;光伏组件的自身衰减;组串内组件的匹配损失;方阵前后排之间的阴影遮挡损失;电站自用电损耗、停机时间损失;而推算后24年发电量时,运营管理是最主要的影响因素。假定其它条件不发生变化,光伏组件自身的衰减就
失配的主要原因并非组件本身,而是因为阴影遮挡。这类遮挡在城市环境下的分布式电站表现尤为突出,主要是受到周边建筑、树木等固定阴影影响。对于位置不是很理想的屋顶电站,每天周期性阴影遮挡导致组件失配损失3-5
设备、女儿墙等的阴影遮挡问题。 3、避开采光带以及检修通道,以免对电站容量估算的过于乐观。 4、明确建筑使用寿命、彩钢瓦使用寿命及已使用年限。 5、明确屋顶防水方式及使用寿命及已使
,两者之间接触电阻不大于4,边框必须牢固接地。 (5)在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照度为500W/㎡以上,风速不大于2m/s的条件下,同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应小于20
最佳固定水平倾角,每排组件之间需要间隔一定间距以保证不被前排组件阴影遮挡,所以整个项目占用屋顶面积会大于可以实现组件平铺的彩钢瓦和别墅屋顶。一般来说,考虑到自然遮挡和女儿墙高度等复杂因素后,1KW占用
~1.3万kwh。
如果是平面混凝土屋顶,为了设计成最佳固定水平倾角,每排组件之间需要间隔一定间距以保证不被前排组件阴影遮挡,所以整个项目占用屋顶面积会大于可以实现组件平铺的彩钢瓦和别墅屋顶。一般来说
不等),铺设比例一般为1KW占面积10㎡,也就是1MW(1MW=1000KW)项目需要使用1万㎡面积;
如果是户用别墅砖瓦结构的屋顶,一般会在08:00~16:00没有遮挡的屋顶区域满铺光伏组件,安装
匹配、退化、腐蚀、局部阴影以及排间遮挡等因素造成的负面影响。作为业内领先的集成电源制造商,Maxim的太阳能板优化器率先整合了电源IC与MPPT功能,并将其嵌入PV模块内。 主要优势更高能量收集效率
:采用先进技术减缓阴影损耗,与二极管架构相比提升30%功率。更高的可靠性:消除热点效应,将功率退化效应的降至最低。更灵活的设计:高度灵活性允许多电池板、多向组合,并允许模组局部延伸到阴影下。更简便的操作
遮挡一个光伏阵列之间的光伏组件是通过串联的方式连接,遮挡会影响整个阵列的发电量。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
、看遮挡一个光伏阵列之间的光伏组件是通过串联的方式连接,遮挡会影响整个阵列的发电量。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
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。 三、看安装视角组件的安装角度是一个很复杂的问题,通过肉眼是无法判断组件的倾角是否是
减少短板效应;以及定期清理杂草,减少热斑等。特别是山地光伏电站,杂草灌木茂盛,产生阴影遮挡较多,辐射损失、电流失配和热斑功率损失也较大,此类损失完全可以通过定期清理杂草来避免。
运维如何智能化
报告中可知,实际运行的光伏电站,除去固有损耗及故障,发电量仍然存在可提升空间,如灰尘污渍、低效组件、杂草遮挡等都会带来发电量的损失。在日常运维工作中,除了最基本的组件清洗,还包括低效组件的排查更换,以