的部分大部分是由于山体阴影产生的,所以合理的选区布置区域很重要。
2)山地地形本身或阵列之间的局部遮挡
山区地势高低不一,若施工过程中没有合理设计支架高度,将会出现阵列局部互相遮挡的现象
模拟及日照阴影分析
通过分析平面日照等时图,可以剔除山体因地形造成的自身遮挡区域,筛选出布置光伏方阵的可用区域。
3.山地光伏电站选址时的误区
1)山地山坡,大坡度复杂
复杂山地的概念
前不久朋友圈里发了一组视频,是关于半片组件和常规组件在阴影遮挡下的输出性能对比,从水流的大小非常直观地反映了半片组件的抗遮挡性能,但是作为一名技术达人,我们还需要通过数据来进行深入的分析
。
半片组件的抗遮挡性能
由于半片组件的特殊结构,当发生阴影遮挡,从理论上来说,由于旁路二极管的作用,半片组件和常规组件的输出功率的降低程度是不同的,为此小编在2012年做了如图1所示的遮挡实验,其中组件版型
组件实际布置情况排布,并考虑减少损耗、降低施工难度、方便后期维护、降低成本等原则。 对于组串式逆变器,需考虑逆变器散热问题,逆变器不能斜躺在浮体之上,需有专门的支架来安装逆变器;需考虑阴影遮挡问题
,提高了组件的可靠性和安全性。在阴影遮挡方面,由于独特的设计,比常规组件表现出优秀的抗遮挡性能。 ▼表1 半片组件特点 4、半片组件发展趋势 半片电池组件与常规组件相比,在制造环节主要增加
对于微逆系统,每一个组件都单独接入逆变器,使系统中光伏电池不存在串联耦合,因此也就没有短板效应,如果部分光伏组件受遮挡或损坏,其余系统发电性能也不会受到任何影响。可以极大的提高系统的抗阴影性与复杂环境
适应能力。如图4所示美国一项研究表明,在阴影条件下,微逆系统比传统系统的效率提升可以达到15%乃至更高。
图4 微逆系统与组串式系统在阴影下发电示意图
(2)高动态MPPT效率
组件级
特色行业智能光伏应用,促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。
通知的第二条中指出:提升智能光伏终端产品供给能力。鼓励研制具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、实时监测
角度解决现实存在的阴影遮挡、组件失配等问题,提升系统的发电量,使用户的收益得到保障;采用智能控制关断,在火灾情况下,可实现组件级别的快速关断,使系统中无直流高压,解决了光伏系统中的施救风险;智能监控
气体,四周无高大树木,建筑物对其产生阴影遮挡。(具体视现场情况而定)
安装流程
快捷办理只需三步即可安装
咨询设计 洽谈签约 上门安装
并网发电程序
咨询客服,免费上门设计,洽谈/签约协议,上门
将光伏板上的积雪去除,避免影响发电量和雪融化后产生的不均匀遮挡,影响整块光伏板的发电,还有就是及时清理遮挡组件的树木,或杂物等。
清洁光伏电板时的安全问题。
为了避免在强光照下擦拭组件时对人身的
安装光伏电站,为了保证组件尽可能多的接收阳光,需要设计出最佳水平倾角,故在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,整个项目占用的屋顶面积,会大于可以实现组件平铺的彩钢瓦和别墅屋顶
使用1万平方米面积。
2、砖瓦结构屋顶
在砖瓦结构屋顶安装光伏电站,一般会选在08:00—16:00没有遮挡的屋顶区域铺满光伏组件,虽然安装方式与彩钢屋顶不同,但是铺设比例却相似,也是1千瓦占面积
功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异,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;
(2)宽电压范围:MPPT电压范围宽,一般为
,不会有短板效应,实际系统效率能够最大化,可以很好解决多朝向,有阴影遮挡的屋顶系统;
3、系统简单:组件与微型逆变器结合方式模块化,简化设计、施工,降低系统成本;
4、精准监控:组件级别网络及当地
,如果低一个等级不符合则往上寻找高一个等级的逆变器。
其次,考察逆变器拥有几路MPPT。逆变器MPPT的路数在很大程度上决定着一个光伏电站的发电量,尤其是在电站存在阴影遮挡、组件朝向不一、组件性能
强制风冷的散热方式。而针对50KW以上大型的组串型逆变器,如选择风冷会产生较大噪音且产生较多功耗,所以在控制技术较先进的情况下建议采用自然冷却方式。
超配能力:光伏系统由于组件功率的衰减、灰尘遮挡