特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等,都是引发热斑效应的常见原因。 有异物或局部遮挡极易引发热斑效应 据专家介绍,为规避热斑效应,目前通常的做法,是在组件的正负极间并联一个旁路二极管的接线盒来降低
,就需要保证散热、承重、人类活动,并且应对各种阴影的遮挡,如建筑阴影、树叶、鸟类粪便的影响,这些因素会放大传统光伏技术的缺陷。最主要的隐患在于,屋面覆盖安装的传统光伏组件就在在潮湿环境下,高压直流拉弧
环境适应能力上更胜一筹,串并联相结合的电路设计使得电池内部功率损耗降低,具备更高的转换效率,更优的温度系数。 与常规组件相比,在出现阴影遮挡的情况下,这款组件的半片结构设计可以减少发电量损失,为
。为了规避常规扁平焊带带来的阴影遮挡问题,MBB多主栅设计一般采用圆形的铜丝来作为焊带输送电流,铜丝直径约0.4mm。
在实验室测试时候,光是垂直照射到铜丝上面,因为表面是圆形,很大一部分的光线从
辅助设计来进一步改善。
而在户外工作运行的时候,阳光实际大部分时间都是无法垂直于电池片表面,微观角度看,铜丝会经常遮挡两侧的电池片区域,二次反射光线也减少了,因此与室内测试条件下相比,同样辐照水平的
大家翘首以盼的春天终于报道了!对于光伏用户来说,发电高峰期也即将到来,今天小盒子就想和大家一起聊聊,关于光伏系统的一些安装、运维的常识。
1、光伏组件上的房屋阴影、树叶甚至鸟粪的遮挡会对发电系统
造成影响吗?
答:被遮挡的光伏电池片将被当作负载消耗,其它未被遮挡的电池片所产生的能量,此时被遮挡的电池片会发热,容易形成热斑效应。从而降低光伏系统发电量,严重者甚至烧毁光伏组件。
2、在阴雨天或者
,而汇流带焊接自动化将在一定程度上也促进了该半片电池组件的快速发展。
特点
由于减少了内部电路和内耗,封装效率提高;另外组件工作温度降低,降低了热斑几率,提高了组件的可靠性和安全性。在阴影遮挡
率的同时减少阴影遮挡造成的发电量损失。
3. 提高封装效率
封装损失常规组件一般大于1%,而半片组件一般在0.2%左右。因此半片组件利用了低电流特点,有效提高组件的封装效率。
发展趋势
随着
,双面发电组件已经成了网红,其发展前景被广泛看好。据不完全统计,已有近十家逆变器企业开发出适用于双面组件的产品和解决方案,跟踪支架企业更是纷纷表态求合作,努力实现更大超配比、更低失配率、更少阴影遮挡,让
%以上;除此之外,HDT异质结电池组件可以双面发电,并可为组件获得10%~30%的额外发电收益;HDT电池采用半片设计,可以有效降低组件内阻,减少热斑效应,并有效降低阴影遮挡损失,提高产品可靠性;HDT
。 值得注意的是,多数光伏项目都在荒漠、滩涂等自然环境较为恶劣的区域,人工巡检费时费力,运维多有不便。对此,华为推出了智能IV诊断3.0,快速发现PID、二极管短路、严重隐裂、阴影遮挡等19种常见问题
赚钱,享受国家补贴,简直太划算了。 经销商表示,根据他的屋顶情况,去掉阴影遮挡面积后,可以安装5KW光伏发电系统。按照4.5元/W的价格计算,共需投入22500元。如果按小张所在的山东济南地区