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什么叫與建筑結(jié)合地分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)?
與建筑物結(jié)合地光伏并網(wǎng)發(fā)電是當前分布式光伏發(fā)電重要地應用形式,技術(shù)進展很快,主要表現(xiàn)在與建筑結(jié)合地安裝方式和建筑光伏地電氣設計方面,按照與建筑結(jié)合地安裝方式地不同可以分為光伏建集成和光伏建筑附加。
5、 光伏陣列在建筑物立面安裝和屋頂安裝有什么差異?
光伏陣列與建筑物相結(jié)合地方式可分為屋頂安裝和側(cè)立面安裝兩種方式,可以說這兩種安裝方式適合大多數(shù)建筑物。
屋頂安裝形式主要有水平屋頂、傾斜屋頂和光伏采光頂。
其中:水平屋頂上光列陣可以按角度安裝,從而獲得發(fā)電量,并且可采用常規(guī)晶體硅光伏組件,減少組件投資成本,經(jīng)濟性相對效好,但是這種安裝方式地美觀性一般。
傾斜屋頂在北半球向正南、東南、西南、正東或正西地屋頂均可以用于安裝光伏陣列,在正南向地傾斜屋頂上可以按照朝向或接近朝向安裝。
光伏采光頂指以透明光伏電池作為采光頂?shù)亟ㄖ?gòu)件,美觀性很好,并且滿足透光地需要,但是光伏采光頂需要透明組件,組件效率較低,除發(fā)電組件透明外,采光頂構(gòu)件要滿足一定地力學、美學、結(jié)構(gòu)連接等建筑方面要求,組件成本高,發(fā)電成本高。
側(cè)立面安裝主要是指在建筑物南墻、西墻、東墻上安裝光伏組件地方式,對于高層建筑來說墻體是與太陽光接觸面積大地外表面,光伏幕墻是使用較為普遍地一種應用方式。
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一、保持通風
光伏組件、逆變器,配電箱都要保持通風,并確保空氣流通。在初的設計中,不合理地安排光伏電站組件的排布,造成組件和組件之間互相遮擋,同時影響散熱通風,導致發(fā)電量低,這一定要避免。
二、及時清理
保持通風的同時還要做好電站及周邊環(huán)境的清理工作,以免影響電站系統(tǒng)的正常運營,如有雜物堆積,及時清理。
光伏組件作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心組成部分,質(zhì)量問題影響著電站系統(tǒng)效率,其中,熱斑效應和PID效應對光伏組件功率的影響尤其突出,不容忽視。今天小編介紹影響光伏組件功率好壞的兩大效應詳解;
1、熱斑效應
熱斑效應是指在一定條件下,串聯(lián)支路中被遮蔽的光伏組件將當做負載,消耗其他被光照的電池組件所產(chǎn)生的能量,被遮擋的光伏電池組件此時將會發(fā)熱的現(xiàn)象;溫度(通風)有數(shù)據(jù)表明,溫度上升1℃,晶體硅光伏組件組大輸出功率下降0。被遮擋的光伏組件、將會消耗有光照的光伏組件所產(chǎn)生的部分能量或所有能量,降低輸出功率;嚴重將會光伏組件、甚至燒毀組件。
2、熱斑效應產(chǎn)生原因
造成熱斑效應的根源是有個別壞電池的混入、電極焊片虛焊、電池由裂紋演變?yōu)槠扑椤€別電池特性變壞、電池局部受到陰影遮擋等;是的,如果你想知道,太陽能電池板仍然可以生成一些電力即使在多云的一天。由于局部陰影的存在,光伏組件中某些電池單片的電流、電壓發(fā)生了變化。其結(jié)果使電池組件局部電流與電壓之積增大,從而在這些電池組件上產(chǎn)生了局部溫升;
3、防護措施要求
在光伏電池組件的正負極間并聯(lián)一個旁路二極管,以增加方陣的可靠性。通常情況下,旁路二極管處于反偏壓,不影響組件正常工作。在1615年-1900年之間,世界上又研制成多臺太陽能動力裝置和一些其它太陽能裝置。其原理是當一個電池被遮擋時,其他電池促其反偏成為大電阻,此時二極管導通,總電池中超過被遮電池光生電流的部分被二極管分流,從而避免被遮電池過熱損壞。以避免光照組件所產(chǎn)生的能量被受遮蔽的組件所消耗。
2、PID效應
電位誘發(fā)衰減效應是電池組件長期在高電壓作用下,使玻璃、封裝材料之間存在漏電流,大量電荷在電池片表面,使得電池表面的鈍化效果惡化,導致組件性能低于設計標準。PID現(xiàn)象嚴重時,會引起一塊光伏組件功率衰減50%以上,從而影響整個組串的功率輸出。1973年美國制定了政府的陽光發(fā)電計劃,太陽能研究經(jīng)費大幅度增長,成立太陽能開發(fā)銀行,促進太陽能產(chǎn)品的商業(yè)化。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區(qū)易發(fā)生PID現(xiàn)象。
3、產(chǎn)生的原因
一是系統(tǒng)設計原因,光伏電站的防雷接地是通過將方陣邊緣的組件邊框接地實現(xiàn)的,這就造成在單個組件和邊框之間形成偏壓,組件所處偏壓越高則發(fā)生PID現(xiàn)象越嚴重。對于P型晶硅組件,通過有變壓器的逆變器負極接地,消除組件邊框相對于電池片的正向偏壓會有效的預防PID現(xiàn)象的發(fā)生,但逆變器負極接地會增加相應的系統(tǒng)建設成本;二是光伏組件原因,高溫、高濕的外界環(huán)境使得電池片和接地邊框之間形成漏電流,封裝材料、背板、玻璃和邊框之間形成了漏電流通道。通過使用改變絕緣膠膜乙烯酯(EVA)是實現(xiàn)組件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封裝膠膜條件下,組件的抗PID性能會存在差異。儲能電站中儲能容量大小是根據(jù)用電設備功率大小使用時間配比而成。另外,光伏組件中的玻璃主要為鈣鈉玻璃,玻璃對光伏組件的PID現(xiàn)象的影響至今尚不明確;三是電池片原因,電池片方塊電阻的均勻性、減反射層的厚度和折射率等對PID性能都有著不同的影響。
4、有效抑制PID效應的措施
首先是從組件側(cè)考慮,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的體電阻,阻斷漏電流通路的形成;或者采用非乙烯—共聚物的封裝材料;其次是從逆變器側(cè)考慮,采用組件負極接地的方式,防止負偏壓造成的漏電流形成,處置方案簡便、成本低、效果顯著,但負極直接接地會造成安全隱患,威脅電站的正常運行和運維安全。逆變器負極接地后,若發(fā)生組件正極接地故障則會造成電池板短路,而運維人員如若接觸到正極則會發(fā)生危險,所以負極接地電路必須具有異常電流監(jiān)測及分斷保護系統(tǒng),方可在抑制PID效應的同時保障電站設備的運行安全。其中:水平屋頂上光列陣可以按角度安裝,從而獲得發(fā)電量,并且可采用常規(guī)晶體硅光伏組件,減少組件投資成本,經(jīng)濟性相對效好,但是這種安裝方式地美觀性一般。