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江西光伏发电的工作原理

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最后更新: 2024-02-08 19:42
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光伏停车棚之影响光伏组件正常工作效应
光伏组件在光伏发电中是最重要的设备,在日常安装和运维过程中如果出现特殊情况会造成光伏组件的热斑效应和电位诱发衰减效应(PID),为广大业主造成损失,所以我们应该在安装和日常维护电站时注意控制光伏电站避免出现这两种效应。

一、热斑效应

一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,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,被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。

这种效应能严重的破坏太阳电池。有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。而造成热斑效应的,可能仅仅是一块鸟粪。

为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。当热斑效应严重时,旁路二极管可能会被击穿,令组件烧毁,如下图:

二、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,大量电荷狙击在电池片表面,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、高盐碱的沿海地区最易发生PID现象。

产生PID效应后有部分电池出现出现了高电阻造成组件PID现象的原因主要有以下三个方面:

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醋酸乙烯酯(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。上述引起PID现象的三方面中,由在光伏系统中的组件边框与组件内部的电势差而引起的组件PID现象被行业所公认,但在组件和电池片两个方面组

件产生PID现象的机理尚不明确,相应的进一步提升组件的抗PID性能的措施仍不清楚。









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光伏停车棚之光伏发电安装与运行步骤
把电站的安装运行记录进行分享,对分布式光伏电站感兴趣的读者可以更加全面、深入的了解电站的各个方面。

物料配送和清点

在安装同事达到之前,系统所需的所有主材和辅材都需要提前运送到现场,安装同事到达之后,根据施工图纸和施工表核对材料数量和质量,确定无误之后正式开工。
进门“三注意”

安装流程有着严格的细节把控,首先每一个安装施工队都需要自行准备鞋套,进入业主家之前佩戴好鞋套,保证不弄脏业主地板;其次在搬电池板之前,需要将施工手套带好;最后进入业主家时,步伐要缓慢轻声,保证不对业主产生噪音干扰;

材料安全运送屋顶

核对完主材及辅材之后,安全运送至屋顶是最需要耐心和细心的环节,材料的捆绑需要保证结实不滑落,上吊的过程需要保持平衡匀速,20片电池板及导轨辅材都需要一遍一遍的捆绑、上吊,因此这也是很花时间的一个环节。

屋顶安装精确到每一厘米

在屋顶安装支架和打孔的时候,需要严格按照前期勘测数据和施工方案设计的排布进行揭瓦及支架打孔,每一个支架位置都需要精确到每一厘米,这样才能保证后面安装导轨的垂直及整齐度;

导轨上的每一个螺丝都是独立的个体

在安装好支架之后,铺设导轨就是比较简单的环节了,不过即使简单也有非常需要注意的地方,每根导轨上的螺丝都是独立的个体,各司其职又不可或缺;

破损瓦片需要全部更换

在前期的勘测复核阶段,我们排查到屋顶有一些瓦片的破损,在及时告知业主之后,安装之前,由业主提供完整瓦片,亚坦新能免费为屋顶更换所有破损瓦片,以保证屋顶的完整性;

逆变器的防护措施

屋顶导轨和组件安装完毕前,逆变器的安装也在同步进行,需要注意的细节是在逆变器安装完毕之后,亚坦新能施工同事会将逆变器用塑料袋包裹起来,保护逆变器;

完工啦

经过两天的安装,众人筹屋顶光伏发电系统正式完工,接下来就等待并网啦!也辛苦我们的施工队同事了,一直在屋顶上连续工作,已经晒黑了一圈!







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光伏停车棚之独立光伏发电的分类
独立光伏发电也叫离网光伏发电。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有

蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。.
并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。

可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。

带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功

能,一般安装在较大型的系统上。

并网光伏发电有集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,还没有太大发展。而分散式小型并网光伏,特别是光伏建筑一体

化光伏发电,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是并网光伏发电的主流。

分布式光伏发电

分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。

分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件

阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。




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