企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 招商代理 |
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发布时间:2021-11-22 08:56:00 作者:昕洁新能源
1、定期检查固定电池板的螺校是否松功甲以免被风刮掉。
2、矛定期检汽导线接点的接触是否良好,有无脱落,如果接点脱离,重新装好即可
3、人阳电池的表面封装材料通常采用玻璃.应轻拿转放。
4、应定期消除太阳能电池表面的灰尘,下雪后应该及时将表面的积雪扫除干净,使其发出更多的电。
5、经常观察控制器运行时有无异常声音和气味,如有异常·应清***人员检修。
6、如果晚间不能正常使用,白天一允电,过充指示灯就亮,应更换蓄电池
7、经常检查蓄电池端接线是否稳固,螺钉是否松动,使用开口蓄电池的用户不要忘记加注蒸馏水和电瓶水。
光伏发电国家补贴一般分为两种:
一种方式是全额上网,就是光伏发电产生的电量全部卖出去。这个价格一般是0.7元/度。详细价格可参考《上网电价表》。全额上网的模式适合大型电站,卖电收益高。
另一种方式是自发自用,余额上网。这种模式适合家用、工商业分布式光伏发电,每发一度电国家给0.32元的补贴,用自己发的电不用花钱,还能拿国家补贴,用不完的电还能以脱硫煤价格卖给***。
具体的计算公式如下:
全额上网电价=0.7(《***新上网电价》部分地区价格会有波动)
自发自用,余电上网价格分为两个部分
自发自用电价=当地基础电价+0.32元(国家补贴)+省、市、县级补贴(部分省市补贴有所差异)
余电上网电价=0.37元(国家补贴)+省、市、县级补贴(部分省市补贴有所差异)+当地脱硫煤电价(一般这个价格是0.3元以上)
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;太阳能电池板功率:一般都是用太阳能电池板的10cm*10cm约有2W左右的输出能力来计算。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;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;5、经常观察控制器运行时有无异常声音和气味,如有异常·应清***人员检修。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;
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。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。以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。
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。大型地面电站想要并网成功,得需要过好多关卡,国土部门、林业部门、村委会、村民、电力部门等等,手续十分繁琐,而家用光伏电站地并网流程就简单多了,是申请流程***快,安装***快,并网***快,获得补贴***快地应用形式。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生PID现象。
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;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。光伏扶贫电站储能电站不单单需要加装储能电池,同时并网逆变器也需要更换成并离逆变器才可使用。
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;高潮起:1900-1920年,世界上太阳能研究的重点仍是太阳能动力装置。或者采用非乙烯—共聚物的封装材料;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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