光伏组件上面有阴影会造成什么影响
如果是鸟屎的话会发生热斑效应。
热斑时间长了甚至会烧坏EVA密封层造成电池短路。
阴影的话,发生阴影的部件会从发电部件变为用电部件。
会出现阴影部分电池板发热。并造成整个光伏阵列发电效率下降等影响。
在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。
在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。
屋顶的来源可能是多种可能:工业厂房,商业建筑,行政办公楼,医院,学校,居民住宅等常见的屋顶类型有混凝土好彩钢瓦两种,当然采用不同的基础形式和安装方法,选择自然光伏,会根据您的要求设计出性价比高且让您满意的一套屋顶太阳能光伏发电系统!在建造光伏发电站的过程中,自然光伏重视每个细节,具体步骤,使得光伏太阳能发电板方阵面尽量接收到最多的太阳能辐射量,同时在每个环节减少能量的损失,认为控制改善屋顶太阳能光伏发电站的系统运行环境,促使屋顶光伏发电站发挥最大的经济和社会效益。
为消除阴影影响,选择场地后必须确认一下条件是否满足:
1、在一年的任何月份,投向光伏发电板方阵的阳光都不会被遮挡
2、每天上午9点~下午3点光伏太阳能发电板上面无阴影
3、识别上午9点~下午3点遮挡太阳能发布方正的障碍物,消除阴影来源;
4、如无法识别消除产生阴影的因素,也可考虑移动光伏太阳能发电板方阵或增加容量,以弥补由于阴影造成的损失。
您好!绿合岛非常高兴能为您解答!小岛认为,如今,在山区中形态比较好的地大都变作农田,剩余的便愈发“寸土寸金”,而留给光伏人可用于开发的山地,其复杂性与日俱增。 本篇文章通过对部分山地光伏电站的分析,以小见大总结出几点对于山地光伏电站如何做到最大收益的建议。
一 地面光伏电站的选址分析
在进行山地光伏电站选址时,具体流程如下表所示:
1.山地光伏电站的特点
1)山坡朝向差异大,容易受山体阴影影响
山区地形复杂,高差变化大,阴影的部分大部分是由于山体阴影产生的,所以合理的选区布置区域很重要。
2)山地地形本身或阵列之间的局部遮挡
山区地势高低不一,若施工过程中没有合理设计支架高度,将会出现阵列局部互相遮挡的现象。
3)光伏阵列分散、分区复杂,难以实现设计和设备选型的标准化
所以山地光伏电站地形复杂、高差变化大,合理的选取阵列布置区域、设置阵列间距、倾角、方位角,均是设计的重点和难点。
2.山地地形三维模拟及日照阴影分析
通过分析平面日照等时图,可以剔除山体因地形造成的自身遮挡区域,筛选出布置光伏方阵的可用区域。
3.山地光伏电站选址时的误区
1)山地≠山坡,大坡度≠复杂
复杂山地的概念绝不是山坡或大坡度能够诠释的。所谓复杂山地,是沟壑交错、多种朝向坡面相互过渡,地质、水文条件十分复杂的地块,在设计之初就要求设计团队充分考虑到微地形的变化。如果不加以考虑,很容易出现组件遮挡问题,给后期的布置和施工方面也会面临不小的麻烦。
这要求设计师一定要多跑现场,认真做地图分析与阴影分析。按照常规布置,山区中有些区域无论从设计角度还是施工角度都非常容易上手。但在阴影分析之后,这些区域就变成了遮挡区,不利于做布置方案,初期便需要剔除。
上图没有考虑到地形的变化给组件带来的变化,在近中午时分便已出现遮挡。
上图所显示的左下角也是一个地形变化的深沟,因为在设计初期考虑到了阴影拉长,所以在布置组件时便和后面的一排做了相应距离的拉长,以避免遮挡。这种阴影条件在设计起初就要考虑的非常仔细,在布置完现场以后,要对现场条件,尤其是恶劣的地形区域做重点排查。这样可以避免后期的损失
2)正南坡?东西坡?谁是真“鸡腿”?
按照常规设计,复杂山地中的组件布置一般是以正南坡为主,但东西坡就真的不堪大用吗?
上表是自云南投产一年多的山地光伏电站采集而来的数据,20号方阵是正南坡,42号是偏南坡,11号是西坡。对三个方阵的数据进行一年的采集后,取平均值进行比较,按照运营小时数正南坡运营时间是最长的,但发电量却并不是最大的,反而是最小的。而西坡这边发电量才是一年之中最大的。
3)最佳倾角≠最大收益
支架倾角的选择是山地光伏电站设计的重要环节。以前很简单,稍微计算一下。但最佳倾角并不能等同于电站的最大收益,如果想要电站拥有最大收益,度电成本的重要性要高于最佳倾角。
以上图项目为例,28度是这个项目计算得出的最佳倾角。但经比较,从21度到35度,随着倾角的变化,装机量都是在下降的,这三条曲线没有办法判断出哪个角度才能创造出最大收益。所以不能单以技术上的最佳倾角来判断电站的最大收益点。因此在设计上需要引入度电成本的概念。
光伏区造价+升压站等固定投资比上总发电量。这三个值比出来之后,将数据再次汇成表格,最佳倾角此时便已不是28度了,在24度时,投入产出比才是最高的。因此在做山地光伏电站设计时,不能单以技术角度来判断电站的好与坏,更要从整体成本出发进行设计才能取得最好的收益。
二 山地光伏电站的建设分析
1.山地光伏电站逆变器的选择
1)集中型逆变器应用实例:
a布置阵列集中
b光伏组件朝向一致
c山体坡度基本为南向
集中型逆变器应用实例
2)组串型逆变器应用实例:
a布置场地地形复杂
b阵列布置较为分散
c光伏方阵容量差异大
d光伏组件朝向各异
组串型逆变器应用实例
下图是两套完整的工程方案,一个集中型、一个组串型。这个表格中计算出来的组串比集中式总的系统效率大约提升了3个点。
山地光伏电站不同逆变器方案效率分析图
3.山地光伏电站支架形式选择
山地光伏电站支架主要采用固定式安装,安装方式主要包括单立柱光伏支架、单立柱抱箍光伏支架、双立柱光伏支架,各种支架具体区别如下表所示:
4.山地光伏电站支架施工方案
由于山区地形起伏较大,对光伏支架的安装带来极大的麻烦,尤其是保证光伏组件倾角一致的条件下,对前、后立柱的调节要求较高,故山区电站支架应具有较大范围的调节能力。一般采用以下措施:
1)设计典型的光伏支架形式,根据地形及总图布置,施工人员现场对前、后立柱进行下料。前、后立柱通过后穿孔的方式进行连接。
2)在一些山地光伏电站设计中,可根据地形图进行前、后立柱高度分组设计,提供各立柱分组长度,减少钢构件在现场施工的工序,最大限度的减少钢构件的浪费。
3)采用单立柱光伏支架,可减少部分现场调节的工程量。
5.山地光伏电站集电线路设计方案
1)电缆直埋方案
本方案为经济性最好方案,但对于山地光伏电站来说,仅限于图层较厚,可以开挖的情况。
2) 电缆沿桥架敷设方案
本方案为经济性较好方案,适用于地表无法开挖、地表岩石的情况。
3)电缆架空敷设
本方案经济型一般方案,一般采用钢杆形式架空敷设,主要适用于山体情况较复杂,且光伏阵列布置分散的情况。
沿桥架敷设方式
架空敷设方式
三 关于山地光伏电站的几点总结
一是大自然的鬼斧神工,不应一概否定也不应简单应付,精细分析,既要吃肉、也能啃骨头,最大限度榨取地形的“剩余价值”;
二是运用三维地形阴影遮挡分析,将看似复杂凌乱的山地梳理出头绪,分区块设计和评估;
三是山地光伏电站设计中应重点分析阴影变化规律,根据太阳小时变化规律、地形东西坡变化规律及度电成本的分析,提出最优发电间距及倾角。
本文资料采用:《复杂山地光伏设计之细节分享》;《建设山地光伏电站必须要掌握六大要点》。
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投影计算就比较简单点,但也需要输入坐标,计算高度角、时角,结合相对位置关系来计算阴影距离。
摘自2011 北京交通大学 博士论文 《新型无变压器结构光伏并网逆变器拓扑及控制研究》
文中的参考文献为
[36] De Mango, F.Liserre, M.Aquila, A.D.Pigazo, A.. Overview of Anti-Islanding Algorithms for
PV Systems. Part I: Passive Methods [C]. Power Electronics and Motion Control Conference,
2006. EPE-PEMC 2006. 12th International Aug. 30 2006-Sept. 1, 2006:1878 – 1883.
简单的说,就是每个板子的最大功率点不同,串联和会发生这样的问题
由于分布式光伏需要安装在屋顶上,所以对于屋顶的条件是有所要求的。
首先,需要拥有一个属于自己的屋顶,这个条件想必打到一大片光伏支持者。当然如果你执意想安装分布式光伏,就需要征求整栋业主的同意以及居委会物业的同意才能安装。
其次,屋顶的面积和朝向直接导致发电量情况。大面积朝南屋顶,绝对是分布式光伏的最爱。不仅能最大化的安装太阳能板,而且能将发电量效率达到最大化。但是,在现实中这样的屋顶毕竟占少数。绝大多数的屋顶存在着屋顶面积小、朝向北、老虎窗等问题。这虽然是安装分布式光伏过程中不小的阻碍,但是通过专业的排布设计,可以最大化提升屋顶的使用效率。
最后,屋顶附近是否有遮挡物也直接影响分布式光伏发电效率。在屋顶的四周,也许会存在电线杆、卫星锅、树木等遮挡物。对于树木等可避免的,可以通过适当的修剪解决。但是对于电线杆等不可避免因素,只能通过阴影分析,计算出阴影影响的范围。在之后的排布中作为参考依据,设计最有力的排布设计。
二、中期:选择专业光伏发电系统服务商
有了合适的屋顶,就需要选择专业的光伏发电系统服务商。术业有专攻!专业的事,就需要专业的人去做。目前市场存在一些低价的包工团队,破坏了光伏行业原有的健康发展。
分布式光伏的安装需要专业的技术,施工人员必须水电出身,懂结构,懂图纸,懂电气,还要熟悉各种工具的使用,以及光伏系统的本身特性。由于光伏系统设计寿命为25年,因此要求系统要尽可能的安全稳定,并且辅材和五金件能达到超长的寿命。屋顶在一定时刻还需要破孔固定,做好防水,甚至多次防水工艺。这些相信低价的包工团队无法做到。
三、后期:发电量监控以及收益情况
安装完分布式光伏,电站的发电量情况,一定是业主关注的焦点。一般业主可以通过看逆变器了解到当天的发电情况,但却十分费力。而例如亚坦新能提供微信监控系统,业主可以轻松通过手机,实时了解屋顶的发电情况。
由于国家和地方的光伏补贴,分布式光伏的发电收益也是业主津津乐道的关注点。目前,分布式光伏普遍采用自发自用,余电上网的模式。对光伏系统的发电量,多余光伏上网电量由电网企业负责计量、统计,光伏系统全部发电量均可得到国家电量定额补贴,电网企业根据光伏电量的计量数据按照国家规定的度电补贴标准按结算周期转发国家补贴资金。
所以,业主只要定期坐等发电补贴打入你当初预留的银行卡中。