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影響光伏電站發電量的因素
光伏電站發電量計算方法,理論年發電量=年平均太陽輻射總量*電池總面積*光電轉換效率。但由于各種因素的影響,光伏電站發電量實際上并沒有那么多,實際年發電量=理論年發電量*實際發電效率。那么影響光伏電站發電量有哪些因素?以下是我結合日常的設計以及施工經驗,給大家講一講分布式電站發電量的一些基礎常識。
1.1、太陽輻射量
太陽能電池組件是將太陽能轉化為電能的裝置,光照輻射強度直接影響著發電量。各地區的太陽能輻射量數據可以通過NASA(美國航空航天局)氣象資料查詢網站獲取,也可以借助光伏設計軟件例如PV-SYS、RETScreen得到。
1.2、太陽能電池組件的傾斜角度
從氣象站得到的資料,一般為水平面上的太陽輻射量,換算成光伏陣列傾斜面的輻射量,才能進行光伏系統發電量的計算。最佳傾角與項目所在地的緯度有關。大致經驗值如下:
A、緯度0°~25°,傾斜角等于緯度
B、緯度26°~40°,傾角等于緯度加5°~10°
C、緯度41°~55°,傾角等于緯度加10°~15°
1.3、太陽能電池組件轉化效率
1.4、系統損失和所有產品一樣,光伏電站在長達25年的壽命周期中,組件效率、電氣元件性能會逐步降低,發電量隨之逐年遞減。除去這些自然老化的因素之外,還有組件、逆變器的質量問題,線路布局、灰塵、串并聯損失、線纜損失等多種因素。
一般光伏電站的財務模型中,系統發電量三年遞減約5%,20年后發電量遞減到80%。
1.4.1組合損失
凡是串聯就會由于組件的電流差異造成電流損失;并聯就會由于組件的電壓差異造成電壓損失;而組合損失可達到8%以上,中國工程建設標準化協會標準規定小于10%。
因此為了減低組合損失,應注意:
1)應該在電站安裝前嚴格挑選電流一致的組件串聯。
2)組件的衰減特性盡可能一致。
1.4.2灰塵遮擋
在所有影響光伏電站整體發電能力的各種因素中,灰塵是第一大殺手。灰塵光伏電站的影響主要有:通過遮蔽達到組件的光線,從而影響發電量;影響散熱,從而影響轉換效率;具備酸堿性的灰塵長時間沉積在組件表面,侵蝕板面造成板面粗糙不平,有利于灰塵的進一步積聚,同時增加了陽光的漫反射。所以組件需要不定期擦拭清潔。
現階段光伏電站的清潔主要有,灑水車,人工清潔,機器人三種方式。
1.4.3溫度特性
溫度上升1℃,晶體硅太陽電池:最大輸出功率下降0.04%,開路電壓下降0.04%(-2mv/℃),短路電流上升0.04%。為了減少溫度對發電量的影響,應該保持組件良好的通風條件。
1.4.4線路、變壓器損失
系統的直流、交流回路的線損要控制在5%以內。為此,設計上要采用導電性能好的導線,導線需要有足夠的直徑。系統維護中要特別注意接插件以及接線端子是否牢固。
1.4.5逆變器效率
逆變器由于有電感、變壓器和IGBT、MOSFET等功率器件,在運行時,會產生損耗。一般組串式逆變器效率為97-98%,集中式逆變器效率為98%,變壓器效率為99%。
1.4.6陰影、積雪遮擋
在分布式電站中,周圍如果有高大建筑物,會對組件造成陰影,設計時應盡量避開。根據電路原理,組件串聯時,電流是由最少的一塊決定的,因此如果有一塊有陰影,就會影響這一路組件的發電功率。
當組件上有積雪時,也會影響發電,必須盡快掃除。
第二章 分布式光伏電站常見故障
2.1、故障現象:逆變器屏幕沒有顯示
故障分析:沒有直流輸入,逆變器LCD是由直流供電的。
可能原因:
(1)組件電壓不夠。逆變器工作電壓是100V到500V,低于100V時,逆變器不工作。組件電壓和太陽能輻照度有關,
(2)PV輸入端子接反,PV端子有正負兩極,要互相對應,不能和別的組串接反。
(3)直流開關沒有合上。
(4)組件串聯時,某一個接頭沒有接好。
(5)有一組件短路,造成其它組串也不能工作
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