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光伏发电会影响不一下雨吗

小巧的萝莉
忧郁的枕头
2023-01-01 07:06:12

光伏发电会影响不一下雨吗?

最佳答案
传统的篮球
炙热的钢铁侠
2025-07-13 11:14:28

最近因为天气比较干旱,农作物都严重缺水,地里的庄稼都长不起来,农民们也是怨声一片。于是在民间产生一股谣言,说光伏发电会导致周边地区不下雨。有些农民们觉得,因为光伏发电吸收太阳的热和光,自己也产生热量,在某种程度上会让其上空的云朵聚不到一起,然后就不下雨。事实真的是这样吗?作为我们村里的第一个本科生,我决定带着疑问去探究一下。带着疑问,让我们发现真理吧!1.什么是光伏发电首先,太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电,简称“光电”。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。简单说就是把太阳的光能通过那个电池板,转换成了电能。2.光伏发电的原理光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。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。简单说就是靠的光电子,支撑理论就是光电效应,上过高中物理的都应该知道啊。不知道就是你没学好。3.光伏发电的利弊优点:无枯竭危险;安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净;不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;例如,无电地区,以及地形复杂地区;无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;能源质量高;使用者从感情上容易接受;建设周期短,获取能源花费的时间短。缺点:太阳能电池板的生产却具有高能耗的特点,照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关;目前相对于火力发电,发电机会成本高。问题来了,光伏发电影响地区降雨吗?一般情况下,下雨时日照强度会降低,这样发电量就会下降。综上所述,光伏发电对天气是否会下雨没有影响,反而下雨会影响光伏发电。天气干旱我们也不能怨光伏发电,其实它给我们的生活还是带来了许多便利的。

最新回答
单身的羽毛
阳光的秋天
2025-07-13 11:14:28

我认为有一定的影响,光伏反射导致局部气温升高,会造成同一片降雨云系在光伏发电的局部范围内没有降雨或者降雨量小。我所在的农村有大量光伏发电,跟个别附近的乡镇2018年少了近7场降雨。当然大范围的降雨云系到来光伏发电对降雨的影响是有限的。

烂漫的大碗
孤独的仙人掌
2025-07-13 11:14:28

太阳能光伏发电系统或发电站建设地址的选择,要尽量避免放置在容易遭受雷击的位置和场合。尽量避免避雷针的投影落在太阳电池方阵组件上。根据现场状况,可采用避雷针、避雷带和避雷网等不同防护措施对直击雷进行防护,减小雷击概率,并应尽量采用多根均匀布置的引下线将雷击电流引入地下。多根引下线的分流作用可降低引下线的引线压降,减少侧击的危险,并使引下线泄流造成的磁场强度减小。)为防止雷电感应,要将整个光伏发电系统的所有金属物,包括电池组件外框、设备、机箱/机柜外壳、金属线管等与联合接地体等电位连接,并且做到各自独立接地。光伏发电系统等电位连接。在系统回路上逐级加装防雷器件,实行多级保护,使雷击或开关浪涌电流经过多级防雷器件泄流。一般在光伏发电系统直流线路部分采用直流电源避雷器,在逆变后的交流线路部分使用交流电源避雷器。避雷器在太阳能光伏发电系统中的应用。

雷电会对建筑物及电气设备造成严重破坏。在独立光伏电站的防雷设计中。应当选择合理的设计方案,采取有效的措施.做好独立光伏电站的防雷设计。防止直击雷、感应雷、雷电波对独立光伏电站设备的破坏,这样才能保证独立光伏电站长期稳定、安全、可靠地运行,为用户提供优质的电能。

懦弱的长颈鹿
从容的柚子
2025-07-13 11:14:28

光伏和风电都是目前公认的对环境影响很小的新型清洁能源。

但是,虽然号称是清洁能源,但是严格来讲,无论是光伏还是风电,都会对环境造成一定影响。

比如光伏,就会对环境造成如下几方面影响:

1,光伏电池板布设会占用大量空间。

2,光伏电池板在生产过程中会产生三氯氢硅和四氯化硅,这都是对环境、对人体健康有影响的物质。

比如风电,在布设过程中也会对环境造成影响。

据说,大规模布设风电会影响大气环流,造成环境温度变化。

又据说,大规模布设风电会影响大气中的水汽环流,影响降雨带的分布。

上述说法是否准确姑且不谈,单说光伏与风电这两种新能源本身,就尚未做到百分百对环境没有影响。……多多少少都会有一点影响的。

当然了,与传统能源相比,光伏与风电这两种新能源对环境的影响非常小,已经足够环保了,因此这两种新能源与其他新能源才会获得如此广泛的发展。

缥缈的自行车
不安的飞机
2025-07-13 11:14:28
受土地资源限制,较多平原光伏电站建于近海滩涂地区,地下水位较高,一般为0.5~1.0m,且长期处于饱和状态,雨季下大雨或连续降雨时往往无法自行吸收或排出;容易形成场区内涝、电缆沟积水等问题,严重时会影响电气设备稳定运行。积水问题主要发生在滩涂平原光伏电站,光伏方阵布置较集中,地面积水很难采用蒸发、自流排出。

对建于近海滩涂地区的光伏电站提出如下建议:

(1)对于已建成光伏电站,采用内堵、外防、输水方案进行治理,对电缆沟渗漏处,使用堵漏剂对渗漏处进行封堵,漏点封堵成功后再使用高强度水泥对电缆沟进行整体全封堵,最后使用混凝土对电缆沟再进行加固,保证封堵严密,混凝土压实,出浆平滑;基础周围土层进行夯实硬化,外围挖掘环形泄水沟,使雨水及时通过主排水沟排出;光伏厂区按照地势挖掘横向或纵向的排水沟,将场区内积水依地势排入排水渠。

(2)对于新建光伏电站,加大对设计、施工环节的重视,应结合滩涂地区的自然气候,参照30年NASA数据及当地气象局数据,充分考虑当地30年不遇降雨、50年不遇洪涝灾害进行排水设计,包括设置满足场区排水需求的雨水泵房。

合理设计场区排水沟渠,适当抬高逆变器(室)及箱变基础,使箱变电缆室及逆变器电缆沟高出地下水的水平面,尽量避免电缆室及电缆沟道内存水,同时做好电缆室封堵,防止设备触头挂硝。施工过程中,严格规范施工过程管理,按照施工工艺要求,保证混凝土配比、浇筑振捣密实度及浇筑厚度,振捣程度、基坑回填满足施工工艺要求。

幸福的毛巾
危机的冬瓜
2025-07-13 11:14:28
1、应根据天气污染情况而定,不是固定的。一般来讲,冬季常洗,夏季少洗。经常保持电池板清洁可大幅度提高发电效率。凭肉眼观察,电池板上面一有明显灰尘和积雪就应该及时清理。 2、太阳能电池板(Solar panel)是通过吸收太阳光,将太阳辐射能...0452

纯真的蜜蜂
缓慢的柚子
2025-07-13 11:14:28
太阳能光伏屋顶电站适合太阳能资源好的地区,如西藏,新疆,青海,云南等国内太阳能资源排名1级的地方。这样投资回收期能短不少。另外一个条件就是看当地的补贴,补贴合算的话,很多地方都可以,好像江苏,浙江省内还有2次补贴。建电站的话要注意的有建筑物朝向,屋顶承重能力,周围有无遮挡,最佳安装倾角,子阵间距,防雷接地等。

风光互补路灯有利有弊,以前太阳能发电价格比风机高,风力发电有价格优势和在风力资源好的地方,在雨季能有效补充太阳能因阴天发电不足的情况。但是风机保养维护成本较高,有些磨损件要1-2年更换一次,现在说的磁悬浮风机基本都不靠谱。现在太阳能组件价格越来越低,而且基本不用维护,所以按阴天发电量设计的太阳能组件就能完全满足要求。

如果你是甲方可以采用招标,可以优中选优。你是施工方的话不如自己采购配件来集成,能多赚不少。风光互补路灯部件有:风机,太阳能板,路灯头,风光互补控制器,蓄电池,灯杆,蓄电池箱。主干道大概材料价位约2万左右。主要还是取决于路灯的功率和路灯全功率工作时间,现在主流太阳能路灯大部分工作模式为前半夜全功率照明,后半夜半功率照明。可以节省1/4左右的成本。

风机质量好的有广州大红鹰的等。太阳能组件质量好的有云南卓业能源有限公司等。

风趣的西牛
清爽的星星
2025-07-13 11:14:28

上一篇文章发出之后,与朋友们又有了一些新的讨论。

整体上,大家能够清晰的感受到我对于光伏行业未来发展的看好。但这并不是说光伏行业目前已经很完美,甚至没有缺点。

事实上,光伏行业在过去十数年、甚至更长久的时间里,经历了太多的风风雨雨。

这个朝阳行业曾经像磁石一般,吸引着人才、技术与资本的蜂拥而至,并成就过中国福布斯富豪榜的首富。然而,随潮水落去,它也曾让英雄般的名字跌落神坛,无数投资者因此血本无归。

事物皆有两面,我们就来看看光伏的另外一面。

与朋友们讨论下来,主要的短板有这么五个:占地方、靠补贴、难消纳、不环保和不连续。篇幅关系,我们准备分成两篇,第一篇探讨前两个短板:占地方和靠补贴,后三个留到下一篇。

光伏发电的原理,来自于 光生伏特效应 。

一块暴露的半导体材料,阳光中的光子与之接触后会有一部分转化为电子。由于半导体内部材质的不均匀或者掺有杂质,不同的部位会产生不同数量的电子,有的地方多一些,有的地方少一点。电子数量的不同,使得不同部位之间产生了电压(电位差)。这个时候,如果以导电体将存在电位差的不同部位相连接,电流就形成了。

从最根本的角度来看,地球上绝大部分能源的最终来源,都是太阳。以煤炭、石油为代表的化石能源,来自于远古的动植物。植物依赖阳光进行光合作用,将水和二氧化碳转化为碳水化合物,这构成了所有动物的底层食物来源。

风能来自于大气运动,水能来自于水汽循环所带来的降雨,这背后的根本推动力还是太阳照射带来的温度变化。

这些天然存在的一次能源,经过各种形式的发电机转化为人类最重要的二次能源电力,再经由电网输送到千家万户,驱动着现代生活中所必不可少的各种电力设备和家用电器。

所以,光伏发电从一开始就带着人类十分美好的期盼,因为它避免了中间环节,可以直接从太阳能转换成为电能。

在光伏行业,最核心的研究课题就是 光电转换效率 ,即照射到太阳能面板上的光照有多少可以转换成电流。这个核心指标,驱动着整个行业不断的取得一个又一个技术进步。

既然是指标,就要计算。而要计算,就得有个标准。地球上即使是相同的时节,由于所处的地理纬度不同,太阳照射的强度差别会很大。高纬度的阳光常常照在身上却感受不到多少温暖,而此时赤道地区的阳光却能将人皮肤灼伤。所以,为了能够一致的做比较,光伏人将光电效率定义标准化了:

同时,规定了检测的条件:太阳能工作温度为25℃±2℃,以及照射强度为1000 W/M2。

看不懂也没关系,只要知道 转换效率越高越好 就行了,因为这意味着同样的光照条件下,可以发出更多的电量。

目前,学术界的研究认为,以晶体硅为材料的太阳能电池转换效率的 理论极限约为29%左右 。为了缩小与理论极限的差距,近年来在主流的P型单晶电池领域,晶科能源和隆基乐叶交替向世界纪录发起新的冲击。最新的记录由隆基乐叶在2019年1月16日创下, 转换效率为24.06% 。

在实际发电的时候,一片一片的太阳能电池片需要连接起来,构成一个发电的基本单元,这个单元就叫做组件。

我们来感受一下,一个组件所能够发出的电量,以目前较为典型的60片310Wp的单晶PERC组件为例。由于我国日照时间的不同,将全国划分为三类资源区,在计算中我们以二类资源区的中值1500小时/年作为参考。

即单个组件每年可以发电465度,按照家庭每天用电5度计算, 大概可供90天左右 。如果保障一个家庭的全年供电,大概需要4-5个组件。

当然,这是理想的情况,光伏发电受日照和环境温度的共同影响,而且随着使用年限的增加,发电能力会逐渐下降。

根据晶科能源的产品手册,我们大致可以看出,刚安装好的新组件初始发电功率实际为97%,经过12年使用后下降到90%,最终到达产品使用年限25年时进一步下降至80%。

这个组件有多大呢?根据产品手册的数据,长度为1.67米,宽度为1.00米,厚度为35毫米。这意味着,需要占地1.67平方米。也就是说,保障家庭每天5度的用电量,大概需要有1.67 * 4 = 6.68 平米的空旷空间。实际安装时,由于组件并不是平铺,而是有一定的倾斜角度,实际占地应该要少一些。

与之对比,我们以装机容量60万千瓦、火电设备利用小时4300小时/年、厂用电率4.34%的典型火力发电厂为例:

折合530万个组件的年发电量,按照每块1.67平米计算,约合886.37万平米,折合8.86 平方公里。

我们再做个极端测试,根据中国电力企业联合会报告,2018年我国全 社会 用电量 6.84 万亿千瓦时,假如全部采用上述的60片光伏组件来发电,大概需要占地 68400 / 24.68 * 8.86 = 2.46 万平方公里。大约占去了我国的960万平方公里国土面积的 0.26% 。

这就是光伏最大的短板, 单位面积发电量太低 ,远远不能够与火电相比。

理解了这一点,就能够理解为什么很多人仍然不看好光伏,因为光伏发电需要占用大量的土地面积,而我国的土地整体上是稀缺的,且价格不菲。

经过上面的计算,我们对光伏发电有了新的印象: 占地方 。

那在怎样的场景中,这个短板不是那么明显呢?

有这么几类:第一类,在我国的大西北,地广人稀、日照充足,适合建设大规模的光伏地面电站;在全世界范围内,符合这个特征的地方,还是挺多的,比如中东、北非、澳大利亚、美国的中西部等。

第二类,工业厂房、园区的屋顶。这些地方,本来就闲置在那里,利用起来装上光伏,完全不需要额外的土地成本。于是乎,我们看到京东的物流园、高铁的站台、谷歌的数据中心、甚至是苹果公司新建的总部大楼,都在屋顶装上了光伏。

第三类,以矿山的塌陷区、湿地、鱼塘、湖泊为代表,将光伏组件通过漂浮载体或者固定支架放置在这些区域。上市公司之中,阳光电源有不少漂浮载体的业务,而通威股份更是利用其深耕水产饲料的优势,搞起了渔光互补。

第四类,以农业大棚为载体,在其外部加上光伏,棚内搞种植,棚外搞发电,称之为农光互补。所发出来的电力,还能够为农业自动化提供能源。

在以上几类中,土地的成本较低、甚至可以忽略,所以只要光伏发电自身的成本能够有竞争优势,其应用就不可限量。毕竟,即使不考虑化石能源的不可再生因素,我国较高的工商业电价和居民电价本身就会对于低价的其他电力来源有着强烈的需求。

与单位面积发电量的不懈斗争,转换成了一个又一个的 光伏技术创新 。

这个过程最大的技术路线变革,是单晶电池片对于多晶的取代。所谓单晶,就是晶体硅中每一个硅原子都排列的整整齐齐,良好的晶体性质使得单晶有着更高的光电转换效率。

但这是有成本的,通过直拉法或者区熔法小心翼翼生成的单晶硅棒,成本一直居高不下,在和通过较低成本的铸锭法就能生成的多晶硅锭的竞争中处于下风。

近年来,隆基股份在单晶技术上连续取得突破,一方面通过拉晶设备的国产化和技术改进不断降低硅棒的生产成本,另一方面通过引入金刚线切割技术,大幅度的降低了硅片切割的成本,并通过硅片薄化技术进一步提高了出片率。

目前,电池片环节,单晶PERC技术引领了高效电池的产能升级,再叠加诸如双面双玻、半片等组件环节的诸多技术突破,共同将量产的高效光伏组件转换效率提升到 22% 以上。

这场单多晶的对决,让双方都突破了自我。

就在昨天,天合光能宣布其研发的高效N型单晶电池高达24.58%,创下了大面积TopCon电池效率最新的世界纪录。同一天,阿特斯发布新闻公告,其研发的高效多晶太阳能电池的转换效率达到22.28%,创造了新的大面积多晶电池的世界纪录。

似乎只在高 科技 领域才会有的百家争鸣,近年来在光伏行业正在不断上演。

就这样,随着 组件的转换效率 变得 越来越高,单位面积发电量 也就 越来越多, 而对于 土地的需求 也变得 相对减弱。

所以,有朝一日,像曾经风靡大江南北的太阳能热水器一样,家家的屋顶都变成了太阳能组件,也并非完全不可能。

作为新兴的可再生能源技术,光伏的产业化之路一直受到各国政府的高度重视。

实际上,在光伏成就无锡尚德的创始人施正荣先生以186亿元成为2006年中国大陆的新首富时,就是靠着欧洲、特别是德国政府对于光伏的大力补贴。

最终,市场证明靠着过度补贴成长起来的巨头,在补贴退去的时候也会推倒它们。时至今日,施正荣先生早已淡出人们的视角,尽管他仍然在这个行业里奋斗着。

在行业的起起落落之中,仍然有一些企业家在坚守,正是他们的坚持让这个行业迎来了新生。

在之前的文章中,我们通过对比火电龙头华能国际与光伏发电企业龙头协鑫新能源的财报数据,对于光伏发电成本做了推演。在数据的背后,光伏发电平价上网的脚步声正变得越来越清晰。

而这一天的到来,将会让很多的光伏发电项目,不再依赖国家补贴。

5月22日,国家发改委、能源局公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目,其中光伏平价项目合计 14.78 GW 。

在全球市场上,平价上网项目也越来越多。2017年2月,日本丸红与晶科能源联合竞标阿布扎比大型光伏电站,累计装机1.18GW,中标电价为每度电2.42美分,折合人民币不到 0.17元 。

尽管光伏行业的企业一直在坚守,补贴的拖欠确实也对企业经营造成了实实在在的影响。

2018年,我国可再生能源补贴的缺口超过了1400亿元,这不可避免的会影响光伏补贴的及时发放。

光伏电站作为资本密集型的企业形态,由于不能够及时收到国家补贴导致运营资金的巨大压力,这会顺着产业链层层向上游传递。体现在财务数据上,就是光伏产业链上中游企业巨大的应收账款。

黑鹰光伏做过一个统计,截至2019年末,78家主要光伏公司应收账款和应收票据合计达到了1717.67亿元,大约是同期净利润的 8.03倍 。

所以,我们看到全球第二大光伏电站运营商协鑫新能源从去年开始,就在不断出售资产,开始了断臂求生。

2019年5月23日,协鑫新能源向云南能投集团一口气出售了19座国内正在运营的光伏电站,以换取资金减轻债务压力。这19座电站合计977MW,相当于其持有的全部7300MW光伏电站的13.38%。在此之前,协鑫新能源已经连续多次出售了合计760MW的光伏电站。和这次一样,接盘的都是能够以较低成本融资的国资企业。

这从一个侧面反映了, 如果能够以较低的利率融资,光伏电站的资产在当下已经具备相当的吸引力 。

所以,随着平价上网的到来,越来越多的光伏发电项目,可以在不依赖国家补贴的情况下运营。而这些电站的运营利润,将和其融资成本密切相关。

换句话说,后补贴时代, 融资成本的高低,才是决定光伏电站盈利质量的关键变量 。

未完待续。

可靠的眼神
直率的太阳
2025-07-13 11:14:28
冬天来了,发电量收到了多方面的影响。

1、光照时长。我们都知道,冬天日照时间短,且阳光变弱,光伏电站的发电效率和发电时长都受到了很大的影响。

2、雾霾影响。雾霾这个新兴词汇诞生于我国的工业化进程,雾霾天气是一种大气污染状况,不仅危害了我们的日常生活,对于光照也有强烈的弱化作用,可以说,冬季雾霾天气是光伏电站发电量降低的一大杀手。

3、粉尘、灰尘。冬天降雨量小,常常是一个月内,没有一天是有降雨的。但是冬天气候又非常干燥,所以常常是半个月不清洗光伏组件,就会蒙上一层灰尘。所以,在冬季,光伏组件要时常清洗,10天左右清洗一次,保证光伏电站的发电量。另外,及时清洗光伏组件可以有效的延长光伏组件的使用寿命。

4、积雪。光伏组件上若有积雪覆盖,需及时清理,以防积雪结冰。保障光伏组件的发电量。但是要注意清扫积雪时,注意不要使用尖锐的铁铲清理,避免划伤光伏组件。