;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
,这个跟企业所选原材料有关。此外,很多电站组件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
之间的组件是通过串联的方式链接,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,遮挡会造成组件产生
? 遮挡 一个光伏阵列之间的组件是通过串联的方式链接,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
、温度和遮挡的不同在变化着,最大功率点也随着变化。可能早上最大功率点电压是560V,中午是520V,下午是550V,所以逆变器需要不断地寻找这个最大功率点,也就是最大功率点跟踪了,这样才能保证全天的
电池板能量都能最大化地输出出来,不浪费太阳能资源。
2光伏发电单元的 MPPT 及其算法
在实际工程中,一个500kW的逆变器,往往要接80~90个光伏组串。由于遮挡不一致、组件功率偏差等原因,不同
国国家半导体昱能科技在闻泰通讯的屋顶投资建设了2MW光伏电站,用不同尺寸的微型逆变器解决传统系统诸如阴影、灰尘、树叶遮挡等发电短板。美国国家半导体(NS)最早推出的电源优化器,当时产品叫
,运行在520V时的功率约为190W,580V时约为185W,都没有550V时的功率大。逆变器如果跟踪不到550V,就损失了发电量,但不会对系统产生其他影响。P-V曲线随着光照强度、温度和遮挡的不同
光伏阵列之间的组件是通过串联的方式链接,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,遮挡会造成组件产生热斑,导致组件的损坏。
厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。(5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量。(6)掀开部分瓦片
开发的光伏电站。该类型电站规模受有效屋顶面积限制,装机规模一般在几千瓦到几十兆瓦;电站发电鼓励就地消纳,直接馈入低压配电网或35kV及以下中高压电网;组件朝向、倾角及阴影遮挡情况多样化。该类电站是当前
将一路或几路组串接入到一台逆变器,一个方阵中有多路MPPT,微型逆变器则对每块电池板进行MPPT跟踪。当各组件由于阴影遮挡或朝向不一致时,则会出现串联和并联失配。组串型方案多路MPPT可以解决组串之间
情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量。 (6)掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋
尺寸现场不容易测量,也可在确定瓦片类型后网上查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。(5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用