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分布式电站不同于大型地面电站,分布式电站一般建设在工商业企业的屋顶上。大部分工商业屋顶也会摆放其他设备。例如:中央空调的冷却塔、普通空调的压缩机、电梯井。同时周围高大建筑物和树木都会在特定时刻产生影响屋顶分布式电站的阴影;树叶和鸟粪会在电池组件的表面附着。空调系统会造成发电系统局部阵列升温。由于上述复杂因素,必须对这些因素对发电系统的影响进行分析。
1.1热斑效应和数学模型
热斑效应是指正常工作的电池组件在某一时刻,一个单体电池片被小的物体遮盖。导致此单体电池所能产生的电流变小。电池组件中的单体电池片可以看成是一个具有类似二极管的P-N结结构,具有反向雪崩击穿现象,根据基尔霍夫电流与电压定律,当被遮挡的单体电池所能产生的电流小于电路的电流时,该单体电池带负压,成为负载。并以发热形式消耗其他单体电池片发出的能量。
IPH=I+Id+Ipa+Ise(1-1)
式(1-1)所示在电池组件正常工作时,光生电流IPH被3个环节消耗了,一部分被负载消耗(I),一部分被内阻消耗了(Ipa+Ise),一部分被等效二极管消耗掉了(Id)当出现热斑现象时,Ipa、Ise、Id数值会变大,三者叠加到达一定值时,单体电池片会被击穿。热斑效应跟电池组件的生产工艺也有很大关系。由于生产水平的缺陷,往往会导致单体电池片的内阻不均匀。内阻不均匀的电池片极易产生热斑现象。
热斑效应的危害非常大。轻则烧毁电池片,严重的会引起整片电池组件的燃烧并引起火灾。近几年由热斑效应引起的电站火灾多有发生。分布式电站起火不但会导致财产损失,严重的会造成人员伤亡。这就要求电站管理方定期巡检及时清洁,避免危险产生。
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用光伏发出的绿色电能,将水电解成纯度99.99%的氢气;岩洞储氢技术让废弃矿山变身“氢能仓库”;加满氢能的新型公交车,奔驰在街头……湖北省大冶市,曾经矿灯闪烁的工业重镇,一条“制、储、输、加、用”氢能全产业链正加快形成,绿氢绿电点燃绿色转型希望之光。大冶是一座矿冶名城,也是全国首批资源
光伏行业技术、市场、管理和环境均面临极大的挑战:●光伏组件、逆变器等关键设备易出现故障,如组件热斑、隐裂、逆变器故障等,导致发电效率下降●供需失衡导致的弃光,企业效益受影响●价格战和内卷导致企业为降本无法保证设备及组件的质量,也会影响长期的效益和增加运营难度●效益不好也会影响技术
在全球能源结构加速转型的进程中,光伏电站长期运维与效能面临严峻考验。行业数据显示,光伏组件积灰问题可导致发电效率严重衰减,其衍生的热斑效应与组件老化现象更直接影响电站安全性与投资回报。针对这一行业共性难题,正泰新能高效防积灰组件通过结构性创新实现光伏系统的“自清洁”能力,为全球工
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上山、下海、进沙漠,“十四五”以来,随着土地资源日益紧缺,光伏电站不断开拓新的应用场景,光伏组件的运行环境随之复杂。作为光伏系统的核心构成部分,组件的性能不仅影响整个系统的发电效率,更关乎到电站25年的生命周期。因此,光伏组件的选型与性能评估尤为重要。面对各种严酷气候和环境条件的挑
随着全球对清洁能源需求的不断增长以及我国“双碳”政策的深入实施,光伏建筑一体化(BIPV)作为一种创新的能源解决方案,正逐渐走进大众视野。在西安,就有这样一家“黑科技”企业——赫里欧新能源有限公司,致力于为建筑穿上会发电的“外衣”,推动传统产业向智能化、绿色化转型。其自主研发的BIPV技术
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