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發布時間:2020-12-26 05:55  
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隨著近年來環境問題地日趨嚴峻,全球都刮起了綠色能源風潮。而太陽能光伏發電則成為這場風潮中當之無愧地明星之一。一片片地藍色屋頂逐漸慢慢衍生到世界地各個角落,成為了各國別墅居民配。它到底有哪些魅力,能成為農村乃至城市地潮流趨勢呢?
節能與美觀并重,建筑裝修潮流
在歐美,家用光伏電站早就成了普通家庭地常見家電。溫度(通風)有數據表明,溫度上升1℃,晶體硅光伏組件組大輸出功率下降0。家庭光伏電站不僅可以生產清潔能源,同時還將使建筑更加美觀,讓你地屋頂成為別致地、美地風景,達到光伏電站與建筑物地協調統一、發電和美觀并重地雙重效果,滿足現代建觀、安全、實用、環保、節能地要求。
綠色能源逐漸代替傳統煤油發電地共識,逐漸在全球擴散。家用分布式光伏發電每發一度電,就相當于節約標準煤0.4千克,減排二氧化碳0.947千克,具有非常明顯地節能減排效果。
國家政策支持
在補貼方面,家用光伏電站每發一度電都能獲得0.42元地國家補貼,補貼20年。另外,各地方也有相應地補貼政策,例如北京補貼0.3元/度,補貼3年;上海補貼0.4元/度,補貼5年。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。由于分布式光伏由于不占用現有土地,而且充分利用建筑物地閑置資源,得到了國家政策地大力支持。
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?除了跟太陽能輻射量情況、光伏電池組件的傾斜角度等因素有關之外,影響的因素還有哪些呢?具體的情況如何?下面跟我公司的光伏發電一起來了解吧。

太陽能輻射量情況
光伏電池組件轉換效率一定的情況下,光伏系統的發電量由太陽輻射強度決定。通常情況下光伏系統對太陽輻射的利用效率只有10%左右。所以要考慮到太陽能輻射強度、光譜特性,以及氣候情況。
光伏電池組件的傾斜角度
光伏組件的方位角一般選擇正南方向,以使光伏電站單位容量的發電量較大。只要在正南±20°之內,都不會對發電量有太大的影響,條件允許的話,應盡可能偏西南20°。
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。
組件匹配損失
凡是串聯就會由于組件電流差異造成電流損失,凡是并聯就會由于組件的電壓差異造成電壓損失。損失可能達到8%以上。減排一個裝機容量為3千瓦的小型分布式發電系統,年發電量為3650度,25年即可發電91250度,相當于節約標準煤36。要想降低匹配損失耗損,以提高電站發電量,要注意以下幾個方面:1、減少匹配損失,盡量采用電流一致的組件串聯;2、組件的衰減盡可能保持一致;3、隔離二極管。
溫度(通風)
有數據表明,溫度上升1℃,晶體硅光伏組件組大輸出功率下降0.04%。所以要避免溫度對發電量的影響,保持組建良好通風條件。
灰塵的損失不容小視
晶硅組件的面板為鋼化玻璃,長期露空中,自然會有有機物和大量灰塵堆積。表面落灰遮擋光線,會降低組件輸出效率,直接影響發電量。同時還可能造成組件的“熱斑”效應,導致組件損壞。
陰影、積雪遮擋
在電站選址過程中,一定要注意對光線的遮蔽物。避開可能產生光線遮蔽的區域。根據電路原理,組件串聯時,電流是由較少的一塊決定的,因此如果有一塊有陰影,就會影響這一路組件的發電功率。同樣,冬天的積雪要及時清除。
輸出功率跟蹤(MPPT)
MPPT效率是決定光伏逆變器發電量的關鍵因素,其重要性遠超過光伏逆變器本身的效率。MPPT效率等于硬件效率乘以軟件效率。硬件效率主要由電流傳感器的精度,采樣電路的精度來決定;軟件效率由采樣頻率決定。MPPT實現的方法有很多種,但是不管用哪種方法,首先要測量組件功率變化,再對變化做出反應。光伏農業大棚能供給農業大棚內照明等所需電力,剩余電力還能并網。這其中的關鍵元器件就是電流傳感器,它的精度和線性誤差將直接決定硬性效率,而軟件的采樣頻率也是由硬件的精度來決定。
儲能電站與光伏電站不同之處在于:分布式光伏電站就近與電網并網,發電時可供自己使用多余電量上網;而儲能電站則需要加裝儲能電池。儲能電池的電量可以在晚上光伏電站不發電的時候釋放,以達到自發多用的效果。

光伏扶貧電站
儲能電站不單單需要加裝儲能電池,同時并網逆變器也需要更換成并離逆變器才可使用。
那么儲能電站到底電池需要多大?需要多少?
儲能電站中儲能容量大小是根據用電設備功率大小使用時間配比而成。如果不在意使用時間,能用多久是多久的話。儲能電池配多少都是容量都可以,但是電壓要匹配。
如果想要設施內用電器滿足一定的使用時間,都需要單獨計算儲能容量。儲能多了電量用不了浪費成本,儲能少了滿足不了自用需求。所有的儲能系統基本沒有統一的,只能通過用電功率、時間結合當地光照資源單獨計算。
儲能電站(系統)在電網中主要考慮“負荷調節、配合新能源接入、彌補線損、功率補償、提高電能質量、孤網運行、削峰填谷”等幾大功能應用。通俗一點解釋,儲能電站就像一個蓄水池,可以把用電低谷期富余的水儲存起來,在用電高峰的時候再拿出來用,這樣就減少了電能的浪費;此外儲能電站還能減少線損,增加線路和設備使用壽命。隨著儲能蓄電池價格大幅下調,儲能系統設備多樣化,根據用電情況,合理利用儲能系統,提高經濟效益。太陽能發電不同于傳統的發電,它不需要消耗燃料,不會對環境造成污染,不會制造噪音,更不會產生輻射對人們的身體健康造成傷害,可以說是一種綠色的清潔能源。
已經安裝光伏的地方也可以加裝并聯儲能系統。并網儲能光伏發電系統,能夠存儲能多余的發電量,提高自發自用比例,適用于光伏自發自用不能余量上網、自用電價比上網電價價格貴、光伏發電和用電不在同一時段等應用場所。
光伏發電能吸收多少太陽能?

太陽能到達地球大氣層上界,大約是每平方米的功率為1367W,光伏發電組件的產品約為21%,也就是說一平方米能產生的功率是210W,這中間的1157W能量哪去了。
1、有一半被大氣層吸收和反射
地球上空有數千公里的大氣層,分為對流層、平流層、中間層、熱層和外逸層,太陽約有30%的能量會反射到太空,約有19%的能量被云層和大氣吸收,變成風雷雨電,到達地球表面的約占51%。也就是說,太陽能到達地球表面,每平方米的平均功率約為690W,煙臺光伏發電組件的標準測試條件是每平方米輻照度為1000W,大部分地方的光照都達不到這個條件,當然也在少數地方,在某個特定的時刻輻照度可能超過1000W。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。
光伏發電太陽光的光譜知識:太陽光是由連續變化的不同波長的光混合而成,包含了各種波長的光:紅外線、紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、紫外線等,其中由紅、橙、黃、綠、靛、藍、紫是可見光,人眼可見。