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              工商業光伏發電系統優惠報價「昕潔新能源」

              發布時間:2021-07-28 14:39  

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              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。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。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。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。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。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。



                    第二高潮起:1945年-1965年,在第二次結束后,一些有遠見的認識已經注意到石油資源正在逐漸減少,呼吁人們重視這一問題,從而推動了太陽能研究工作的開展,并且成立了太陽能學術組織,舉辦學術交流和展覽會再次興起太陽能研究熱潮。1952年法國國家研究中心在比利牛斯山東部建成一座功率為50kw的太陽爐。一,屋頂太陽能發電不同于火力發電或者風力發電,因為這些發電方式會受到很多因素的影響和限制,而使用太陽能進行發電,不會受到任何地域和海拔因素的限制,只要是有陽光的地方,就能夠利用太陽能進行發電。1954年美國貝爾實驗室研制成實用型硅太陽電池,為光伏發電大規模應用奠定了基礎。1960年,帶有石英窗的斯特林發動機問世。這20年中加強了太陽能基礎理論和基礎材料的研究。


                第三高潮期:1973-1980年,1973年10月中東爆發,使那些依靠從中東地區大量進口廉價石油的國家,在經濟上遭到沉重打擊,世界發生了“能源危機”。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。1973年美國制定了政府的陽光發電計劃,太陽能研究經費大幅度增長,成立太陽能開發銀行,促進太陽能產品的商業化。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。1974年日本政府制定了“陽光計劃”。世界上出現的開發利用太陽能熱潮,對我國也產生了巨大的影響,1975年在河南安陽召開“全國太陽能利用工作經驗交流大會”,進一步推動了我國太陽能事業的發展。這一次會議之后,太陽能研究和推廣工作納入了我國的政府計劃,獲得了專項經費和物資支持。



              近很多安裝光伏的伙伴發現家里光伏電站發電量一下降低了不少,找公司反映問題。其實不必過于緊張,春秋兩季是光伏電站發電高峰期,冬天則是光伏電站發電的低潮季。除了冬季日照時長變短,陽光減弱,冬季光伏電站發電量降低,這些因素不容忽視:


               1、 霧霾和灰塵因素

               由于供暖和天氣干燥,冬天空氣中的灰塵比其他季節更多,另外冬天霧霾天氣相對于更多,空中懸浮物會對太陽光進行吸收和反射,導致組件表面接收的陽光大幅度降低。

               如果霧霾天氣長期持續,光伏組件表面的顆粒物累積,在組件表面就會形成遮擋,造成電池組件表面污染,導致發電量進一步降低。

               保持光伏電板清潔,除了提高發電量,還能有效維護光伏組件,因為顆粒物的長期聚集可能使組件大量發熱,造成熱斑現象,輕則威脅組件壽命,重則引起火災。

               2、積雪因素

               雪覆蓋在組件上,只有少部分太陽光能穿過積雪照射到光伏組件上,這樣就會影響光伏發電量。



              光伏價格是按瓦算的,不是面積,一般情況:3KW體系裝置面積在22㎡左右,4KW體系在30㎡左右,5KW體系在40㎡左右,6KW體系在50㎡左右。1kw10平方左右。


              一、光伏發電體系工作原理:

              的太陽能電池組件通過支架被集中裝置在屋頂上,通過串聯并聯后組成太陽能電池方陣,太陽能電池方陣吸收太陽光,產生直流電,通過光伏逆變器后轉化為可供家里使用的溝通電,上傳電網。

              二、光伏發電體系構成:

              主要有:光伏組件、逆變器、支架、直流線纜、溝通線纜、補助電表、雙向電表。

              三、光伏發電市場價格:

              光伏體系的市場價一般在8-12元每瓦。一般家庭裝置5KW的太陽能發電體系,造價大約在4-6萬元左右。



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