光伏发电双玻好吗?
双玻组件的优势为高品质光伏电站提供了最好的解决方案。
1)具有生命周期更高的发电量,比普通组件高出21%。
2)普通组件质保是25年,双玻组件是30年。
3)传统组件的衰减大约在0.7%左右,双玻组件是0.5%。
4)玻璃的透水率几乎为零,不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率,透过背板的水汽使劣质的EVA树脂很快分解析出醋酸,而导致组件内部发生电化学腐蚀,增加了出现PID衰减和蜗牛纹发生的概率。其尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。
不是。
光伏双面双玻组件是由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层,电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。普通组件不能直接做电源使用。作电源须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。
双玻组件具有生命周期更高的发电量,比普通组件高出21%;双玻组件的玻璃耐磨性很高,而且玻璃法人绝缘性较优于背板,满足更高的系统电压;适合用于居民住宅、化工厂、海边、水边、酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站;双玻组件不需要铝框。
光伏双面组件注意事项
光伏组件离地高度越高,背面增益效果越明显,当组件离地高度在 1.3m 以上时,背部接收到的辐照度增幅减缓,如果综合考虑支架负荷、成本、维护等因素,组件离地高度最好在0.7-1.2m 之间。
地面反射率对发电量的影响:双面光伏组件背面能利用来自地面等的反射光发电,地面反射率越高,电池背面接收的光线越强,发电效果越好。
一、衰减度
双玻太阳能组件:30年衰减大约在0.5%左右,双玻组件具有生命周期更高的发电量,比普通组件高出21%。
单玻太阳能组件:质保是25年衰减大约在0.7%左右。生命周期没有双玻的长。
二、耐磨性
双玻太阳能组件:双玻组件的玻璃耐磨性很高,而且玻璃法人绝缘性优于背板,满足更高的系统电压。
单玻太阳能组件:玻璃耐磨性很低,玻璃的优越性很低,对于成本来说比较高。
三、适用范围
双玻太阳能组件:适合用于居民住宅、化工厂、海边、水边、酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。
单玻太阳能组件:适用于工业方面,对环境的要求比较高,而且透水性低。
1.生命周期较长:普通组件质保是25年,双玻组件的寿命能达到30年。
2.具有较高的发电效率:比普通组件高出4%左右。这里指的是相同时间内发电量的对比。
3.衰减较低:传统组件的年衰减率大约在0.7%左右,双玻组件年衰减率0.5%。
4.解决组件耐候问题:玻璃是无机物二氧化硅,与沙子属同种物质,耐候性、耐腐蚀性超过任何一种已知塑料。紫外线、氧气和水分导致背板逐渐降解,表面发生粉化和自身断裂。玻璃则一劳永逸地解决了组件的耐候问题。该特点使双玻组件适用于较多酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。
5.玻璃的耐磨性非常好:有效解决了组件在野外的耐风沙问题,大风沙地区双玻组件的耐磨性优势明显。
6.双玻组件不需要铝框:即使在玻璃表面有大量露珠的情况下,没有铝框使导致PID发生的电场无法建立,其大大降低了发生PID衰减的可能性。
7.清洗方便:双玻组件没有铝框,更容易清洗,减少组件表面积灰,有利于提升发电量。
8.节约成本:玻璃的绝缘性优于背板,其使双玻组件可以满足更高的系统电压,以节省整个电站的系统成本。
9.防火等级高:双玻组件的防火等级由普通晶硅组件的C级升级到A级,使其更适合用于居民住宅、化工厂等需要避免火灾隐患的地区。
10.环保:双玻组件有机材料较少,更利于环保,容易回收,更符合绿色能源的发展。
11.减少局部隐裂问题的发生:双玻组件前后2片玻璃的结构形式,也减小了组件在施工安装过程中产生局部隐裂问题的发生。
12.散热性好:双玻组件无背板,散热性好。温度过高将使组件的发电量降低,而双玻组件在这方面散热性要优于单玻组件,从而提升了发电量。
双玻组件的优势为高品质光伏电站提供了最好的解决方案。主要体现在:生命周期较长:普通组件质保是25年,双玻组件提出的质保是30年。生命周期内具有更高的发电量:双玻组件预期比普通组件高出25%左右,当然这里指的是双玻组件30年的发电量与普通组件25年发电量的对比。具有较高的发电效率:比普通组件高出4%左右。这里指的是相同时间内发电量的对比。衰减较低:传统组件的衰减大约在0.7%左右,双玻组件是0.5%。玻璃的透水率几乎为零,不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率,导致组件内部发生电化学腐蚀,增加了出现PID衰减和蜗牛纹等问题发生的概念。双玻这一优势尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。玻璃是无机物二氧化硅,与沙子属同种物质,耐候性、耐腐蚀性超过任何一种已知塑料。紫外线、氧气和水分导致背板逐渐降解,表面发生粉化和自身断裂。玻璃则一劳永逸地解决了组件的耐候问题,也随之结束了PVF和PVDF哪个更耐候的争端,更不用提其它PET背板、涂覆型背板。该特点使双玻组件适用于较多酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。玻璃的耐磨性非常好:有效解决了组件在野外的耐风沙问题,大风沙地区双玻组件的耐磨性优势明显。双玻组件不需要铝框:即使在玻璃表面有大量露珠的情况下,没有铝框使导致PID发生的电场无法建立,其大大降低了发生PID衰减的可能性。
对于此种屋面,光伏组件可沿屋面坡度平行铺设,也可以设计成一定倾角的方式布置。上部光伏支架可通过不同的连接件、紧固件与屋面承重结构连接。常见的彩钢板屋面的主要形式有:直立锁边型、角驰型、卡口型、明钉型等。
一、彩钢。
屋面光伏发电项目属于对已有建筑物彩钢屋面的改造项目,因而建筑物的屋面形式、建筑物的结构形式、光伏阵列的布置形式及光伏组件本身的形式,以上条件的多样性决定了屋面光伏支架的形式多种多样。
彩钢屋面的形式及建筑物的结构形式对光伏支架的工程造价影响较大。一般来说,屋面的防水等级越高,屋面防水层不外露,屋面的活荷载越大及建筑物整体结构较好、承载能力较强的屋面,光伏支架的工程造价越低,反之,工程造价越高。
二、彩钢瓦屋面电站设计方案中有几个重要的注意事项:
1、明确光伏组件的形式及铺设方式,清楚原有建筑物的屋面形式。
2、清楚原有建筑物的结构形式并对主要结构受力构件进行核算。
3、根据原有建筑物的屋面形式、结构形式、光伏阵列的布置形式、光伏组件本身的形式、结构核算结果及可能的施工措施等多项条件,给出各种可行的支架布置方案,确定最优的布置方式。
4、屋面光伏项目有其施工上的特殊性,综合考虑现场施工条件,选择合适的施工工艺,并给出施工中的注意事项、施工保护剂安全施工措施等。
工程施工中遇到的问题和改进的建议及措施:
一、采用******的支撑方案和倾角方案,来解决积水、积尘和高温带来的影响。
在建设分布式电站时,可以利用屋顶彩钢瓦坡度来进行评估。彩钢瓦基本与工业相关,彩钢瓦在夏天的时候温度很高,高温对发电效率会有一些影响。
二、光伏组件采用横向排列,减少阴影面积,提高有效利用面积,从而增加发电效率。
三、夏季时,彩钢瓦经暴晒后温度非常高,加之工业厂房本身的室内温度比较高,这样对组件的发电效率十分有影响。在彩钢瓦上增设喷洒装置,既利于电站的降温,又利于瓦面的降温。
四、设计合理的组串走线,降低线缆长度与线损。
五、使用组串式逆变器,提高弱光利用率,逆变器低电压启动,综合利用时数提高。
这个电压不是一般高。没有这样的电压,吓死人了。100MW的光伏发电,100MW等于100000KW,一小时能发电10万度。
同一个地区,光伏电池板的发电功率越高,发1度电所用的时间越短,一天之内发电量也就越高。我们通俗讲的1度电,换算成术语就是1千瓦时(1kWh),就是1000瓦时(1000Wh)。即,1度电=1千瓦时(1kWh)=1000瓦时(1000Wh)。
以正常发电时间4小时为例,以五星牌双玻光伏组件275W的组件来说,其组件功率为275W。那么它发1度电所需时间为1000Wh÷275W≈3.64H,4小时内可发1.09度。
如果选择同类型310W的双玻光伏组件,那么发1度电所需时间为1000Wh÷310W≈3.22H,4小时内可发1.24度。
选择五星牌双面发电310W的光伏组件,除了组件正面发电获得1.24度外,背面还可多发10%-30%的电,同等时间内发的电更多。
很多行业人士都了解PVEL有着严格的产品资格计划,2022年发布的6项测试包括:热循环、潮湿热、机械应力序列、P电离诱导降解(PID)、LID+LeTID和PAN性能。相比基础测试,PVEL测试不论在测试条件还是测试序列都有着严格的要求,而且对产品的质量以及可靠性有着极大的挑战,隆基组件在这些测试序列中都表现的都非常优异,成绩突出,获最佳表现(Top Performer)企业奖。
这些测试从第三方的角度验证了隆基面板的可靠性,隆基双面组件背面受光对发电量提升明显,双面组件双玻的封装结构具有更好的抗环境侵蚀能力,如水汽、盐雾等。