中国光伏行业规模的迅速扩张,光伏电站的智能化运维已成为不可或缺的一环。以10MW场站为例,假设年发电1600万度,8%脏污遮挡每年带来128万度电损失,约38.4万元,25年约950万元收益损失;20%脏污
遮挡每年带来损失约96万元,25年约2400万元收益损失。因此,光伏智慧化监管运维具备必要性,可提高发电效率、延长使用寿命、安全应急保障、降低运维成本。星逻智能成立于2017年,目前170+人,70
普渡大学实验室提出。传统太阳能电池,正面栅线会产生遮挡,有3%-5%甚至更多的光线被反射、被浪费,BC技术则把太阳能电池板正面栅线置于背面,扩大光照面积提高发电量。这个概念听起来容易,但实现起来难度相当大
实现了阴影发电优化与更优温度系数,组件在无遮挡时拥有更好的散热,在有遮挡时避免热斑现象发生,将“高效率”直观地展现到终端用户面前……目前,爱旭N型ABC组件量产效率已达24.2%,并连续18个月蝉联
、风暴、温差、热斑等各种挑战。在组件系统设计方面,晶澳通过矩形电池&半片封装、电路设计&漏电流管控、高密度封装、LeTID控制等技术和方式,在应对沙尘遮挡导致的热斑,减少热辅助光致衰减,提升发电性能
资源逐渐稀缺,更多的项目要建设在山地、戈壁、荒滩等地区,在此情况下,常规跟踪技术无法解决早晚逆跟踪阶段因地势不平产生阴影遮挡造成的发电损失,同时,常规跟踪技术只考虑晴天发电最佳,阴雨天无法充分利用散射辐照
,造成光照资源浪费。智能跟踪技术是在常规跟踪算法的基础上,根据天气状态实时调整跟踪角度,适应不平坦地势,减少遮挡损失,同时根据双面组件发电特性优化跟踪角度,从而进一步提升跟踪系统发电量。目前业内有三种
资源逐渐稀缺,更多的项目要建设在山地、戈壁、荒滩等地区,在此情况下,常规跟踪技术无法解决早晚逆跟踪阶段因地势不平产生阴影遮挡造成的发电损失,同时,常规跟踪技术只考虑晴天发电最佳,阴雨天无法充分利用散射
辐照,造成光照资源浪费。智能跟踪技术是在常规跟踪算法的基础上,根据天气状态实时调整跟踪角度,适应不平坦地势,减少遮挡损失,同时根据双面组件发电特性优化跟踪角度,从而进一步提升跟踪系统发电量。目前业内
土地的守护者。它们遮挡了部分阳光直射地面,减少了土壤水分的蒸发,为青草的生长创造了一个更加适宜的小气候环境。与此同时,清洗光伏板面的水会下渗到土地里,加之光伏板本身的遮蔽性,水分蒸发量下降,空气湿度增加
金属电极都设置在背面,前表面没有任何栅线遮挡,拥有100%的受光面积,最大化利用照射到其表面的太阳光。而TOPCon电池由于正面存在金属栅线,有遮挡和反射,受光面积减少2%,再加上组件端的主栅焊带遮挡
布式技术人员使用无人机航拍进行建筑现场勘察,并通过太阳花园云能系统进行项目施工图设计。考虑阴影遮挡、屋顶排水及后期运维因素,综合利用了近一万平米的屋顶面积,总共设计安装两千八百多片阿特斯CS6W-580T
高不高,取决于两大因素:发电运营状态下,组件和电池对太阳光的遮挡和吸收。一方面,遮挡越多,电池表面收集的光照越少,发电效率就越受限。上述技术专家介绍,“TOPCon为正背双面接触结构,即栅线、电极分布
于两面。而XBC为交叉指状背接触结构,栅线、电极全部集中在背面。两相比较,TOPCon背面遮挡率为1.8%(电流损失占比),而XBC的背面遮挡率达到7.5%(电流损失占比),远大于TOPCon。因此
实现了产品的多曲率弯曲和35mm的高度差。在安全性和稳定性方面,华宝新能美学曲面光伏瓦采用了XBC技术,这一技术的应用使得产品在运行时的温度更低,即使在阴影遮挡的情况下也能保持较高的安全性和稳定性。此外