。举例来说,如果一个光伏阵列是6块组件,如果其中一块组件的部分因为遮挡产生了阴影,这6块组件的发电量都会受到影响。另外,遮挡会造成组件产生热斑,导致组件的损坏。支架的安放不管是在在水泥屋顶上,还是在坡面屋顶
光伏方阵保证前后排不遮挡所需的最小间距。
3.适用地点为北半球(冬至日太阳赤纬角、上午9:00太阳时角为默认值,无需更改)。
阴影分析计算表格
来源:阳光工匠光伏网
光伏方阵间距计算
说明:
1.当光伏电站功率较大时,需要前后排布置太阳能电池方阵,一般确定原则为冬至日当天早9:00至下午3:00太阳能电池方阵不应被遮挡。
2.本小工具根据理论计算固定
安装光伏电站,斜面屋顶和平屋顶安装面积是不同的,一般1KW的电站需要10平方米的安装面积,100平米的屋顶,可以安装10KW左右的电站。安装电站时还要考虑屋顶的存在障碍物和阴影遮挡等实际情况,所以一定
程度在一定范围内(一般来说是80%)。
组件的热斑效应:
如果在太阳能组件上方,有一些长时间存在的异物或者遮挡,这部分的组串的被当作负载消耗其他有光照的光伏组件所产生的能量,同时,被遮蔽
,延长电机寿命; 2 用回转支承减速机驱动,无间隙; 3 结构简单,易于安装维护; 4 将易损易耗件做成标准产品,电机维护、替换简单。 控制部分特点: 1 跟踪全过程相邻系统无阴影遮挡
光伏方阵保证前后排不遮挡所需的最小间距。 3:适用地点为北半球(冬至日太阳赤纬角、上午9:00太阳时角为默认值,无需更改)。 阴影分析计算表格 来源:阳光工匠光伏论坛
,组件板遮挡面积占到3% ,就会产生25%的功率损失!哪怕是一根小小的栏杆,也会有16.7%的损失。
微型逆变器光伏系统为全并联设计电路,每块组件都具有独立MPPT,可以实现最大功率输出,使得阴影、灰尘
、树叶对电池板的部分遮挡,不再有短板效应,消除了组件朝向和角度不同而造成的失配问题,大大提高了发电量,总体能多产生5%~25%的发电量。且系统弱光性好,每天5点左右即可开始工作,甚至在阴天也能发电
会造成发电效率降低。另外, 水洗组件自然风干后, 在组件表面会形成水渍, 形成微型阴影遮挡, 影响发电效率。冬季使用高压水枪产生的冰层会严重弱化组件的光学效应, 处于北方的太阳能发电厂尤为显著
电池产生的电力, 即发热, 这就是热斑效应。此过程会加剧电池板老化, 减少出力, 严重时会引起组件烧毁。
2.2 遮挡影响
灰尘附着在电池板表面, 会对光线产生遮挡, 吸收和反射等作用, 其中
会造成发电效率降低。另外, 水洗组件自然风干后, 在组件表面会形成水渍, 形成微型阴影遮挡, 影响发电效率。冬季使用高压水枪产生的冰层会严重弱化组件的光学效应, 处于北方的太阳能发电厂尤为显著。4.2
, 减少出力, 严重时会引起组件烧毁。2.2 遮挡影响灰尘附着在电池板表面, 会对光线产生遮挡, 吸收和反射等作用, 其中最主要是对光的遮挡作用。灰尘颗粒对光的反射吸收和遮挡作用, 影响光伏电池板对光的
,典型问题有如下几个方面:
1.未使用热镀锌钢材,支架出现锈蚀
2.未使用不锈钢或镀锌螺栓,出现锈蚀
3.接线混乱,未接跨接线
4.保护管散乱
5.阴影
遮挡
6.未及时处理鸟粪造成热斑
7组件问题:薄膜组件划痕,起包
8.组件问题:使用降级组件
9.接地问题:接地极裸露、锈蚀
承载要求大于30kg/平米,一般近5年建的水泥结构的房屋都可以满足要求,而有10年以上的砖瓦结构的房屋就要仔细考察了;其次要看周边有没有阴影遮挡,即使是很少的阴影也会影响发电量,如热水器,电线杆,高大