Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Публикайте время: 2022-03-29 Происхождение: Сайт
Международный семинар по моделированию фотоэлектрических характеристик и мониторинге моделирования
С развитием технологии фотоэлектрической производства и поддержкой государственной политики все больше и больше семей стали устанавливать солнечную систему на их крышах. Но в процессе выработки PV -электроэнергии многие пользователи обнаружили, почему одно и то же количество PV -модулей генерирует различные объемы мощности за тот же период времени? Не волнуйтесь, вы поймете после прочтения этого популярного научного поста.
Какова причина разницы в производстве электроэнергии?
01. Экологические факторы
Условия освещения (солнечные ресурсы) различны в разных регионах, и производство электроэнергии, естественно, высокое в регионах с превосходными солнечными ресурсами.
Вообще говоря, моя страна - это регион, богатый солнечными энергетическими ресурсами, но в разных регионах все еще существуют большие различия в солнечных энергетических ресурсах.
Северо-западные регионы, такие как Тибет, Цинхай и Гансу, являются регионами с наиболее распространенными солнечными энергетическими ресурсами в моей стране и классифицируются как первоклассный регион; Шаньдун, Хэнань, юго-восточный Хэбэй, Южный Шаньси, Северный Синьцзян, Джилин, Ляонинг, Юньнань, Северный Шанси, юго-восточный Гансу, Гуандун Южный, южный Фудзиан, Центральный и Северный Цзяньгсу и Северный Анхай-это районы второго класса с обильными солнечными энергетическими ресурсами; Части среднего и нижнего границ реки Янцзы, Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун являются районами третьего класса с общими солнечными энергетическими ресурсами; Провинции Сычуань и Гуйчжоу являются солнечными энергетическими ресурсами. Наименее четыре категории областей.
Таким образом, нетрудно понять, почему производство электроэнергии Лао Ли в Гансу больше, чем у Лао Ван в Цзянсу.
02. Угол установки массива фотоэлектрических модулей
При установке фотоэлектрического модуля он должен быть установлен в направлении с наибольшим количеством солнца, и наклон установки обычно определяется широтой сайта установки, и в каждой области существуют небольшие различия. Предполагая, что эффективность оптимального угла установки составляет 100%, эффективность установки фотоэлектрических модулей на разных ориентациях и углах показана на следующем рисунке:
03. Качество солнечной системы
Коэффициент конверсии солнечной энергии высококачественных солнечных продуктов значительно выше, чем у низших продуктов.
Далее я научу вас нескольким уловкам, чтобы увеличить фотоэлектрическую выработку электроэнергии
01. Наклон установки фотоэлектрических модулей
Азимутальный угол фотоэлектрических модулей обычно выбирается в южном направлении (возьмите Северное полушарие в качестве образца), чтобы максимизировать выработку электроэнергии на единицу емкости фотоэлектрической электростанции. Пока он находится в пределах ± 20 ° от юга, это не окажет большого влияния на выработку электроэнергии. Если условия позволяют, это должно быть на 20 ° к юго -западу, насколько это возможно.
02. Эффективность и качество модуля PV
Формула расчета: теоретическая выработка электроэнергии = общая среднегодовая солнечная радиация × Общая эффективность солнечной наборы × Фотоэлектрическое преобразование
Существует два фактора, область солнечного элемента и эффективность фотоэлектрического преобразования. Эффективность конверсии здесь оказывает прямое влияние на выработку электростанции.
Компонент сопоставление потерь
Любое последовательное соединение приведет к потере тока из -за различий тока компонента, и любое параллельное соединение будет вызывать потерю напряжения из -за различий в напряжении компонента. Потери могут достигать более 8%.
Обеспечить хорошую вентиляцию компонентов
Согласно данным, когда температура повышается на 1 ° C, максимальная выходная мощность кристаллической группы PV -модулей кремния уменьшается на 0,04%. Следовательно, необходимо избежать влияния температуры на выработку электроэнергии и поддерживать хорошие условия вентиляции. Потеря пыли не должна быть недооценена. Панель кристаллического кремниевого модуля представляет собой закаленное стекло. Если он подвергается воздействию воздуха в течение длительного времени, органическое вещество и большое количество пыли естественным образом накапливаются. Пыль на поверхности блокирует свет, который снизит выходную эффективность модуля и напрямую влияет на выработку электроэнергии. В то же время это может также вызвать эффект компонентов «горячей точки », что приведет к повреждению компонентов.
03. Уменьшите потерю линии
В фотоэлектрической системе кабели учитывают небольшую часть, но влияние кабелей на производство электроэнергии нельзя игнорировать. Рекомендуется контролировать потерю линии цепей постоянного тока и переменного тока системы в течение 5%.
Кабели в системе должны быть выполнены хорошо, производительность изоляции кабеля, теплостойкость и пламени-защищенную производительность кабеля, защищенная от влажности и светопробранная производительность кабеля, тип ядра кабеля и размер кабеля.
04. Эффективность инвертора
Фотоэлектрический инвертор является основным компонентом и важным компонентом фотоэлектрической системы. Чтобы обеспечить нормальную работу электростанции, особенно важна правильная конфигурация и выбор инвертора. В дополнение к конфигурации инвертора, в дополнение к техническим индикаторам всей системы производства фотоэлектрической энергетики и руководства по образцу продукта, предоставленного производителем, обычно следует учитывать следующие технические индикаторы.
(1) Номинальная выходная мощность
(2) Производительность регулировки выходного напряжения
(3) эффективность всей машины
(4) Производительность запуска
В целом, моя страна (Китай) богата солнечными энергетическими ресурсами, и большинство регионов подходят для установки фотоэлектрической энергетической выработки, но при выборе установки фотоэлектрических лиц следует учитывать тонкие факторы фотоэлектрического качества бренда и компонента. В конкретном процессе установки также необходимо выбрать лучший угол установки в соответствии с локальными условиями, чтобы получить максимальную выработку электроэнергии. Только таким образом PV может максимизировать его значение и создать лучшую ценность для пользователей.