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家用太阳能光伏发电系统服务至上 太阳能光伏组件厂家

发布时间:2022-04-15 03:13:00        作者:昕洁新能源







                                              屋顶光伏发电中不同屋面安装情况


 彩钢屋顶安装

 1.根据图纸尺寸,测量夹具安装位置。车顶防滑踏板,防止彩钢板锁边损坏。彩色钢板夹具与内六角圆柱螺钉固定在相应位置。对于梯形彩钢板,C型钢通过直接钻孔固定在彩钢板的波高平面上。在冲孔处填充橡胶垫,并在两侧施加多功能粘合剂(尽可能一次固定所有固定装置,如果不允许条件,一次固定至少两于安装光伏模块)。当太阳光照射到P-N结后,空穴由P极区往N极区移动,电子由N极区向P极区移动,形成电流。

 2.根据组件安装孔的位置选择导轨的安装,导轨与安装孔之间的距离。龙骨与安装孔之间的距离在(+ 100mm)以内。异形螺母用于通过横梁固定夹具,调节框架的位置由内六角螺栓紧固。

 3.组件安装。将组件放在导轨的侧面。使用水平标尺确定整个组件是平行的。组件的框架距离导轨侧面不小于20 mm。使用侧压块固定第二个组件。使用中间按压块固定第二个组件。压块对角固定。其余组件依次安装。



      第二高潮起:1945年-1965年,在第二次结束后,一些有远见的认识已经注意到石油资源正在逐渐减少,呼吁人们重视这一问题,从而推动了太阳能研究工作的开展,并且成立了太阳能学术组织,举办学术交流和展览会再次兴起太阳能研究热潮。1952年法国国家研究中心在比利牛斯山东部建成一座功率为50kw的太阳炉。1954年美国贝尔实验室研制成实用型硅太阳电池,为光伏发电大规模应用奠定了基础。1960年,带有石英窗的斯特林发动机问世。这20年中加强了太阳能基础理论和基础材料的研究。因此需要电网公司加强电网、输电通道的建设,消除省间壁垒,建立***范围内的协同消纳市场。


  第三高潮期:1973-1980年,1973年10月中东爆发,使那些依靠从中东地区大量进口廉价石油的国家,在经济上遭到沉重打击,世界发生了“能源危机”。从而使许多国家,尤其是工业发达国家,重新加强了对太阳能及其它可再生能源技术发展的支持,在世界上再次兴起了开发利用太阳能热潮。1973年美国制定了***的阳光发电计划,太阳能研究经费大幅度增长,成立太阳能开发银行,促进太阳能产品的商业化。1974年日本***制定了“阳光计划”。世界上出现的开发利用太阳能热潮,对我国也产生了巨大的影响,1975年在河南安阳召开“***太阳能利用工作经验交流大会”,进一步推动了我国太阳能事业的发展。这一次会议之后,太阳能研究和推广工作纳入了我国的***计划,获得了专项经费和物资支持。仅去年一年,供电公司受理要求并网的居民分布式光伏发电项目户数达920户,装机容量4308千瓦。



近很多安装光伏的伙伴发现家里光伏电站发电量一下降低了不少,找公司反映问题。其实不必过于紧张,春秋两季是光伏电站发电高峰期,冬天则是光伏电站发电的低潮季。除了冬季日照时长变短,阳光减弱,冬季光伏电站发电量降低,这些因素不容忽视:


 1、 雾霾和灰尘因素

 由于供暖和天气干燥,冬天空气中的灰尘比其他季节更多,另外冬天雾霾天气相对于更多,空中悬浮物会对太阳光进行吸收和反射,导致组件表面接收的阳光大幅度降低。

 如果雾霾天气长期持续,光伏组件表面的颗粒物累积,在组件表面就会形成遮挡,造成电池组件表面污染,导致发电量进一步降低。

 保持光伏电板清洁,除了提高发电量,还能有效维护光伏组件,因为颗粒物的长期聚集可能使组件大量发热,造成热斑现象,轻则威胁组件寿命,重则引起火灾。

 2、积雪因素

 雪覆盖在组件上,只有少部分太阳光能穿过积雪照射到光伏组件上,这样就会影响光伏发电量。



光伏组件作为光伏发电系统中的***组成部分,质量问题影响着电站系统效率,其中,热斑效应和PID效应对光伏组件功率的影响尤其突出,不容忽视。今天小编介绍影响光伏组件功率好坏的两大效应详解;


1、热斑效应

热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的光伏组件将当做负载,消耗其他被光照的电池组件所产生的能量,被遮挡的光伏电池组件此时将会发热的现象;被遮挡的光伏组件、将会消耗有光照的光伏组件所产生的部分能量或所有能量,降低输出功率;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°。严重将会光伏组件、甚至烧毁组件。

2、热斑效应产生原因

造成热斑效应的根源是有个别坏电池的混入、电极焊片虚焊、电池由裂纹演变为破碎、个别电池特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等;由于局部阴影的存在,光伏组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。其结果使电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升;在这苍穹笼罩之下,假若人人都这么做,环境不至于这么严重,恶劣。

3、防护措施要求

在光伏电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以增加方阵的可靠性。通常情况下,旁路二极管处于反偏压,不影响组件正常工作。其原理是当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时二极管导通,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,从而避免被遮电池过热损坏。以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。现阶段家庭光伏电站用户,可以选择几种不同的上网模式,“自发自用,余电上网”、“全额上网”,两者都可以把发的电卖出去,获得卖电收益,获得补贴。

2、PID效应

电位诱发衰减效应是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。PID现象严重时,会引起一块光伏组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生PID现象。在2019年中分布式光伏人气不断提升,越来越多的人对些进行关注,但是仍然有许多房屋所有者是谁不知道改用这种可再生能源解决方案的许多优点。

3、产生的原因

一是系统设计原因,光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,***膏可达23%,在太阳能电池中光电转换效率***膏,但其制造成本高。二是光伏组件原因,高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯酯(EVA)是实现组件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封装胶膜条件下,组件的抗PID性能会存在差异。另外,光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的PID现象的影响至今尚不明确;三是电池片原因,电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。

4、有效抑制PID效应的措施

首先是从组件侧考虑,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的体电阻,阻断漏电流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封装材料;长远来看,系统成本的整体下降,弥补了补贴的下调带来的影响,缩短了用户投资回报周期,无形之中挑起了人们安装的热情。其次是从逆变器侧考虑,采用组件负极接地的方式,防止负偏压造成的漏电流形成,处置方案简便、成本低、***,但负极直接接地会造成安全隐患,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生危险,所以负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在抑制PID效应的同时保障电站设备的运行安全。



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