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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词条说明
分布式光伏发电主要为并网型、离网型及微网等应用形式。并网型分布式发电一般与中、低压配电网并网运行,实现自发自用,余电上网。 主要由组件,逆变器和电网组成。离网型分布式光伏发电多应用于边远地区和海岛地区,它不与大电网连接,利用自身的发电系统和储能系统直接向负荷供电。主要由组件,控制器,蓄电池,逆变器组成。分布式光伏系统还可以与其它发电方式组成多能互补系统,如水、风、光等,既可以作为微电网*
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光伏发电系统中对逆变器安装位置要求当光伏组件输出电压达到逆变器启动电压时,逆变器通过采集电网的电能信号控制逆变器输出交流电经并网箱并入电网。 并网逆变器需对转换的交流电的频率、电压、电流、相位、有功与无功、电能品质(电压波动、高次谐波)等进行控制,使转换后的交流电的电压、频率与电网交流电的电压、频率一致。 &nbs
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