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河南光伏板安装 昕洁新能源

发布日期 :2023-04-24 14:28发布IP:123.58.44.124编号:11773173
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太阳能发电机组
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1、定期检查固定电池板的螺校是否松功甲以免被风刮掉。

2、矛定期检汽导线接点的接触是否良好,有无脱落,如果接点脱离,重新装好即可

3、人阳电池的表面封装材料通常采用玻璃.应轻拿转放。

4、应定期消除太阳能电池表面的灰尘,下雪后应该及时将表面的积雪扫除干净,使其发出更多的电。

5、经常观察控制器运行时有无异常声音和气味,如有异常·应清人员检修。

6、如果晚间不能正常使用,白天一允电,过充指示灯就亮,应更换蓄电池

7、经常检查蓄电池端接线是否稳固,螺钉是否松动,使用开口蓄电池的用户不要忘记加注蒸馏水和电瓶水。



光伏发电如何由量向质转变?湖北光伏发电厂家下面给大家介绍下:

1、降本增效

通过降本增效提高发展质量,实现光伏行业优胜劣汰,遏制非理性扩张,进一步巩固光伏产业在地位,培育一批光伏制造企业。降低非技术成本,促进地方政府落实支持光伏产业发展的各项政策,改善营商环境,降低融资成本,据调查统计,多数光伏企业融资成本在8%左右,部分企业甚至高达10%,而境外融资成本多在3%~5%左右;提高组件效率,应用黑硅、PERC、MWT、单片、半片、双面、叠瓦等各种新技术,尽量提高组件的转换效率;提高逆变器效率,提高逆变器MPPT效率,降低逆变器自身损耗;提高光伏系统效率,目前我国大部分电站的系统效率在80%左右,低于发达国家85%的系统效率。

以目前的电价水平,如果系统成本降到每瓦4元,系统效率提高到85%以上,融资成本5%以下,大部分地方都可以实现平价上网。


2、掌握技术

中国有着全世界、完善的光伏工艺产业链,新的技术往往能在中国强大的产业链整合能力之下得到迅速的发展,但是中国在新型电池的研究上面还与国外存在差距,多数新型电池的技术都是由国外引进后才发展的,我国包括黑硅、PERC、N型技术等所需的关键设备仍依赖进口,因此我们需要加大研发投入,推出自己的技术;在系统设计方面,我们要有开发自己的设计软件,同时提高光伏功率预测技术提高系统效率。

3、解决消纳问题

弃光限电无法得到根本解决,原因有三:

一,新能源发电的发展速度明显超越了新能源发电对传统煤电的替代速度;

二,西部地区资源丰富,但是消纳水平有限,然而我国却没有形成东、中、西部协同消纳市场,输电通道建设严重滞后;

三,现有电网调峰能力及灵活性不足,省间交易存在壁垒。因此需要电网公司加强电网、输电通道的建设,消除省间壁垒,建立范围内的协同消纳市场。

4、光伏发电向能源管理方向转变

光伏发电向能源管理方向转变,光伏板安装,以能源互联网为,构建现代能源体系,光伏并网并非只有卖电一条路径挣钱,把光伏、储能、能源互联网和能源管理系统做成一个平台,则多了几条路:

一是增加电价峰值时间,

二是减少停电损失,

三是改进电网电能质量,

四是构建多能互补热电联动的微网系统,

五是监测和控制所有用电设备,可以提升员工的体验、优化企业的能源效率、降低能耗成本。



光伏组件作为光伏发电系统中的组成部分,质量问题影响着电站系统效率,其中,热斑效应和PID效应对光伏组件功率的影响尤其突出,不容忽视。今天小编介绍影响光伏组件功率好坏的两大效应详解;


1、热斑效应

热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的光伏组件将当做负载,消耗其他被光照的电池组件所产生的能量,被遮挡的光伏电池组件此时将会发热的现象;被遮挡的光伏组件、将会消耗有光照的光伏组件所产生的部分能量或所有能量,降低输出功率;严重将会光伏组件、甚至烧毁组件。

2、热斑效应产生原因

造成热斑效应的根源是有个别坏电池的混入、电极焊片虚焊、电池由裂纹演变为破碎、个别电池特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等;由于局部阴影的存在,光伏组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。其结果使电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升;

3、防护措施要求

在光伏电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以增加方阵的可靠性。通常情况下,旁路二极管处于反偏压,不影响组件正常工作。其原理是当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时二极管导通,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,从而避免被遮电池过热损坏。以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。

2、PID效应

电位诱发衰减效应是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。PID现象严重时,会引起一块光伏组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生PID现象。

3、产生的原因

一是系统设计原因,光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;二是光伏组件原因,高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯酯(EVA)是实现组件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封装胶膜条件下,组件的抗PID性能会存在差异。另外,光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的PID现象的影响至今尚不明确;三是电池片原因,电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。

4、有效抑制PID效应的措施

首先是从组件侧考虑,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的体电阻,阻断漏电流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封装材料;其次是从逆变器侧考虑,采用组件负极接地的方式,防止负偏压造成的漏电流形成,处置方案简便、成本低、,但负极直接接地会造成安全隐患,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生危险,所以负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在抑制PID效应的同时保障电站设备的运行安全。



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