效率衰减晶硅光伏组件安装后,暴晒50——100天,效率衰减约2——3%,此后衰减幅度大幅减缓并稳定有每年衰减0.5——0.8%,20年衰减约20%。单晶组件衰减要约少于多晶组件。非晶光做组件的衰减约晶硅。因此,提升转化率、降低每瓦成本仍将是光伏未来发展的两大主题。无论是哪种方式,大规模应用如果能够将转化率提升到30%,成本在每千瓦五千元以下(和水电相平),那
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效率衰减晶硅光伏组件安装后,暴晒50——100天,效率衰减约2——3%,此后衰减幅度大幅减缓并稳定有每年衰减0.5——0.8%,20年衰减约20%。单晶组件衰减要约少于多晶组件。非晶光做组件的衰减约晶硅。因此,提升转化率、降低每瓦成本仍将是光伏未来发展的两大主题。无论是哪种方式,大规模应用如果能够将转化率提升到30%,成本在每千瓦五千元以下(和水电相平),那么人类将在核聚变发电研究成功之前得到为广泛、清洁、廉价的几乎无限的可靠新能源。

关于这些问题,目前正进行着关于太阳能电池板在严寒气候能否继续发电的研究。 预计损失会影响太阳能用户在能源方面的支出,但它只对那些完全依赖太阳能光伏发电且没有实现传统并网发电的用户才造成比较严重的影响。 对于大部分仍然有电网供应的家庭和企业,其中的经济影响还是很有限的。但是在提高太阳能佳使用率方面,能量损失仍然是个问题。 此项研究还包括了下雪天气对太阳能电池板形成的积极影响。 “当雪落在地上,而电池板没被任何东西覆盖的时候,地上的雪就像一面镜子把太阳光发射回来,这样电池板的发电量就会增加,”皮尔斯说到,“很多情况下,雪的反射作用会小小地促进光伏发电。” 皮尔斯描述了他们在有积雪的情况下提高太阳能电池板发电量的几个方法。

采用固定支架的光伏电站,在设计之初会结合当地的地理环境、气候等条件将组件固定在特定角度,以保证能接收太阳光辐射,组件位置固定后一般不会再频繁调整。对于固定可调式支架而言,组件朝向会根据季节和光照情况,每年需要进行人工调整。固定支架价格较低、稳定性好,前期投资成本低,但对太阳能的利用率较低。
采用跟踪支架的光伏系统,其组件朝向根据光照情况进行调整,可减少组件与太阳直射光之间的夹角,获取更多的太阳辐照,可有效提高发电效率。采用跟踪支架的电站需要增加一定的前期投资成本,并需要承担一定的装置运行风险及后期维护成本。
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