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發布時間:2021-07-30 13:31  





第四高潮期:1992-2000年,由于大量燃燒礦物能源,造成全球性的環境污染和生態破壞,對人類的生存和發展構成威脅,在這種情況下,1992年聯合國在巴西召開了“世界環境與發展大會”,會議通過了《里約熱內盧環境與發展宣言》,《21世紀議程》和《聯合國氣候變化框架公約》等一系列重要文件。1995年國家計委、國家科委和國家經貿委制定了《新能源和可再生能源發展綱要》(1996-2010),明確提出了我國在1996-2010年新能源和可再生能源的發展目標任務以及相應的對策和措施。這次會議以后,世界各國加強了清潔能源技術的開發,將利用太陽能與環境保護結合在一起。1996年,聯合國在津巴布韋召開“世界太陽能高峰會議”,發表了《哈拉雷太陽能與持續發展宣言》,會議上討論了《世界太陽能10年行動計劃》(1996-2005),《國際太陽能公約》,《世界太陽能戰略規劃》等重要文件,這次會議進一步表明了聯合國和世界各國對開發太陽能的堅定決心,要求全球共同行動,廣泛利用太陽能。世界環保大會以后,我國政府對環境與發展十分重視,提出10年對策和措施,明確要“因地制宜的開發和推廣太陽能、風能、地熱能、潮汐能、生物質能等清潔能源”,制定了《中國21世紀議程》,進一步明確了太陽能重點發展目。1995年國家計委、國家科委和國家經貿委制定了《新能源和可再生能源發展綱要》(1996-2010),明確提出了我國在1996-2010年新能源和可再生能源的發展目標任務以及相應的對策和措施。

通過以上回顧可知,在20世紀的100年間太陽能的發展道路并不平坦,盡管如此,21世紀是人類大規模利用太陽能的世紀。
太陽能光伏支架是太陽能光伏發電系統中為了擺放太陽能面板而設計出來的特殊指甲。太陽能光伏支架作為光伏發電站的重要組成部分,它承載著光伏電站的發電主體,起著十分重要的作用。

太陽能光伏支架
一、混凝土支架主要應用在大型光伏電站上,因其自重大,只能安放于野外,且基礎較好的地區,但穩定性高,可以支撐尺寸巨大的電池板。
二、鋼支架性能穩定,制造工藝成熟,承載能力高,安裝簡便,防腐性能優良,外形美觀獨特的連接設計,安裝方便快速,安裝工具簡單通用采用結構防腐材料的鋼制及不銹鋼零部件,使用壽命在20年以上。
三、鋁合金支架一般用在民用建筑屋頂太陽能應用上,鋁合金具有耐腐蝕、質量輕、美觀耐用的特點,但其承載力低,無法應用在太陽能電站項目上。
光伏組件作為光伏發電系統中的核心組成部分,質量問題影響著電站系統效率,其中,熱斑效應和PID效應對光伏組件功率的影響尤其突出,不容忽視。今天小編介紹影響光伏組件功率好壞的兩大效應詳解;

1、熱斑效應
熱斑效應是指在一定條件下,串聯支路中被遮蔽的光伏組件將當做負載,消耗其他被光照的電池組件所產生的能量,被遮擋的光伏電池組件此時將會發熱的現象;被遮擋的光伏組件、將會消耗有光照的光伏組件所產生的部分能量或所有能量,降低輸出功率;嚴重將會光伏組件、甚至燒毀組件。我們有足夠的太陽能光伏配件您可以使用它來照顧你的太陽能系統,以確保它將在未來幾年能很好地為你服務。
2、熱斑效應產生原因
造成熱斑效應的根源是有個別壞電池的混入、電極焊片虛焊、電池由裂紋演變為破碎、個別電池特性變壞、電池局部受到陰影遮擋等;由于局部陰影的存在,光伏組件中某些電池單片的電流、電壓發生了變化。1954年5月美國貝爾實驗室恰賓、富勒和皮爾松開發出效率為6%的單晶硅太陽能電池,這是世界上有實用價值的太陽能電池,同年威克發現了光伏效應,并在玻璃上沉積硫化鎳博膜,制成了太陽能電池,太陽光轉化為電能的實用光伏發電技術由此誕生并發展起來。其結果使電池組件局部電流與電壓之積增大,從而在這些電池組件上產生了局部溫升;
3、防護措施要求
在光伏電池組件的正負極間并聯一個旁路二極管,以增加方陣的可靠性。4、授之于漁古往今來,人們最害怕的就是貧窮,國家為了扶貧,從上到下出臺了一系列政策,持續不斷的“輸血”,可是很多地方的扶貧舉措雖然也落實了,貧困戶在一定階段也得到幫扶,可是由于扶貧方式不當,貧困戶越扶越貧。通常情況下,旁路二極管處于反偏壓,不影響組件正常工作。其原理是當一個電池被遮擋時,其他電池促其反偏成為大電阻,此時二極管導通,總電池中超過被遮電池光生電流的部分被二極管分流,從而避免被遮電池過熱損壞。以避免光照組件所產生的能量被受遮蔽的組件所消耗。
2、PID效應
電位誘發衰減效應是電池組件長期在高電壓作用下,使玻璃、封裝材料之間存在漏電流,大量電荷在電池片表面,使得電池表面的鈍化效果惡化,導致組件性能低于設計標準。太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。PID現象嚴重時,會引起一塊光伏組件功率衰減50%以上,從而影響整個組串的功率輸出。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區易發生PID現象。
3、產生的原因
一是系統設計原因,光伏電站的防雷接地是通過將方陣邊緣的組件邊框接地實現的,這就造成在單個組件和邊框之間形成偏壓,組件所處偏壓越高則發生PID現象越嚴重。對于P型晶硅組件,通過有變壓器的逆變器負極接地,消除組件邊框相對于電池片的正向偏壓會有效的預防PID現象的發生,但逆變器負極接地會增加相應的系統建設成本;二是光伏組件原因,高溫、高濕的外界環境使得電池片和接地邊框之間形成漏電流,封裝材料、背板、玻璃和邊框之間形成了漏電流通道。組件廠家從去年下半年開始下調價格,不管是單晶、多晶都較2016年有不小的下浮空間。通過使用改變絕緣膠膜乙烯酯(EVA)是實現組件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封裝膠膜條件下,組件的抗PID性能會存在差異。另外,光伏組件中的玻璃主要為鈣鈉玻璃,玻璃對光伏組件的PID現象的影響至今尚不明確;三是電池片原因,電池片方塊電阻的均勻性、減反射層的厚度和折射率等對PID性能都有著不同的影響。
4、有效抑制PID效應的措施
首先是從組件側考慮,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的體電阻,阻斷漏電流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封裝材料;其次是從逆變器側考慮,采用組件負極接地的方式,防止負偏壓造成的漏電流形成,處置方案簡便、成本低、效果顯著,但負極直接接地會造成安全隱患,威脅電站的正常運行和運維安全。傾斜屋頂在北半球向正南、東南、西南、正東或正西地屋頂均可以用于安裝光伏陣列,在正南向地傾斜屋頂上可以按照朝向或接近朝向安裝。逆變器負極接地后,若發生組件正極接地故障則會造成電池板短路,而運維人員如若接觸到正極則會發生危險,所以負極接地電路必須具有異常電流監測及分斷保護系統,方可在抑制PID效應的同時保障電站設備的運行安全。