Tampilan: 0 Penulis: Editor Situs Waktu Penerbitan: 2022-03-23 Asal: Lokasi
Bagaimana cara meningkatkan pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga surya secara efektif ?
Metode perhitungan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya adalah sebagai berikut:
Pembangkit Listrik Tahunan Teoritis = Total Radiasi Surya Rata -Rata Tahunan * Total Area Sel Surya * Efisiensi Konversi Fotolektrik
Namun, karena berbagai faktor, pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga surya sebenarnya tidak banyak,
Pembangkit listrik tahunan aktual = pembangkit listrik tahunan teoritis * Efisiensi pembangkit listrik aktual
Jadi apa faktor yang mempengaruhi pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga surya, mari kita cari tahu!
1. Jumlah radiasi matahari
Panel surya adalah perangkat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik, dan intensitas radiasi cahaya secara langsung mempengaruhi jumlah listrik yang dihasilkan. Data radiasi matahari dari masing-masing wilayah dapat diperoleh melalui situs web NASA Meteorological Data Query, atau dengan bantuan perangkat lunak desain surya seperti PV-SYS dan retscreen.
2. Sudut kecenderungan surya panel
Data yang diperoleh dari stasiun cuaca umumnya adalah jumlah radiasi matahari pada bidang horizontal, yang dapat dikonversi menjadi jumlah radiasi pada bidang miring dari array surya untuk menghitung pembangkit listrik dari tata surya. Kecenderungan optimal terkait dengan garis lintang lokasi proyek. Nilai perkiraan pengalaman adalah sebagai berikut:
A. Latitude 0 ° ~ 25 °, sudut kemiringan sama dengan garis lintang
B. Lintang adalah 26 ° ~ 40 °, dan kecenderungannya sama dengan lintang ditambah 5 ° ~ 10 °
C. Latitude adalah 41 ° ~ 55 °, dan kecenderungannya sama dengan garis lintang ditambah 10 ° ~ 15 °
3. Efisiensi Konversi Panel Surya
Modul surya adalah faktor terpenting yang mempengaruhi pembangkit listrik. Pada tanggal 5 Februari 2015, Departemen Umum Administrasi Energi Nasional mengeluarkan 'surat tentang ajakan pendapat tentang memainkan peran pasar untuk mempromosikan kemajuan teknologi surya dan peningkatan industri ', yang menetapkan bahwa sejak 2015, modul surya dan produk-produk inverter yang dihubungkan dengan grid. Di antara mereka, efisiensi konversi panel surya silikon polikristalin tidak kurang dari 15,5%, dan efisiensi konversi panel surya silikon monokristalin tidak kurang dari 16%. Saat ini, efisiensi konversi modul silikon polikristalin dari merek lini pertama di pasaran umumnya di atas 16%, dan efisiensi konversi silikon monokristalin umumnya di atas 17%.
4. Kehilangan sistem
Seperti semua produk, pembangkit listrik tenaga surya memiliki siklus hidup hingga 25 tahun, efisiensi komponen dan kinerja komponen listrik secara bertahap akan berkurang, dan pembangkit listrik akan berkurang dari tahun ke tahun. Selain faktor-faktor penuaan alami ini, ada juga berbagai faktor seperti kualitas komponen dan inverter, tata letak sirkuit, debu, kehilangan seri-paralel, dan kehilangan kabel.
Dalam model keuangan pembangkit listrik tenaga surya umum, pembangkit listrik sistem berkurang sekitar 5% dalam tiga tahun, dan pembangkit listrik menurun menjadi 80% setelah 20 tahun.
( 1) . Kerugian kombinasi
Koneksi seri apa pun akan menyebabkan kerugian saat ini karena perbedaan saat ini dari komponen; Koneksi paralel akan menyebabkan kehilangan tegangan karena perbedaan tegangan komponen; Dan kerugian gabungan dapat mencapai lebih dari 8%, dan standar Asosiasi Standardisasi Konstruksi Teknik China menetapkan bahwa itu kurang dari 10%.
Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian gabungan, perhatian harus diberikan kepada:
1) Komponen dengan arus yang sama harus dipilih secara ketat dan terhubung secara seri sebelum pemasangan pembangkit listrik.
2) Karakteristik atenuasi komponen setisa mungkin.
( 2) . Tutupan debu
Di antara semua faktor yang mempengaruhi kapasitas pembangkit listrik tenaga listrik secara keseluruhan dari pembangkit listrik tenaga surya, debu adalah pembunuh nomor satu. Dampak utama dari pembangkit listrik tenaga surya debu adalah:
1) dengan menaungi cahaya mencapai modul, sehingga mempengaruhi pembangkit listrik;
2) mempengaruhi disipasi panas, sehingga mempengaruhi efisiensi konversi;
3) Debu dengan keasaman dan alkalinitas diendapkan pada permukaan modul untuk waktu yang lama, yang mengikis permukaan papan dan menyebabkan permukaan papan menjadi kasar dan tidak rata, yang kondusif untuk akumulasi debu lebih lanjut dan meningkatkan refleksi difus sinar matahari.
Oleh karena itu, komponen perlu dibersihkan dari waktu ke waktu. Saat ini, pembersihan pembangkit listrik tenaga surya terutama mencakup tiga metode: sprinkler, pembersihan manual, dan robot.
( 3) . Karakteristik suhu
Ketika suhu naik 1 ℃, sel surya silikon kristal: daya output maksimum berkurang 0,04%, tegangan sirkuit terbuka berkurang 0,04%(-2mv/℃), dan arus sirkuit pendek meningkat 0,04%. Untuk mengurangi efek suhu pada pembangkit listrik, modul harus berventilasi dengan baik.
( 4) . Kehilangan garis dan transformator
Kehilangan garis sirkuit DC dan AC dari sistem harus dikontrol dalam 5%. Untuk alasan ini, kawat dengan konduktivitas listrik yang baik harus digunakan dalam desain, dan kawat perlu memiliki diameter yang cukup. Selama pemeliharaan sistem, perhatian khusus harus diberikan pada apakah konektor dan terminal tegas.
( 5) . Efisiensi Inverter
Karena adanya induktor, transformator, dan perangkat daya seperti IGBT dan MOSFET, inverter akan menghasilkan kerugian selama operasi. Efisiensi Inverter String Umum adalah 97-98%, efisiensi inverter terpusat adalah 98%, dan efisiensi transformator adalah 99%.
( 6) . Bayangan dan Penutup Salju
Di pembangkit listrik tenaga surya terdistribusi, jika ada bangunan tinggi di sekitar, itu akan menyebabkan bayangan pada komponen, dan harus dihindari sebanyak mungkin dalam desain. Menurut prinsip sirkuit, ketika komponen terhubung secara seri, arus ditentukan oleh blok terkecil, jadi jika ada bayangan pada satu blok, itu akan mempengaruhi pembangkit listrik komponen. Ketika ada salju di komponen, itu juga akan mempengaruhi pembangkit listrik dan harus dihapus sesegera mungkin.