什么叫与建筑结合地分布式光伏发电系统?
与建筑物结合地光伏并网发电是当前分布式光伏发电重要地应用形式,技术进展很快,主要表现在与建筑结合地安装方式和建筑光伏地电气设计方面,按照与建筑结合地安装方式地不同可以分为光伏建集成和光伏建筑附加。
5、 光伏阵列在建筑物立面安装和屋顶安装有什么差异?
光伏阵列与建筑物相结合地方式可分为屋顶安装和侧立面安装两种方式,可以说这两种安装方式适合大多数建筑物。
屋顶安装形式主要有水平屋顶、倾斜屋顶和光伏采光顶。
其中:水平屋顶上光列阵可以按角度安装,从而获得发电量,并且可采用常规晶体硅光伏组件,减少组件投资成本,经济性相对效好,但是这种安装方式地美观性一般。
倾斜屋顶在北半球向正南、东南、西南、正东或正西地屋顶均可以用于安装光伏阵列,在正南向地倾斜屋顶上可以按照朝向或接近朝向安装。
光伏采光顶指以透明光伏电池作为采光顶地建筑构件,美观性-,并且满足透光地需要,但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低,除发电组件透明外,采光顶构件要满足一定地力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高,发电成本高。
侧立面安装主要是指在建筑物南墙、西墙、东墙上安装光伏组件地方式,对于高层建筑来说墙体是与太阳光接触面积大地外表面,光伏幕墙是使用较为普遍地一种应用方式。
并不是所有的光伏电站的发电效率都是一样的,光伏电站如何提高发电效率?除了跟太阳能辐射量情况、光伏电池组件的倾斜角度等因素有关之外,影响的因素还有哪些呢?具体的情况如何?下面跟我公司的光伏发电一起来了解吧。
太阳能辐射量情况
光伏电池组件转换效率一定的情况下,光伏系统的发电量由太阳辐射强度决定。通常情况下光伏系统对太阳辐射的利用效率只有10%左右。所以要考虑到太阳能辐射强度、光谱特性,以及气候情况。
光伏电池组件的倾斜角度
光伏组件的方位角一般选择正南方向,以使光伏电站单位容量的发电量较大。只要在正南±20°之内,都不会对发电量有太大的影响,条件允许的话,应尽可能偏西南20°。
光伏组件效率和品质
计算公式:理论发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转化效率,这里面有两个因素电池面积和光电转化效率,转化效率对电站的发电量影响是直接的。
组件匹配损失
凡是串联就会由于组件电流差异造成电流损失,凡是并联就会由于组件的电压差异造成电压损失。损失可能达到8%以上。要想降低匹配损失耗损,以提高电站发电量,要注意以下几个方面:1、减少匹配损失,尽量采用电流一致的组件串联;2、组件的衰减尽可能保持一致;3、隔离二极管。四,在利用太阳能发电的时候,需要使用到光伏电站,这套太阳能发电系统只需要有太阳能电池组件就能够进行发电,并且它的使用寿命非常长,无论是进出操作还是维护都是非常简单的。
温度(通风)
有数据表明,温度上升1℃,晶体硅光伏组件组大输出功率下降0.04%。所以要避免温度对发电量的影响,保持组建-通风条件。
灰尘的损失不容小视
晶硅组件的面板为钢化玻璃,长期露空中,自然会有有机物和大量灰尘堆积。表面落灰遮挡光线,会降低组件输出效率,直接影响发电量。同时还可能造成组件的“热斑”效应,导致组件损坏。
阴影、积雪遮挡
在电站选址过程中,一定要注意对光线的遮蔽物。避开可能产生光线遮蔽的区域。根据电路原理,组件串联时,电流是由较少的一块决定的,因此如果有一块有阴影,就会影响这一路组件的发电功率。同样,冬天的积雪要及时清除。
输出功率-(mppt)
mppt效率是决定光伏逆变器发电量的关键因素,其重要性-过光伏逆变器本身的效率。mppt效率等于硬件效率乘以软件效率。硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定;软件效率由采样频率决定。mppt实现的方法有很多种,但是不管用哪种方法,首先要测量组件功率变化,再对变化做出反应。在系统设计方面,我们要有开发自己的设计软件,同时提高光伏功率预测技术提高系统效率。这其中的关键元器件就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬性效率,而软件的采样频率也是由硬件的精度来决定。
太阳能发电是利用半导体界面的光生伏效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了太阳能发电装置。
家用发电系统组成
家用太阳能发电系统由太阳能电池组件、太阳能控制器、蓄电池组组成。如输出电源为交流220v或110v,还需要配置逆变器。
太阳能板
太阳能电池板是太阳能发电系统中的-部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能,并将输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。
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