阳光房也称为玻璃房,采用玻璃与金属框架搭建的全明非传统建筑,以达到享受阳光,亲近自然的目的。阳光房是国内外追求自然、时尚人士所推崇的建筑。冬日在宽大透亮的阳光房里摆上圆桌,座椅,泡杯茶,看看报纸,约三五好友一起享受冬日暖阳,闲适而惬意。然而夏天,就没那么舒服了!因为没有合适的遮阳措施,在阳光炙烤下,犹如小火炉。
但如果我们在阳光房上面加装一层光伏发电设备,不仅遮挡了阳光,减少紫外线的直接照射入,还能提供自家日常用电,更重要的是以后不仅用电不花钱,还能赚钱。
考虑到阳光房的透光性,现在阳光房用户房顶多采用的双玻透光组件,进行安装。双玻组件即双面玻璃晶体硅太阳电池组件,作为一种新型建筑材料,它有着美观、透光可控、节能发电的优点。不仅能够美化建筑,还可以遮风挡雨。主要应用在凉亭、阳光房、玻璃建筑顶棚、玻璃幕墙等。由于涉及到光电玻璃和建筑一体化的安装问题,安装双玻组件对技术人员的要求相对更高,不但需要有的光电玻璃系统设计知识,同时还要求设计者具有较高的建筑设计水平。
新建的房子和公共建筑物,如果没有安装上光伏发电这样的环保节能系统,一定会被大家诟病。可想而知,环保、节能、减排等观念正在深入人心。近年来,北方雾霾侵袭,人们想要把空气变得更好心愿更加急迫。以其推卸责任不如带头行动起来,以身作则,节省每度电,进行有益环境的事业。
光伏发电或许就是人人可参与的环保行动,小编经过一年多的科普和宣传,越来越多的老百姓认识到了光伏的好处,主动为“高能耗”、“骗补论”和“低质量”等谬论进行辩解。光伏发电****,让老百姓可以赚钱,让国家可以进行能源转型,从而保护环境,为何就那么多不理解呢。
光伏发电不管现在如何,它始终是要走入千家万户的,会成为未来屋顶的必装系统。不管你是自建房,还是别墅,不管是乡镇的企业工厂,还是大城市的高楼大厦,都会设计安装上光伏发电。随着光伏知识的普及、技术的快速进步,规模的扩大让成本迅速降低,全民光伏的路不会很远了。
一、别墅和自建房,自家装修的必备系统
家庭光伏,作为光伏发电中接地气的一块市场,它承接了千千万万的业主。有刚搬入城郊别墅居住的事业有成老板,有通过半生努力辛苦攒下点钱自建的乡村别墅,有乡镇整体规划补贴建设的新农村房子……
别墅的业主可能要求的并不是赚钱,他讲究的是时尚美观潮流,别墅上的光伏发电更是一种身份的象征,传达出环保节能、积极向上的信息。老百姓的自建房,更重要的内容是能够帮忙省电,拿到国家和地方补贴后能够赚钱,老百姓可以把光伏发电看为一种理财工具:5-8年可以回本,25年的发电收益,收益率可达10%等等。
现在家庭业主安装光伏发电也有好处,比如并网容易、补贴及时、地方补贴较多等等。
关于业主关心的光伏补贴如何领取。家用光伏电站业主的补贴款是由国家的可再生能源发展支付,由电网企业转付,所以补贴收益是电网打给业主,具体方式各地略有区别,但一般情况下应该是在跟电网签合同的时候,会在合同上注明业主的卡号,定期由电网打到业主的这张卡里。
二、工商业屋顶,业主和第三方投资的“香饽饽”
近听到“抢屋顶”的声音越来越多了,可想而知现在的工商业屋顶有多吃香了吧,特别是那些用电量大、电价高、屋顶面积大的屋顶,更成为投资商的抢手货。
作为分布式光伏的重要部分,工商业屋顶因为面积大,集成效应更加,收益率可以达到15%以上,还提供了25年稳定的现金流,这对企业来说弥足珍贵,在经济大环境下行状况下,有风险小且收益率超过15%的投资更是难寻。
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,光伏屋顶厂家,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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