组件因素对南京太阳能并网发电系统的影响
组件灰尘影响:对于长时间运行的光伏发电系统,面板积尘对其影响不可小。面板表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,可降低太阳的透过率,造成面板接收到的太阳辐射减少,输出功率也随之减小,其作用与灰尘累积厚度成正比。
(1)温度影响
影响光伏组件的温度系数有:开路电压、峰值功率、短路电流。当温度升高时,光伏组件的输出功率会下降。光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38%~0.44%℃之间,即温度升高,发电量降低;理论上,每升高一度,发电电量会降低0.44%左右。
影响开路电压导致光伏系统充电不足,晶硅太阳能电池在温度较高的情况下,开路电压随温度的升高而大幅下降,同时导致充电工作点的严重偏移,容易引发系统充电不足而损坏。
(2)遮挡影响
对光的遮挡作用,影响光伏电池板对光的吸收,从而影响光伏发电效率。灰尘沉积在电池板组件受光面,首先会使电池板表面透光率下降;其次会使部分光线的入射角度发生改变,造成光线在玻璃盖板中不均匀传播。有研究显示在相同条件下,清洁的电池板组件与积灰组件相比,其输出功率要高出至少5%,且积灰量越高,组件输出性能下降越大。
腐蚀影响
光伏面板表面大多为玻璃材质,当湿润的酸性或碱性灰尘附在玻璃盖板表面时,玻璃表面就会慢慢被侵蚀,从而在表面形成坑坑洼洼的现象,导致光线在盖板表面形成漫反射,在玻璃中的传播均匀性受到破坏,光伏组件盖板越粗糙,折射光的能量越小,实际到达光伏电池表面的能量减小,导致光伏电池发电量减小。
组件衰减
PID效应( Potential Induced Degradation)全称为电势诱导衰减。PID直接危害就是大量电荷聚集在电池片表面,使电池表面的钝化,PID效应的危害使得电池组件的功率急剧衰减。使得电池组件的填充因子(F)、开路电压、短路电流减少。减少太阳能电站的输出功率,减少发电量,减少太阳能发电站的电站收益。
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组件因素对南京太阳能并网发电系统的影响组件灰尘影响:对于长时间运行的光伏发电系统,面板积尘对其影响不可小。面板表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,可降低太阳的透过率,造成面板接收到的太阳辐射减少,输出功率也随之减小,其作用与灰尘累积厚度成正比。 (1)温度影响 影响光伏组件的温度系数有:开路电压、峰值功率、短路电流。当温度升高时,光伏组件的输
光伏组件又称太阳能电池板光伏组件又称太阳能电池板,是通过光电物理效应或者光电化学效应直接把光能转化成电能的装置,它是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的一种方式,这种光电转换过程通常叫做“光生伏打效应”。因此,太阳能电池又被称为“光伏电池”。目前已实现产业化生产的太阳能电池主要包括晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池。其中,晶硅太阳能电池又包括单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳
太阳能发电系统南京光伏发电站安装面积和年发电量光伏电站投资光伏电站总承包
分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,倡导就近发电、就近转换、就近并网,充分利用当地太阳能资源,替代或减少化石能源消耗。不仅提高电站的发电量,还可以解决电力升压及长途输送中的损耗问题。关于太阳能光伏电站的装机容量,一般平面屋面8m²约安装1kw,斜面屋面5m²约安装1kw。南京地区1kw年发电量约为1150度电。上述数值为大概数据,安装位置周边的女儿墙,安装倾角不同等问题
分布式光伏并网发电组件的输出功率 分布式电站组件的组件输出功率,不考虑逆变器等设备因素外,和太阳辐射度和温度有关。影响辐射度的因素有 (1)太阳高度角或纬度:太阳高度角越大,穿越大气的路径就越短,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强;太阳高度角越大,
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