素中,灰尘是第一大杀手。灰尘光伏电站的影响主要有:
1)通过遮蔽达到组件的光线,从而