光伏电站发电量预测低 组件就一定“背锅”么

光伏电站起火——背锅的不一定是逆变器
光伏电站起火——背锅的不一定是逆变器
光伏电站起火-危害巨大前一段时间,发生不少光伏电站着火事件,网上疯狂传播,更有视频转载,很用户听说事件后,纷纷往自家光伏逆变器旁边跑,看看运行到底有无异常,其手段可以用“望闻问切”四个字形容,“望”,看看自家的光伏逆变器外观有无变化;“闻”,闻一闻逆变器周围有无焦味;“问”,打电话给光伏逆变器生产厂家询问厂家逆变器到底安不安全;“切”,触摸光伏逆变器机身试试温度有无异常。小编听说后就很是费解,费解一:“望闻问切”是中医手段,啥时候光伏电站业主都成中医了。费解二:别人家的光伏电站着火,您往自家的光伏逆变器旁边跑啥?谁告诉您光伏电站着火的原因就一定是光伏逆变器出现问题?电站着火,在事情未明之前,我们不否认有可能与光伏逆变器有关,但请不要将这种思维固定化,让光伏逆变器去“背锅”。对于用户这种固定思维,小编思考了很久,终于得出了一个结论,偏见,就是业主的偏见,首先相对于整个光伏系统中,用户只能通过逆变器观察电站运行状况,一旦系统出现故障时,光伏逆变器就会报错,业主自然而然就会把问题归结到光伏逆变器身上。其次光伏逆变器是技术含量最高也是零部件最多的产品,由于逆变器不允许轻易打开,人们无法清楚的看到每个部件是否正常运作,就会缺乏信任感,电站不出现问题还好,一出现问题就是第一个被怀疑的对象。那么光伏电站业主不禁要问到底是哪些问题会造成电站的安全隐患呢?小编只能说各种问题,光伏系统的构成是相当复杂的,它是由光伏组件、光伏逆变器、电气线缆等众多零部件组成,只要有一处零件出现问题,都会造成安全隐患。小编只能在网上寻到几个主要容易造成电站安全隐患的因素,供广大业主参考。1.直流电弧问题据统计,光伏电站着火40%都是由于直流电弧引起的,一个稍微大一点光伏电站,接头都有成百上千或者过万个,任何一个接头松了,都可能会造成直流电弧,进而引发火灾。2.零部件问题电站系统中无数个零部件的好坏直接影响整个电站运行安全,很多企业为了节约成本,获取利润,会选用劣质的零部件,不仅影响电站业主的收益关键还会留下巨大的安全隐患。3.电站施工不规范行业缺乏统一的施工规范标准和有效的监控手段,部分厂家安装人员都是从事电力行业的电工,没有经过专业的培训,靠传统思维和经验进行安装操作,极易造成安全隐患。4.业主自身因素这种事情大多发生在农村,许多农村业主不定期对光伏电站进行维护,反而喜欢在光伏组件上晾晒东西,这种行为不仅影响电站发电量,还容易造成“热斑效应”,引发火灾。5.电站系统波动影响光伏电站受太阳辐射强度影响,间歇性和波动性发电,会造成并网后电压的不稳定,电网的电压、频率波动变化引起继电保护系统误操作,也会导致光伏逆变器报警。以上几点是如今光伏电站着火的主要起因,对于电站着火的问题,我们应当理性看待,查找原因。是光伏逆变器的问题,我们不逃避。对于电站着火防治手段,我们要以预防为主,防治结合,才能有效规避电站问题,最大程度降低用户利益。
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简介: 回归自然,走到”营销理念的提出
作者最新文章怎样才能提高光伏电站发电量?这才是最靠谱的解释
随着民居光伏产业的迅速发展,现在十里八村都能看见一些居民家的屋顶上安装了光伏发电系统,看着自家闲置的屋顶变成了生钱的机器,我相信安装后的老百姓看着银行卡里定期打入的收益,一个个心里都乐开了花,“光照条件越好,发电量越高”,这句话也成了行业内的共识,但其实这句话并不严谨,有很大的误区。光伏电站发电量的高低是由很多综合因素决定的。
时值夏日,很多光伏企业都会接到客户咨询电话,问题十分统一:现在大夏天光照这么强,光照时间这么久,这个月天天大晴天,一滴雨都没下,为什么我的光伏发电站这个月的发电量还不如前几个月?
其实,这是很正常的,也是理所当然的。今天,淘哥正式给大家辟谣科普:并不是光照越好,发电量越高。
光伏电站发电量的高低是很多因素综合决定的,当然光照条件也是重要的因素之一。那为什么夏天光照这么强,发电量却不如前几个月呢?最直接的原因就是温度!高温会对组件产生影响,同样也会对逆变器产生影响。其中光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38~0.44%/℃之间,即温度升高,光伏组件的发电量越低,理论上面是温度每升高一度,发电量降低在0.44%左右。以275Wp组件为例,电池片相对于25℃升温1℃,出力下降1.1W。所以虽然光照条件好,但是随之而来的高温降低的转化率将光照的优势全部抵消了。
发电量越多,收益越大,这是毫无疑问的事实,那么究竟怎样才能提高一个民居光伏电站的发电量呢?又有哪些主要的因素呢?
一、组件的倾斜角度
一般为水平面上的太阳辐射量,换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统发电量的计算,这就是前面说到的因素之一“光照条件越”。最佳倾角与项目所在地的纬度有关。
大致经验值如下:
A、纬度0°~25°,倾斜角等于纬度
B、纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10°
C、纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15°
二、组件转化效率
光伏组件是影响发电量的最核心因素。日国家能源局综合司颁布的《关于征求发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级意见的函》中规定,自2015年起,享受国家补贴的光伏发电项目采用的光伏组件和并网逆变器产品应满足《光伏制造行业规范条件》相关指标要求。其中,多晶硅电池组件转换效率不低于15.5%,单晶硅电池组件转换效率不低于16%。目前,市场上一线品牌的多晶硅组件转化效率一般达到16%以上,单晶硅的转化效率一般在17%以上。好的组件和劣质的组件收益率和收益周期有天壤之别,但遗憾的是还有很多老百姓并不理解,一味的只贪图便宜,再加上一些黑心奸商的蒙骗,而选择了低劣的光伏组件,最后不仅影响了自家的收益,也将“民居光伏”的口碑做差了。
三、逆变器的安全高效
我们知道光伏发出来的电是直流电,需要经过逆变器转换成交流电才能并网换取收益,逆变器在一套民居光伏发电系统里担当的重任可不比组件低,因为不管你发的电再多,没有我,你发的电全都是“费电”。合格逆变器具有高转换率、高安全性和低损耗这些特性,我们看过太多因为劣质逆变器而引起火灾的新闻案例。
四、标准化系统
我们生活中会看见这个人的眼睛很漂亮,那个人的鼻子很漂亮,那个人的嘴巴很漂亮,但是如果将这些漂亮的器官都拼凑在一起,也不一定好看,还可能会很别扭。因为就算用市场上最好的集成部件拼凑在一起,也并不是一套完美系统,一套完美的标准化系统一定是经过无数次的匹配试验、数据对比、系统调试、安装论证,最后达到一个完美而稳定的发电量,才形成了一套完美的系统,这样的系统才叫标准化系统。民居光伏标准化系统全球第一品牌——“顶发发”,就是这么产生的。
五、维护。
养成定时查看发电量的习惯,然后就是光伏组件是光伏电站的核心部分,决定着光伏电站发电量的大小,主要包括组件的清洗频率、组件出现故障的更换、阵列间杂草的处理防止杂草阴影落到组件表面上等。实时监控,定期保养,就像自己的爱车一样。淘顶网的运维平台,能够为每一位客户实现实时监控、智能诊断、精准服务,让每一位客户享受最贴心的“光伏保养”。
看完这些,相信大家对民居光伏电站有了全面的认识了吧?其实小到民居光伏,大到世界万物,都需要去了解和探究的过程,才能完整而全面的呈现在面前。
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印度商工部反倾销局(DGAD)正式公告,将对中国大陆、台湾、马来西亚等地进口的太阳能电池展开反倾销调查。同时,欧盟对中国大陆的
联系我们:021- 服务邮箱:光伏组件的温度系数是如何影响光伏电站发电量的呢?
为啥光伏电站在很热的条件下,反而发电量不高呢?因为光伏电站的组件也是有温度系数的,温度系数对光伏电站的发电量是有一定影响的。
温度系数是材料的物理属性随着温度变化而变化的速率,不同的材料温度系数有所差别,在不同温度环境下的表现也不尽相同。温度系数可以直观的比较材料在高温环境下的表现优劣,简单的说,温度系数绝对值越低,材料的耐高温表现则越优异。
对于光伏组件来说,温度的变化主要分三个方面,温度与开路电压的关系、温度与短路电流的关系、温度与输出功率的关系。
1.决定开路电压大小的是半导体的禁带宽度和费米能级,由于温度越高,其费米能级越靠近价带,所以温度越高其开路电压越小,也就是说,温度—开路电压二者的曲线大概是一个斜率为负值的直线,这个在太阳能组件认证的过程中叫做检测太阳能组件的开路电压温度系数。
2. 温度与短路电流的关系是温度越高短路电流越大,但是需要注意的是这里短路电流升高的趋势要小于上面第一条中开路电压下降的趋势,也就是说温度—短路电流二者的曲线是一个斜率略微为正值的直线,在太阳能组件认证的检测中这个叫做检测太阳能电池的短路电流温度系数。
3. 因为温度升高的时候开路电压下降很厉害,其幅度比短路电流升高的幅度要大,所以在温度升高的时候其总输出功率是下降的,因为P=UI,U下降的幅度大于I上升的幅度,所以功率与温度也成反比例关系。
光伏电站业主最关心的收益则是与组件的输出功率直接挂钩的,因为这决定着同功率光伏组件在相同温度的工作环境下,究竟谁的输出功率会更高。
以峰值功率为例,英利绿色能源副总经理于波给出一组由第三方权威检测机构德国TUV莱茵实验室标定的N型与P型硅光伏组件的峰值功率温度系数。
峰值功率温度系数:
由数据可见,N型单晶光伏组件的峰值功率温度系数的确低于P型光伏组件。那么,温度系数低对于光伏组件来说意味着什么呢?
根据于波的介绍小编进行了简单汇总。峰值功率温度系数的意义是在于,电池片温度每升高1℃,N型单晶组件的输出功率则降低基准值的0.38%,P型组件的输出功率降低基准值的0.42%。
当光伏组件正常工作时,电池片的标准工作温度是25℃,一般工作温度则大于25℃。在大于25℃的工作条件下,温度每升高一度,同等功率N型单晶组件的输出功率衰减值小于P型组件。也就是说,在正常的工作温度环境下,同等峰值功率N型单晶组件的输出功率要高于P型组件。
另外,据英利首席技术官宋登元博士透露,英利与TUV莱茵开展合作,在云南建立试验基地,使用PV live设备监测英利N型单晶双玻组件与N型单晶单玻组件的各项工作表现。据近四个月监测到的实时组件工作温度数据来看,N型双玻组件的实时工作温度表现良好,同等峰值功率不同背景下的N型双玻组件比N型单玻组件工作温度低4-9℃。
N型单晶若要保持其双面发电性能,通常要做成双玻组件。双玻组件的散热性能原本就比单玻组件要好。而单面发电组件考虑成本因素,背面一般采用背板封装。这就意味着,论工作温度本身对组件输出功率的影响,N型双玻组件也占据相当的优势。
由此看来,N型双玻组件受温度影响比P型组件要小很多,其双面发电特性加之良好的温度系数表现,将为光伏电站业主带来直接的受益。
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