(此时没有考虑阵列间的相互遮挡),再根据倾角确定光伏方阵南北间距,而当间距确定后,前后光伏方阵之间是会有阴影遮挡影响的,此时斜面的辐射量及电站的发电量由间距和倾角两个因素动态确定,所以最大发电量的倾角和
光伏电站工作效率低,发电量损失小,另外在这段时间除尘可以避免清扫人员带来的组件阴影遮挡。 其次、清理要有周期性。光伏电站上面的灰尘基本是无时不在,但清理灰尘这件事不可能天天做,浪费太多时间,也不能
光伏电站工作效率低,发电量损失小,另外在这段时间除尘可以避免清扫人员带来的组件阴影遮挡。其次、清理要有周期性。光伏电站上面的灰尘基本是无时不在,但清理灰尘这件事不可能天天做,浪费太多时间,也不能几个月
遮挡以及无阴影遮挡两种情况下,微型逆变器系统与组串式逆变器系统在一定时间内的发电量情况。 实验一:北京某公共事业建筑11.5kW系统发电对比 安装地点:北京西城 系统数量:3个系统,其中包含1
、工业污染、土壤扬尘等,组件放在室外表面很容易沾染灰尘。组件上常见的除了积尘还有鸟粪、沙土、植物树叶、油污等,这些都会影响组件的发电效率。
2.灰尘对组件板产生的影响
遮挡效应。灰尘使光强减弱,光电效应
减弱导致发电量减少,沙尘覆盖严重的甚至无法发电。
热斑效应。组件遮挡的部分内部升温远远超过未被遮挡的部分,容易形成热斑,使组件烧坏,缩短了组件的使用寿命,降低了发电效率。
腐蚀效应。空气中的粉尘
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。在家装用划不划算、可不可以安装?现在光伏发电项目受到国家大力支持,并给出相应政策用户每发
组件,铺设比例为1千瓦占面10平方米,也就是1兆瓦(1兆瓦=1000千瓦)项目需要使用1万平方米面积。砖瓦结构屋顶在砖瓦结构屋顶安装光伏电站,一般会选在08:0016:00没有遮挡的屋顶区域铺满
平面屋顶安装光伏电站,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
砖瓦结构屋顶安装光伏电站,一般会选在08:0016:00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10平方米左右。
平面混凝土屋顶
在
直流线缆,降低线缆及桥架成本。 二、间距设计不合理 存在问题: 组件间阴影遮挡,墙面阴影遮挡,影响发电量 建议: (1)北方地区,按行业规范,以冬至日当天下午15:00不被遮挡为原则设计
,一般光伏组件朝向正南排布,安装倾角采用最佳安装倾角设计,而最佳安装倾角跟地区经纬度、太阳高度角、赤纬角等息息相关。组件灰尘、阴影遮挡等光伏发电系统在实际运行中,组件都裸露在环境中,随着时间的推移,组件
削弱阴影遮挡、组件失配等影响一般的组串式系统,组件之间都是串联结构,当任意一块组件发生遮挡或者出现问题时,整串组件都受到影响,系统发电量将受到很大影响。昱能微型逆变器系统中每台逆变器都具有独立的MPPT
光伏系统设计至关重要的因素。对于固定式光伏阵列,一般光伏组件朝向正南排布,安装倾角采用最佳安装倾角设计,而最佳安装倾角跟地区经纬度、太阳高度角、赤纬角等息息相关。
组件灰尘、阴影遮挡等
光伏发电
效率高达90%左右。据测算,在相同条件下,微逆系统比组串系统可多发电5%~25%。
独立MPPT, 有效削弱阴影遮挡、组件失配等影响
一般的组串式系统,组件之间都是串联结构,当任意一块组件发生遮挡