家庭光伏发电电广告牌系统受哪几个关键因素影响

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但礼仪小姐、导购小姐依然是场内的一道风景线。
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  光伏发电系统的应用形式非常广泛,常见形式主要为以下三种:大型地面光伏电站、分布式光伏发电系统、家用光伏发电系统。
  大型地面光伏电站主要技术特点是在发电侧并网,没有储能系统,一般需要高压接入,功率很大,兆瓦级以上。
  分布式光伏发电系统,一般在用电侧并网,减少了电能传输成本和线缆损耗,且常与建筑集成,有效利用建筑物闲置屋顶,大大减少了光伏电站的占地面积。但同时受建筑制约,往往不能按最佳倾角和朝向安装,光伏阵列容易受到遮挡。
  家用光伏发电系统,功率等级较小,一般分为几瓦到几百瓦,往往集充放电控制、逆变、储能于一体,安装便捷、使用方便。
  不论是哪种应用形式,衡量光伏发电系统性能优劣的最终指标就是发电量。而影响系统发电量的因素可以归结为三个方面,第一个是电站的装机容量,第二个是当地光照资源,第三个是系统效率,即PR值。关于电站装机容量的计算,与电站建设面积、组件安装倾角、组件尺寸、组件前后排的不遮挡间距及排布方式等因素有很大关系,在此笔者不展开讨论。本文主要研究影响系统效率PR值的几个因素。
  影响PR值的主要因素有以下几个:
  1.光照资源和环境温度
  光照资源主要分为水平辐射度、散射、峰值日照小时数等因素,现行业内获取这些光照资源数据主要来自于气象数据库,虚拟电站初探(一)――基于Meteonorm和NASA对比60个城市辐照数据差异(详情见下文链接),已经对不同数据库的数据做了简单介绍,这里不再重复讨论。的工作温度一般比环境温度高10~30℃,根据组件的工作特性,其输出电压和电流都会随着太阳辐射强度和温度的变化而变化,因此环境因素会影响组件的工作性能,从而影响光伏组件的转换效率。
  2.光伏组件转换效率
  组件性能的好坏直接影响光伏系统发电效率。影响组件性能的参数有组件转换效率、开路电压、短路电流、最大工作点电流、最大工作点电压、电流温度变化系数、电压温度变化系数、电压光照变化系数等。组件的转换效率与材料及制作工艺密切相关,目前,市场上出现了很多电池技术,如PERC、HIT、IBC、LGBC等,这些技术的不断更新,都是为了提高组件转换效率。
  3.安装倾角、方位角
  光伏阵列安装倾角是光伏系统设计至关重要的因素。对于固定式光伏阵列,一般光伏组件朝向正南排布,安装倾角采用最佳安装倾角设计,而最佳安装倾角跟地区经纬度、太阳高度角、赤纬角等息息相关。
  4.组件灰尘、阴影遮挡、组串失配
  光伏发电系统在实际运行中,组件都裸露在环境中,随着时间的推移,组件表面会积下很多灰尘,甚至有鸟的排泄物、树叶、积雪等局部遮挡,而光伏阵列中每块组件的参数不可能完全一致,这些因素往往都会导致光伏阵列处于失配运行状态,阵列的输出功率会比预期值低。
  5.组件衰减
  光伏组件功率的衰减是指组件输出功率随着光照时间的增长而逐渐下降的现象。光伏组件的功率衰减包括功率突然衰减、光致衰减和老化三种。第一种衰减一般是由组件焊接不良、安装过程操作不当、在使用过程中受到冰雹猛烈撞击等破坏性因素导致;第二种衰减是指光伏组件在最初的几天内功率发生较大幅度的衰减,之后趋于稳定;第三种衰减是指在组件的长期使用中出现的极缓慢的功率衰减现象。
  6.逆变器损耗
  逆变器损耗是指逆变器在把直流电转换成交流电过程中所造成的能力损失,该损耗包括待机损耗、半导体开关损耗、电感损耗等。其中半导体开关损耗主要来源于开关器件和二极管损耗,逆变器的能量损失可通过测量逆变器的直流输入电压、电流和交流输出电压、电流计算得到。
  7.线路损耗
  光伏发电系统各个环节都需要使用电缆来进行电能传输,因此传输过程中必然存在阻抗损耗。
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摘要:   1. 导致光伏发电系统效率下降和损失的主要因素有哪些?   答:光伏发电系统效率受外界影响有所损失,包括遮挡、灰层、组件衰减、温度影响、组件匹配、MPPT精度,逆变器效率、变压器效率、直流和交流线路损失等 ...
  1. 导致光伏发电系统效率下降和损失的主要因素有哪些?
  答:光伏发电系统效率受外界影响有所损失,包括遮挡、灰层、组件衰减、温度影响、组件匹配、MPPT精度,逆变器效率、变压器效率、直流和交流线路损失等,如下图所示:
  每个因素对效率的影响也不同,在项目前期要注意系统的最优化设计,项目运行过程采取一定的措施减少灰尘等遮挡对系统的影响。
  2. 如何降低光伏发电系统的维护成本?
  答:建议选择市面上口碑好、售后服务好的光伏产品。合格的产品能降低故障的发生率,用户应严格遵守系统产品的使用手册,定期对系统进行检测和清洁维护。
  3. 系统后期维护怎么处理,多久维护一次?怎样维护?
  答:根据产品供应商的使用说明书对需要定期检查的部件进行维护,系统主要的维护工作是擦拭组件,雨水较大的地区一般不需要人工擦拭,非雨季节大概1个月清洁一次。降尘量较大地区可以酌情增加擦拭次数,降雪量大的地区应及时将厚重积雪去除,避免影响发电量和雪融化后产生的不均匀遮挡,及时清理遮挡组件的树木或杂物等。
  4. 雷雨天气需要断开光伏发电系统吗?
  答:分布式光伏发电系统都装有防雷装置,所以不用断开。为了安全保险,建议可以选择断开汇流箱的开关,切断与光伏组件的电路连接,避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害。运维人员应及时检测防雷模块的性能,以避免防雷模块失效所产生的危害。
  5. 雪后需要清理光伏发电系统吗?光伏组件冬天积雪消融结冰后如何处理?可以踩在组件上面进行清理工作吗?
  答:雪后组件上如果堆积有厚重积雪是需要清洁的,可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃。组件是有一定承重的,但是不能踩在组件上面清扫的,会造成组件隐裂或损坏,影响组件寿命。一般建议不要等积雪过厚再清洗,以免组件过度结冰。
  6.光伏发电系统能抵抗冰雹的危害吗?
  答:光伏并网系统中的合格组件必须通过正面最大静载荷(风载荷、雪载荷)5400pa,背面最大静载荷(风载荷)2400pa和直径25mm的冰雹以23m/s的速度撞击等严格的测试。因此冰雹不会对光伏发电系统带来危害。
  7. 安装后如果连续阴雨或者雾霾,光伏发电系统还会工作吗?会不会不足或者断电?
  答:光伏电池组件在一定弱光下也是可以发电的,但是由于连续阴雨或者雾霾天气,太阳光辐照度较低,光伏系统的工作电压如果达不到逆变器的启动电压,那么系统就不会工作。
  并网分布式光伏发电系统与配电网是并联运行的,当分布式光伏发电系统不能满足负载需求或由于阴天而不工作时,电网的电将自动补充过来,不存在电力不足与断电问题。
  8. 冬天天冷时会不会电力不足?
  答:光伏系统的发电量的确受温度的影响,直接影响因素是辐照强度和日照时长以及太阳电池组件的工作温度。冬天难免辐照强度会弱,日照时长会短,一般发电量较夏天会少,这也是很正常的现象。但由于分布式光伏系统与电网相联,只要电网有电,家庭负载就不会出现电力不足和断电的情况。
  9. 光伏发电系统对用户有电磁辐射危害吗?
  答:光伏发电系统是根据光生伏打效应原理将太阳能转换为电能,无污染,无辐射。逆变器、等器件都会通过EMC(电磁兼容性)测试,所以对人体没有危害。
  10. 光伏发电系统有噪音危害吗?
  答:光伏发电系统是将太阳能转换为电能,不会产生噪音影响,逆变器的噪音指标不高于65分贝,也不会有噪音危害。
  11. 我国目前获得许可的光伏系统和产品检测和质量认证机构有哪些?
  答:认证机构主要有:北京鉴衡认证中心、中国质量认证中心以及中国建材检验认证集团。
  检测机构主要有:中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第十八研究所、中国航天科技集团公司第811研究所、深圳电子产品质量检测中心、扬州光电产品检测中心、国家建筑材料工业太阳能光伏(电)产品质量监督检验中心等。&
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高速公路广告牌光伏发电系统,由于受施工条件制约以及用户对成本的考虑,无法在广告牌顶方安装过多的太阳能电池板。为满足投光灯在夜晚照明用电,在进行系统设计时,要尽量充分利用有限的组件,提升发电效果。1、影响光伏发电的因素包括系统配置是否合理、组件采光朝向是否正确、组件的倾斜角度是否合
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影响光伏广告牌发电的几个关键因素
日11:15 生意宝
生意宝04月18日讯 &
高速公路广告牌光伏发电系统,由于受施工条件制约以及用户对成本的考虑,无法在广告牌顶方安装过多的太阳能电池板。为满足投光灯在夜晚照明用电,在进行系统设计时,要尽量充分利用有限的组件,提升发电效果。
  1、影响光伏发电的因素包括系统配置是否合理、组件采光朝向是否正确、组件的倾斜角度是否合理、光伏系统阴影等。其中光伏系统阴影包括广告牌周边建筑物的遮挡、树荫、组件重叠互相遮挡、灰尘以及禽鸟粪便等。光伏阴影对将到系统发电效率影响甚大,并产生热斑效应,缩短组件寿命,损害组件。因此,在安装太阳能电池板时,要充分考虑广告牌所在地理位置纬度、光谱、温度、遮蔽等实际运行条件对光伏电池输出的影响。
  所谓光伏热斑效应,是指太阳电池组件在阳光照射下,由于部分组件受到遮挡无法工作,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。热斑效应可能导致整个电池组件损坏。
&  在实际应用中,为了达到理想的光电转换效率,组件之间的串联或并联,都必须具有相似的特性,不同规格、不同性能、不同厂家的组件不可以混杂使用。
  2、光伏组件的方位角与倾斜角选定是太阳能发电系统设计时最重要的因素之一。所谓方位角一般是指东西南北方向的角度,方位角以正南为0&,由南向东向北为负角度,由南向本向北为下角度。如太阳在下东方向时,方位角为-90&,在正西方时方位角为90&。方位角决定了阳光的入射方向,决定了组件是采光状况。在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。
  倾斜角是地平面(水平面)与太阳能电池组件之间的夹角。倾斜角为0&时表示太阳能电池组件为水平设置,倾斜角为90&时表示太阳能电池组件为垂直设置。最理想的倾斜角是使太阳能电池年发电量尽可能大,而冬季和夏季发电量差异尽可能小时的倾斜角。
  3、在无大风吹袭以及雨水冲刷的天气下,高速公路旁的广告牌,太阳能电池板表面容易积满厚厚的灰尘,附近树林的鸟类也经常在组件表面停留并排泄,这对组件功率损失影响非常大,发电效率至少减少6%。但是,在实际应用中,人们又无法做到定期擦拭、清洗组件,这个难题一直带来困扰。
  4、户外广告牌光伏阵列是由多个组件用串联及并联方式连接的,串联会由于组件的电流差异造成电流损失,并联会由于组件的电压差异造成电压损失。组合损失可达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。为了减少组合功率损失,建议在采购及安装前严格挑选电流性能一致的组件。
  5、光伏组件的最大输出功率随着太阳辐射强度的增强而增大;随着太阳辐射强度的减弱而减小。
&  此外,光伏组件还和环境温度有关,在组件正常的工作温度范围内,环境温度越低,组件的输出功率越大;环境温度越高,组件的输出功率越小。温度对硅太阳能电池的影响,主要反映在太阳能电池的开路电压、短路电流、峰值功率等参数随温度的变化而变化。
  在炎热的夏天时,太阳能电池组件背表面温度可达到70℃,而此时的太阳能电池工作结温可以达到100℃(额定参数标定均在25℃条件下)。硅太阳能电池工作在高温环境下,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,易使系统充电不足而损坏;硅太阳能电池的输出功率随温度的升高也大幅下降,致使太阳能电池组件不能充分发挥最大性能。
  因此,根据使用环境的不同,适当增加太阳能电池板的数量,以补偿由温度的升高而引起的电压损失和功率损失,保证系统发电量的正常值。
  6、户外广告牌太阳能发电,是独立的光伏离网系统,必须用到储能装置。常用的铅酸蓄电池,其运行温度对电池容量的影响较大。在低温时电池的容量随温度的升高而提高,然而过高的温度也会对蓄电池产生不利的影响,从而导致蓄电池容量下降,寿命缩短。
  铅酸蓄电池不易长时间工作在低温下,例如在-30℃时放电容量仅达到额定容量的30%,不能发挥蓄电池的最大效能。而温度越高,蓄电池自放电率越高,因此,蓄电池要避免在高温环境下储存。
  铅酸蓄电池的浮充寿命随温度的变化而变化,基本上是每升高10℃,浮充寿命减少约一半。高温对蓄电池失水干涸、热失控、正极板栅腐蚀和变形等都起到加速作用,低温会引起负极钝化失效,温度波动会加速铅酸蓄电池内部短路等等,这些都将影响蓄电池寿命。因此,尽量使蓄电池工作在5℃~35℃的环境温度下,在实际应用时,应将蓄电池安置在既通风、又有良好保温性能的箱子里。有些安装人员为了图省事,减少成本,直接将电瓶吊装上去,任其裸露在过道上,这样将严重影响蓄电池的性能及使用寿命。
  7、太阳能控制器是保证整个光伏发电系统平稳运行的重要部件,质量的好坏直接影响充电效果。有些厂家为了节省成本,采用极为简约的控制器,在运行不久的一段时间,就出现无法正常充电,过度深放等现象,其致命的结果是电瓶长期处于亏电状态,整个系统瘫痪,损失巨大。
  8、太阳能发电是直流系统,组件与控制器、蓄电池之间的连接距离不能过远,控制器与每面广告牌的投光灯之间连接的电缆线必须要质量好,有足够的直径,绝不允许偷工减料。电缆线的截面积和长度决定电阻的大小,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多。
  同时,还必须特别注意各个接插件、接线端子是否牢固。
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光伏发电广告牌系统受哪几个关键因素影响?
来源:太阳能广告牌
高速公路广告牌系统,由于受施工条件制约以及用户对成本的考虑,无法在广告牌顶方安装过多的太阳能电池板。为满足投光灯在夜晚照明用电,在进行系统设计时,要尽量充分利用有限的组件,提升发电效果。
1、影响光伏发电的因素包括系统配置是否合理、组件采光朝向是否正确、组件的倾斜角度是否合理、光伏系统阴影等。其中光伏系统阴影包括广告牌周边建筑物的遮挡、树荫、组件重叠互相遮挡、灰尘以及禽鸟粪便等。光伏阴影对将到系统发电效率影响甚大,并产生热斑效应,缩短组件寿命,损害组件。因此,在安装太阳能电池板时,要充分考虑广告牌所在地理位置纬度、光谱、温度、遮蔽等实际运行条件对光伏电池输出的影响。
所谓光伏热斑效应,是指太阳电池组件在阳光照射下,由于部分组件受到遮挡无法工作,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。热斑效应可能导致整个电池组件损坏。
在实际应用中,为了达到理想的光电转换效率,组件之间的串联或并联,都必须具有相似的特性,不同规格、不同性能、不同厂家的组件不可以混杂使用。
2、的方位角与倾斜角选定是太阳能发电系统设计时最重要的因素之一。所谓方位角一般是指东西南北方向的角度,方位角以正南为0&,由南向东向北为负角度,由南向本向北为下角度。如太阳在下东方向时,方位角为-90&,在正西方时方位角为90&。方位角决定了阳光的入射方向,决定了组件是采光状况。在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。
倾斜角是地平面(水平面)与太阳能电池组件之间的夹角。倾斜角为0&时表示太阳能电池组件为水平设置,倾斜角为90&时表示太阳能电池组件为垂直设置。最理想的倾斜角是使太阳能电池年发电量尽可能大,而冬季和夏季发电量差异尽可能小时的倾斜角。
3、在无大风吹袭以及雨水冲刷的天气下,高速公路旁的广告牌,太阳能电池板表面容易积满厚厚的灰尘,附近树林的鸟类也经常在组件表面停留并排泄,这对组件功率损失影响非常大,发电效率至少减少6%。但是,在实际应用中,人们又无法做到定期擦拭、清洗组件,这个难题一直带来困扰。
4、户外广告牌光伏阵列是由多个组件用串联及并联方式连接的,串联会由于组件的电流差异造成电流损失,并联会由于组件的电压差异造成电压损失。组合损失可达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。为了减少组合功率损失,建议在采购及安装前严格挑选电流性能一致的组件。
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