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子阵列构成方式有4*20,4*4两种方式。从散热角度,4*4的安装方式散热能力将比4*20的要好一些。
2)通风腔的散热原理彩钢瓦屋面的通风腔示意图如图3所示,其传热情况比较复杂,通风腔内空气吸收的热量具体分为两部分:
一部分是由光伏组件与腔内空气进行对流换热所得;另一部分是光伏组件与屋面进行辐射换热后增加屋面的温度,再由屋面与腔内空气进行对流换热所得。其中光伏组件与屋面之间的辐射换热仅取决于两物体表面的温度,而与其它因素无关。
根据热力学相关理论,腔中传热情况不断变化,经过足够长的时间,通风腔中的流场和温度场均处于稳定阶段。
3)阵列组件布置方式对组件温度的影响为了比较常规组件安装方式和具有通风腔设计的组件温度,设计两种场景,第一种如图4所示,为4*8安装方式,假设迎风处如图标识,迎风处第一块组件标识为1,该子阵列的最远离迎风处标识为8。
第二种场景如图所示,在第4块和第5块之间设置1.5宽度的通风腔。
根据国内外相关文献数据,如下图为光伏组件中间设置间距与未设置间距的温度分布曲线,可以明显看到两者的温度差异,设置通风间距后,各列组件的平均温度都得到不同程度的降低。
远离迎风端的光伏阵列特别是第7列和8列的组件温度并没有随着距离的增加而呈现线性增长,整体温度分布平稳。
根据实验结果,通风腔高度的提升对光伏组件背面的温度降低有显著作用,但这一作用存在一定的有效距离,每10cm通风高度的增加可平均带来约2℃的温度降幅。
场景1组件温度
两种场景下组件温度对比
通过上文可知,彩钢瓦屋面分布式电站设计,在光伏组件布置中,每隔一段距离可增大光伏组件之间的距离,人为制造通风区域,可有效地降低组件温度,提升发电能力。
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