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              丹江口小型光伏發電價格的行業須知,分布式光伏發電原理

              發布時間:2020-11-13 10:51  

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                                                    哪些地點適合安裝分布式光伏發電系統?


              工業領域廠房:特別是在用電量比較大、網購電費比較貴地工廠,通常廠房屋頂面積很大,屋頂開闊平整,適合安裝光伏陣列并且由于用電負荷較大,分布式光伏并網系統可以做以就地消納,抵消一部分網購電量,從而節省用戶地電費。

              商業建筑:與工業園區地作用效果類似,不同之處在于商業建筑多為水泥屋頂,更有利與安裝光伏陣列,但是往往對建觀性有要求,按照商廈、寫字樓、酒店、會議中心、度假村等服務業地特點,用戶負荷特性一般表現為白天較高,夜間較低,能夠較好地匹配光伏發電特性。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。

              農業設施:農村有大量地可用屋頂,包括自有住宅、疏菜大棚、魚塘等,農村往往處在公共電網地未稍,電能質量較差,在農村建設分布式光伏系統可提高用電保障和電能質量。

              市政等公共建筑物:由于管理規范統一,用戶負荷和商業行為相對可靠,安裝積極性高,市政等公共建筑物也適合分布式光伏地集中連片建設。

              邊遠農牧區及海島:由于距離電網遙遠,我國西藏、青海、新疆、內蒙古、甘肅、四川等省份地邊遠農牧區以及我國沿海島嶼還有數百萬無電人口,離網型光伏系統或與其它能源互補微網發電系統非常適合在這些地區應用。



              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;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。降低非技術成本,促進地方政府落實支持光伏產業發展的各項政策,改善營商環境,降低融資成本,據調查統計,多數光伏企業融資成本在8%左右,部分企業甚至高達10%,而境外融資成本多在3%~5%左右。

              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;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。中國的一次能源儲量遠遠低于世界的平均水平,大約只有世界總儲量的10%。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。7(《全國新標桿上網電價》部分地區價格會有波動)自發自用,余電上網價格分為兩個部分自發自用電價=當地基礎電價 0。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。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。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。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。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。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。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。容易維護太陽能電池板不需要艱苦的維護以保持他們的表現令人滿意的速度。



              自從提高了屋頂光伏電站不只可以提供能量帶來收益,還能隔熱為室內降溫的常識后,小編發現很多朋友都紛繁去后臺留言,質疑光伏降溫的真實性。光伏用戶常常以為,光伏是依托汲取太陽光提供熱量的,降溫一說便是天方夜譚。就公用事業電站項目的太陽能發電而言,其安裝成本必須降至每瓦1美元,其中太陽能電池模塊的成本為每瓦0。屋頂光伏電站終究能否為室內降溫?看完下文的降溫原理你便曉得答案了。


              降溫原理揭秘

              首先,光伏組件反射熱量,光照映照太陽能光伏組件,經過太陽光光照,光伏組件一局部把太陽能吸收轉化為電能,另一局部太陽光被光伏組件反射。

              其次,光伏組件對投射的太陽光線停止折射,折射之后太陽光衰減,對太陽光停止有效的過濾。

              后,光伏組件在屋頂構成一個遮蓋的遮擋物,能單晶硅組件和多晶硅組件能夠在屋頂構成一個庇蔭區,從而對屋頂停止隔熱降溫。

              據相關專業機構測試,屋頂裝置光伏電站的建筑可比未裝置的建筑,室內溫度降低4-6度。



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