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太阳能电池组件安装在工程建筑类型上方不单独占用建筑区域的宝贵土地资源,是与建筑结合的并网光伏发电系统。太阳能发电设备将太阳能资源通过太阳能电池组件转换成直流电能,再通过并网逆变器将符合电能质量的交流电给负载提供电能。
减少电缆长度,可以减小线路上的电压降损失,提高系统的输出能量;减小电缆尺寸,可以降低成本,同时减轻屋顶负荷并增加灵活性。所以我们在设计时考虑从太阳电池到接线箱、接线箱到直流/交流电力转换器器以及直流/交流电力转换器到并网交流配电柜的电力电缆保持在距离。3GW,采用组串式方案接入的比例同样不到1%,而在印度这一比例更低,印度作为新兴的光伏市场,容量5MW以上的光伏地面电站达580MW,几乎所有的5MW以上光伏地面能电站均采用集中式并网逆变器。
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光伏发电板连续8天不清洁,灰尘导致发电量损失高达14.3%
实验:在没有降雨的情况下连续8天未对电池板进行清洁工作,数据显示,清洁后首日电池板在日累计辐射量22MJ/m2下,每千瓦组件发电量为5.73kwh,但到了第8天,同辐射量下组件每千瓦发电量已经下降到了4.91kwh,仅8天时间灰尘已导致发电量损失达14.3%。组件的衰减分为:组件的老化衰减,即在长期使用中出现的极缓慢的功率下降现象,每年的衰减在0。在北方工业污染严重或西北风沙偏大且降雨量又少的地区,如果连续多日不清洁,灰尘导致的发电量损失无疑会更大。
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影响太阳能光伏发电效率的因素
自然条件的影响之太阳高度角和地理纬度的影响:
太阳高度角可以直接影响太阳的辐射强度,在纬度高的地区太阳的高度角就会越小,太阳的辐射强度就会越弱;在纬度低的地区,太阳高度角就会越大,这样太阳的辐射强度就会越强,因此在纬度低的地区,开发太阳能光伏发电更加具有可行性。
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本次对比数据来源于某电站逆变器实际上传数据,橙色标注部分为某品牌组串式逆变器,蓝色标注部分为三个品牌的集中式逆变器。为了确保对比数据的公平性,本次对比将组串输出功率、组件衰减程度、交直流侧线损等因素综合考虑后,得出的具有实际价值的数据。
a.组串输出功率
组串式测试阵列输入功率为1.02MW,集中式测试阵列输入功率为1.04MW,为公平起见为组串式测试阵列增加2%的发电量。
b.组件衰减程度
集中式发电阵列组件为2011年投入运行,衰减严重,而组串式逆变器发电阵列组件为2013年投入运行,组件衰减程度远低于集中式发电阵列。经过实际测量,集中式测试阵列组件2年间平均衰减达到3.13%,终数据的得出必须将组件衰减考虑进去。
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