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              家用太陽能光伏發電原理咨詢客服「在線咨詢」

              發布時間:2020-07-26 21:23  

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                  光伏發電系統由光伏方陣(光伏方陣由光伏組件串并聯而成)、控制器、蓄電池組、直流/交流逆變器等部分組成.光伏發電系統的核心部件是光伏組件,而光伏組件又是由光伏電池串、并聯并封裝而成,它將太陽的光能直接轉化為電能,光伏組件產生的電為直流電,我們可以利用也可以用逆變器將其轉換成為交流電加以利用,從另一個角度來看對于光伏系統產生的電能可以即發即用,也可以用蓄電池等儲能裝置將電能存放起來,根據需要隨時釋放出來使用。以上就是屋頂太陽能發電的優越性,當然除了小編介紹的上面這些優越性,當然還有其他的,在這里就不一一跟大家贅述了。



              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;光伏組件效率和品質計算公式:理論發電量=年平均太陽輻射總量*電池總面積*光電轉化效率,這里面有兩個因素電池面積和光電轉化效率,轉化效率對電站的發電量影響是直接的。嚴重將會光伏組件、甚至燒毀組件。

              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。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;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。

              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。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。32元的補貼,用自己發的電不用花錢,還能拿國家補貼,用不完的電還能以脫硫煤價格賣給國家電網。

              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。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。光伏發電是指利用太陽能輻射直接轉變成電能的發電方式,光伏發電是當今太陽能發電的主流,所以,現在人們常說的太陽能發電就是光伏發電。

              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;太陽能是可再生能源,對我們總是可用的,意味著你將使用的能源是綠色的,對于我們的地球是友善的。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。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;話說的好“投資者投資趨勢,二流的投資者投資機會,三流投資者只能跟風”,現階段來看農村建建光伏電站成為一種趨勢,這個趨勢是基于政策支持,用戶自身的條件。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。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。



                利用建筑屋頂及附屬場地建設的分布式光伏發電項目,在項目備案時可選擇“自發自用、余電上網”或“全額上網”中的一種模式。它倡導就近發電,就近并網,就近轉換,就近使用的原則,不僅能夠有效提高同等規模光伏電站的發電量,同時還有效解決了電力在升壓及長途運輸中的損耗問題。分布式光伏發電實行“自發自用、余電上網、就近消納、電網調節”的運營模式。


                在地面或利用農業大棚等無電力消費設施建設、以35千伏及以下電壓等級接入電網(東北地區66千伏及以下)、單個項目容量不超過2萬千瓦且所發電量主要在并網點變電臺區消納的光伏電站項目,納入分布式光伏發電規模指標管理。



              目前,太陽能光伏板發電曾經被普遍應用到很多范疇,置信大家也并不生疏,所謂的光伏發電是指應用半導體界面的光生伏效應進而將光能直接轉變成為電能的一種技術,光伏發電這類技術的關鍵元件是太陽能電池,太陽能電池在經過一定的串聯后停止封裝維護就可以構成大面積的太陽電池組件,之后再配合上功率控制器等部件就能夠構成一整套的光伏發電安裝。并不是所有的光伏電站的發電效率都是一樣的,光伏電站如何提高發電效率。


              運用太陽能光伏板發電過程中影響太陽能光伏發電的要素主要有以下方面:

              無論是何種工程建立或是裝置,工程質量都是其中重要的一項,有些商家為了取得更多的利益,自覺的降低工程造價,由于工程質量問題可能會招致發電損失百分之3到6,保證工程質量也是保證太陽能光伏板發電良好。

              經過檢測裝置實踐日照強度,光反射度,外部環境溫度,風力和光伏發電系統各個部件的運轉性能以及互相作用等方面,使得光伏發電系統所發電量更大,發電站需求做好系統優化設計,增加發電量。以及裝備完善的發電設備,確保光伏電站的正常運轉。



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