根互联条焊带上流过的电流也会相应降低,从而减少焊带上的阻抗损失。多主栅也拥有更多的电流搜集路径,使得组件的抗隐裂能力显著增强。相比传统焊带,圆形焊带降低电池遮挡面积,将更多光线反射到电池表面,提升
和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量,并且组串逆变器故障定位准确高效,运维更加简单可靠。得益于以上优点,组串式逆变器在各场景广泛应用,自2017年
差异和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量,并且组串逆变器故障定位准确高效,运维更加简单可靠。得益于以上优点,组串式逆变器在各场景广泛应用,自
),保证双面组件的双面应用阴影遮挡影响的一致性。根据上述设计,旨在控制气象条件,项目设计,客观对比测算不同类型组件对于系统造价及度电成本的差异影响。并且为保证测算项目的参考价值,设计使用了较为主流的支架
使其拥有更低的隐裂率、衰减率,更高的防火等级,更优异的绝缘性能,更长的使用寿命等特性。在可靠性方面,S4系列双面组件采用加框设计,提高了组件负载能力。即使在背面无横梁遮挡的安装方式下,正面依然可以承受
更低的隐裂率、衰减率,更高的防火等级,更优异的绝缘性能,更长的使用寿命等特性。在可靠性方面,S4系列双面组件采用加框设计,提高了组件负载能力。即使在背面无横梁遮挡的安装方式下,正面依然可以承受
增益。反射率:沙地/水泥地土地草地水面(隆基率先指出水面反射率较低,背面发电增益约3%);
②双面组件离地高度至少1m;
③避免支架对组件背面的直接遮挡,否则建议支架檩条距离组件背面的距离至少5cm
;
④尽量避免汇流箱/组串式逆变器、电缆对组件背面的近距离遮挡;
⑤平屋顶最佳倾角安装双面组件时,可通过刷漆或铺高反射率防水卷材的方式获得15%以上发电增益;
⑥推荐在冬季有雪的地点采用双面组件
宣城市绩溪县境内,利用荒山荒坡进行建设,总占地面积约0.18km2 (折合约 280 亩),距离绩溪县城区直 线距离约15km。项目场址整体平坦开阔,周围无高大建筑物遮挡。场址与 217 省道相邻
山体分析图 第三步:对适合布置组件的区域进行日照分析。例如根据冬至日9:00-15:00无遮挡这一规则进行阴影分析。再次剔除不符合条件的山地。如图4图中土黄色部分代表合适的部分,灰色则相反
。场址地形环境较好,周围无高山遮挡,光线充足,整个项目规划总红线用地面积约4200 亩,在国土部门查证土地属性为坑塘水面。 电站设计装机容量为300MWp,光伏组件先经直流汇流箱汇流,汇流后接入逆变器