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              武漢家庭光伏發電廠家詢問報價 晶澳太陽能光伏發電

              發布時間:2020-07-26 18:48  

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              襄陽光伏發電廠家給大家介紹下家用光伏電站在電氣部分施工的注意事項:


              1)電氣設備在啟動和停止時,它的終端和電纜會產生電壓,因此,必須由具有資格的專業技術人員來進行安裝。

              2)連接到逆變器、匯流箱及配電箱的所有線纜必須適合系統電壓、電流和環境條件(溫度、紫外線)。

              3)在連接過程中,要注意所有電纜的牽引與連接正確。

              4)必須確保良好地接地連接。

              5)斷開交流或直流電壓順序:首先斷開交流電壓,然后斷開直流電壓。



              什么叫與建筑結合地分布式光伏發電系統?

              與建筑物結合地光伏并網發電是當前分布式光伏發電重要地應用形式,技術進展很快,主要表現在與建筑結合地安裝方式和建筑光伏地電氣設計方面,按照與建筑結合地安裝方式地不同可以分為光伏建集成和光伏建筑附加。


              5、 光伏陣列在建筑物立面安裝和屋頂安裝有什么差異?

              光伏陣列與建筑物相結合地方式可分為屋頂安裝和側立面安裝兩種方式,可以說這兩種安裝方式適合大多數建筑物。

              屋頂安裝形式主要有水平屋頂、傾斜屋頂和光伏采光頂。

              其中:水平屋頂上光列陣可以按角度安裝,從而獲得發電量,并且可采用常規晶體硅光伏組件,減少組件投資成本,經濟性相對效好,但是這種安裝方式地美觀性一般。

              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。

              光伏采光頂指以透明光伏電池作為采光頂地建筑構件,美觀性很好,并且滿足透光地需要,但是光伏采光頂需要透明組件,組件效率較低,除發電組件透明外,采光頂構件要滿足一定地力學、美學、結構連接等建筑方面要求,組件成本高,發電成本高。

              側立面安裝主要是指在建筑物南墻、西墻、東墻上安裝光伏組件地方式,對于高層建筑來說墻體是與太陽光接觸面積大地外表面,光伏幕墻是使用較為普遍地一種應用方式。



              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;從而使許多國家,尤其是工業發達國家,重新加強了對太陽能及其它可再生能源技術發展的支持,在世界上再次興起了開發利用太陽能熱潮。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。

              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;據美國SunRun發布的一份報告顯示,地方審批流程這一項就使每戶住宅的光伏安裝成本增加2500多美元,降低這類軟性成本也有利于提高太陽能的競爭優勢,而“太陽計劃”的目標之一就是致力于降低軟性成本以降低模塊成本。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;

              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。正是現在各家搶市場,降價格,“鷸蚌”之爭最猛烈之時,而對于化身為“漁翁”的終端用戶來說這是最想要看到的結果——獲得更具性價比的設備價格和安裝成本。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。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。三是租賃模式,農戶可將屋頂租賃給光伏企業,企業與居民共享售電收益。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。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。累計裝機容量達6900萬千瓦,當年全球太陽能產值為930億美元。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。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。組件安裝時,組件放置在導軌的一側,水平標尺用于確定整個組件是平行的。



                 太陽能發電是利用半導體界面的光生伏效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。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太陽能發電裝置。


                 家用發電系統組成

                 家用太陽能發電系統由太陽能電池組件、太陽能控制器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220V或110V,還需要配置逆變器。

                 太陽能板

                 太陽能電池板是太陽能發電系統中的核心部分,太陽能電池板的作用是將太陽的光能轉化為電能,并將輸出直流電存入蓄電池中。太陽能電池板是太陽能發電系統中重要的部件之一,其轉換率和使用壽命是決定太陽電池是否具有使用價值的重要因素。



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