屋顶光伏发电 湖北光伏发电 昕洁新能源经久耐用

更新:2021-05-05 00:40 浏览:0次
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湖北昕洁新能源科技有限公司
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    在夏季安装光伏的理由有哪些这方面,屋顶光伏发电,湖北昕洁新能源科技有限公司所知道或了解的相关情况进行分析,让您除了了解湖北昕洁新能源科技有限公司之外,能对该行业有更多的认识!


     “十三五”时期,湖北光伏发电,我国太阳能发电产业规模有望得到大幅提升。根据国家能源局提供的规模发展指标,到2020年底,太阳能发电装机容量有望达到1.6亿千瓦,年发电量达到1700亿千瓦时。

  在1.6亿千瓦装机容量中,光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦,太阳能热发电总装机容量达到1000万千瓦。太阳能热利用集热面积保有量达到8亿平方米。

  国家和地方给予的各项优惠措施,使得光伏发电越来越为广大居民特别是农民所认可,安装和申请并网的分布式光伏发电项目户数呈不断增长。仅去年一年,供电公司受理要求并网的居民分布式光伏发电项目户数达920户,装机容量4308千瓦。

  据供电公司负责人介绍,正常的农户屋顶,可安装约24块电板,一年可实现每户平均发电7200度。积极探索符合农户需求的“三种模式”:一是全额购买模式,平均每户每年收益可达投资额的12%-20%,5到7年收回投资;二是“光伏贷”模式,支付较少的首付即能马上享受光伏电站的收益;三是租赁模式,农户可将屋顶租赁给光伏企业,企业与居民共享售电收益。

  国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏介绍,“十三五”时期,我国将持续完善太阳能光伏发电市场体系,快速扩大光伏发电规模化利用规模和水平。因地制宜地促进光伏多元化应用;结合电力体制改革,推进中东部地区分布式光伏发电;结合送出通道,分布式光伏发电,推进大型光伏基地建设;综合土地和电力市场应用条件,积极打造光伏发电综合利用、电价改革等基地。



光伏组件作为光伏发电系统中的核心组成部分,质量问题影响着电站系统效率,其中,热斑效应和PID效应对光伏组件功率的影响尤其突出,不容忽视。今天小编介绍影响光伏组件功率好坏的两大效应详解;


1、热斑效应

热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的光伏组件将当做负载,消耗其他被光照的电池组件所产生的能量,被遮挡的光伏电池组件此时将会发热的现象;被遮挡的光伏组件、将会消耗有光照的光伏组件所产生的部分能量或所有能量,降低输出功率;严重将会光伏组件、甚至烧毁组件。

2、热斑效应产生原因

造成热斑效应的根源是有个别坏电池的混入、电极焊片虚焊、电池由裂纹演变为破碎、个别电池特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等;由于局部阴影的存在,光伏组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。其结果使电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升;

3、防护措施要求

在光伏电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以增加方阵的可靠性。通常情况下,旁路二极管处于反偏压,不影响组件正常工作。其原理是当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时二极管导通,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,从而避免被遮电池过热损坏。以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。

2、PID效应

电位诱发衰减效应是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。PID现象严重时,会引起一块光伏组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生PID现象。

3、产生的原因

一是系统设计原因,光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;二是光伏组件原因,高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯酯(EVA)是实现组件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封装胶膜条件下,组件的抗PID性能会存在差异。光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的PID现象的影响至今尚不明确;三是电池片原因,电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。

4、有效抑制PID效应的措施

是从组件侧考虑,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的体电阻,阻断漏电流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封装材料;是从逆变器侧考虑,采用组件负极接地的方式,防止负偏压造成的漏电流形成,处置方案简便、成本低、效果显著,但负极直接接地会造成安全隐患,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生危险,负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在抑制PID效应的保障电站设备的运行安全。



太阳能光伏发电系统在冬季的使用和保养要更加的认真。冬天电力需求多而日照又少。在这里给出一些维护的建议,以及一些降低备用发电机使用的技巧。


1.太阳能光伏发电系统中的光伏方阵:检查并紧固联结螺栓和导线,测试输出,调整倾角。

2.润滑轴承,检查螺栓和减震。

3.备用燃料系统:确定接线,并已经检查完好,随时可用。

4.充电控制器:检查整流器电压设置,检查电压表指示正常。如果电池温度低于55°F,应该允许充电到较高的电压(对于12伏的系统至少14.8伏)。如果你的充电控制器有温度补偿功能,会自动进行调整。如果有外接的温度传感器,确保已经贴在电池上。如果没有自动调整功能,就需要进行手动的把电压调高,并在春季时调回去(调到14.3伏)。如果充电控制器不可调,就尽量保持电池处于较温暖的环境。

5.蓄电池(铅酸的):检查每块电池的电压,排除失效的,并确定是否需要均衡充电。如果需要就进行均衡充电维护(通常,在蓄电池充满后再进行8小时的中等过充)。把蓄电池上面的液体或灰尘洗净(用干燥的苏打粉中和酸性沉淀物)。清洁或更换腐蚀的接线端子。在接线端子上涂敷凡士林油以防止的腐蚀。检查电池液,如有必要补充蒸馏水或去离子水。检查通风(通风管内是否有昆虫等)。注意:检查导线的尺寸,连接,保险丝等安全措施。接地保护:安装或检查接地柱或地线。

6.电池温度铅酸蓄电池的容量在30°F时损失25%。充满后,工厂光伏发电,在20°F时结冰导致损坏。夏季的过热也会影响其寿命。电池应当避免在极端的室外温度环境下使用。根据国家标准安装在室内电池可以安全运行。

7.负载或电器:检查隐形负载或低效率用途。例如:壁灯的变压器和带遥控的电视机只要接通电源就耗电。你的电暖气是否自动调温使逆变器每天24小时不停的工作?灯:检查发黑的白炽灯,考虑用卤素灯或荧光灯更换。更换发黑的荧光灯管。清洁照明灯及其固定支架上的灰尘。

8.逆变器:检查调节器,安装设置,接线。注意:带有充电功能的逆变器的充电电压应设置到14.5(29)伏。参照使用手册。如有必要增加额外的温度探测器。



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