Чтобы построить фотогальваническую электростанцию, чтобы получить более высокую мощность, необходимо защитить некоторые факторы, влияющие на выработку фотоэлектрической энергии, или устранить или уменьшить ее воздействие, и попытаться максимизировать количество выработки электроэнергии для повышения экономической эффективности.
Во-первых, количество солнечной радиации
Уровень солнечной радиации оказывает решающее влияние на количество произведенной электроэнергии. Поэтому для строительства фотоэлектрических электростанций сначала следует выбрать фотоэлектрические электростанции в районах с большой солнечной радиацией.
Модуль солнечных элементов - это устройство, которое преобразует солнечную энергию в электрическую, а интенсивность светового излучения напрямую влияет на количество генерируемой энергии. Данные о солнечной радиации для каждого региона можно получить на веб-сайте исследования метеорологических данных НАСА.
Его также можно получить с помощью программного обеспечения для фотогальванического дизайна, такого как PV-SYS, RETScreen.
Во-вторых, направление расположения фотоэлектрических модулей
В конструкции вертикальное расположение расположено в поперечном направлении, что может значительно увеличить количество выработки электроэнергии.
При проектировании фотоэлектрических электростанций существуют две схемы проектирования размещения фотогальванических модулей: боковое расположение и вертикальное расположение. Это «одно горизонтальное и одно вертикальное» расположение фотоэлектрических модулей слишком сильно влияет на выработку электроэнергии!
В-третьих, влияние межстрочного интервала
Увеличение межстрочного интервала может значительно увеличить количество генерируемой мощности.
Межстрочный интервал является очень важным параметром во время проектирования установки. Чтобы уменьшить площадь, расстояние между массивами часто слишком мало, даже если оно спроектировано в соответствии со спецификациями. Основная причина заключается в том, что фактический эффект солнечной тени, вызванный фотогальваническими модулями между конструкцией электростанции PV и фактической выработкой электроэнергии, не рассматривается. Утром и вечером фотоэлектрические модули неизбежно будут иметь окклюзию, что приведет к потере электроэнергии.
В-четвертых, фотоэлектрический модуль добавляет байпасный диод
Эффект горячей точки: компонент солнечных элементов, который экранирован в ветке серии, будет использоваться в качестве нагрузки для потребления энергии, генерируемой другими подсвеченными компонентами солнечных элементов. Заштрихованный компонент солнечных элементов будет нагреваться в это время. Это эффект горячей точки. ,
Этот эффект может серьезно повредить солнечный элемент. Часть энергии, генерируемой солнечным элементом со светом, может потребляться скрытой батареей. Чтобы предотвратить повреждение солнечного элемента при воздействии горячей точки, предпочтительно подключать байпасный диод между положительным и отрицательным выводами модуля солнечных элементов, чтобы не допустить, чтобы энергия, генерируемая компонентом освещения, потреблялась экранированным составная часть. Таким образом, функция байпасного диода: когда эффект горячей точки чипа батареи не может генерировать электричество, он действует как обход, так что ток, генерируемый другими элементами батареи, вытекает из диода, так что солнечная энергия система генерации продолжает генерировать электроэнергию не из-за определенной батареи. Существует проблема с чипом, и схема генерации электроэнергии необоснованна.
В-пятых, угол наклона модуля солнечных элементов
Разрешение фотоэлектрических модулей максимально поглощать солнечную радиацию является фактором, который необходимо учитывать при обеспечении количества электроэнергии, вырабатываемой фотоэлектрическими электростанциями. Поэтому опорный угол наклона солнечной монтажной конструкции фотоэлектрического модуля оказывает большое влияние на количество выработки электроэнергии.
Данные, полученные с метеостанции, обычно представляют собой количество солнечного излучения на горизонтальной плоскости, которое преобразуется в количество излучения наклонной поверхности фотогальванической решетки для расчета выработки энергии фотогальванической системы. Оптимальный угол наклона связан с широтой расположения проекта.
Эмпирические данные при нормальных обстоятельствах заключаются в следующем:
a) Широта 0 ° ~ 25 °, угол наклона равен широте
b) широта 26 ° ~ 40 °, наклон равен широте плюс 5 ° ~ 10 °
c) широта 41 ° ~ 55 °, наклон равен широте плюс 10 ° ~ 15 °
В-шестых, эффективность преобразования солнечных фотоэлектрических модулей
Качество солнечных фотоэлектрических модулей смешано. Не покупайте дешевые фотоэлектрические модули из-за жадности и дешевизны, что приводит к потере электроэнергии из-за небольших потерь.
Семь, потеря системы
1) Долгосрочные эффекты естественного старения на производство электроэнергии
Естественное старение оборудования оказывает долгосрочное влияние на количество выработки электроэнергии. Он перетаскивал электроэнергию на электростанцию жизненного цикла. В течение жизненного цикла PV-электростанции в течение 25 лет эффективность компонентов и производительность компонентов электрооборудования будут постепенно уменьшаться. Он уменьшается с каждым годом.
2) Долгосрочное влияние качества закупок оборудования.
Для проблем с качеством фотоэлектрических модулей, инверторов, кабелей и т. Д. Конструкция фотоэлектрических электростанций должна учитывать стоимость жизни и преимуществ, экономить время при строительстве, потеря в течение периода эксплуатации будет больше, а снижение мощности доход от генерации будет больше.
3) Схема системы, схема расположения, пыль, серия и параллельная потеря, потеря кабеля и другие факторы.
В случае последовательного соединения ток будет потерян из-за разницы в токе компонентов; параллель приведет к потере напряжения из-за разности напряжений компонентов; и общая потеря может достигать более 8%, а стандарт Ассоциации стандартизации строительства машиностроения в Китае составляет менее 10%.
Поэтому, чтобы уменьшить потерю комбинации, мы должны обратить внимание на:
a) Компоненты с одинаковым током должны быть выбраны последовательно перед установкой электростанции.
b) Характеристики затухания компонентов настолько равномерны, насколько это возможно.
В финансовой модели фотоэлектрических электростанций выработка электроэнергии в системе обычно снижается примерно на 5% за три года. Через 20 лет выработка электроэнергии снижается до 80%. Если эта часть потерь может быть уменьшена, это принесет огромную пользу.
Восемь, потеря окклюзии
1) Блокирование пыли
В течение периода эксплуатации пыль является самым крупным убийцей среди всех факторов, которые влияют на общую мощность электростанций PV.
Основными эффектами пылевых фотоэлектрических электростанций являются: свет, достигающий компонентов через экранирование, что влияет на выработку электроэнергии; влияя на теплоотдачу, тем самым влияя на эффективность преобразования; кислотно-щелочная пыль осаждается на поверхности компонента в течение длительного времени, вызывая шероховатость и неровность поверхности. Способствует дальнейшему накоплению пыли, увеличивая диффузное отражение солнечного света.
2) Тень, снежный покров
Согласно принципу схемы, когда компоненты соединены последовательно, ток определяется наименее одним блоком, поэтому, если есть тень, это повлияет на выработку энергии этого компонента.
В распределенной электростанции, если вокруг есть высокие здания, это вызовет тени на компонентах, и их следует избегать при проектировании.
Когда на компонентах есть снег, это также повлияет на выработку электроэнергии и должно быть удалено как можно скорее.
Поэтому компоненты необходимо протирать и очистить нерегулярно. При поддержании фотоэлектрической электростанции в соответствии с конструкцией фотоэлектрической электростанции в основном рассматриваются три метода очистки спринклеров, ручная очистка и робот. Своевременная очистка и выпуск PV-модулей, «чистых» каждый день, являются основными соображениями для увеличения выработки электроэнергии, особенно в течение периода эксплуатации. Важно установить регулярный механизм очистки.
9. Влияние температуры на выработку электроэнергии
Фотоэлектрические модули имеют определенные температурные требования при производстве электроэнергии. Это температурные характеристики фотоэлектрических модулей.
Температура повышается на 1 ° C, солнечные элементы кристаллического кремния: максимальная выходная мощность падает на 0,04%, напряжение разомкнутой цепи падает на 0,04% (-2 мв / ° C), а ток короткого замыкания увеличивается на 0,04%.
Чтобы снизить влияние температуры на выработку электроэнергии, компоненты должны хорошо вентилироваться.
X. Потери линии и трансформатора
Потери линии цепей постоянного и переменного тока системы должны контролироваться в пределах 5%. С этой целью он предназначен для использования проводящих проволок с достаточным диаметром. Обратите особое внимание на разъемы и терминалы, когда система поддерживается.
XI, эффективность инвертора
Инверторы генерируют потери из-за индукторов, трансформаторов и силовых устройств, таких как IGBT и МОП-транзисторы. Общая эффективность инвертора составляет 97-98%, КПД централизованного преобразователя - 98%, КПД трансформатора - 99%.
