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并网光伏发电原理承诺守信「昕洁新能源」

1、定期检查固定电池板的螺校是否松功甲以免被风刮掉。 2、矛定期检汽导线接点的接触是否良好,有无脱落,如果接点脱离,重新装好即可 3、人阳电池的表面封装材料通常采用玻璃.应轻拿转放。 4、应定期消除太阳能电池表面的灰尘,下雪后应该及时将表面的积雪扫除干净,使其发出更多的电。 5、经常观察控制器运行时有无异常声音和气味,如有异常·应清人员检修
并网光伏发电原理










1、定期检查固定电池板的螺校是否松功甲以免被风刮掉。

2、矛定期检汽导线接点的接触是否良好,有无脱落,如果接点脱离,重新装好即可

3、人阳电池的表面封装材料通常采用玻璃.应轻拿转放。

4、应定期消除太阳能电池表面的灰尘,下雪后应该及时将表面的积雪扫除干净,使其发出更多的电。

5、经常观察控制器运行时有无异常声音和气味,如有异常·应清人员检修。

6、如果晚间不能正常使用,白天一允电,过充指示灯就亮,应更换蓄电池

7、经常检查蓄电池端接线是否稳固,螺钉是否松动,使用开口蓄电池的用户不要忘记加注蒸馏水和电瓶水。





光伏发电是指利用太阳能辐射直接转变成电能的发电方式,光伏发电是当今太阳能发电的主流,所以,现在人们常说的太阳能发电就是光伏发电。




分布式发电是指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用为主,多余电量上网,但在配电系统平衡调节为特性的光伏发电设施。

分布式发电遵循因地制宜、清洁、分散布局、就近利用的原测,充分利用当地的太阳能资源,替代和减少化石能源消费。





光伏组件作为光伏发电系统中的核心组成部分,质量问题影响着电站系统效率,其中,热斑效应和PID效应对光伏组件功率的影响尤其突出,不容忽视。今天小编介绍影响光伏组件功率好坏的两大效应详解;




1、热斑效应

热斑效应是指在一定条件下,串联支路中被遮蔽的光伏组件将当做负载,消耗其他被光照的电池组件所产生的能量,被遮挡的光伏电池组件此时将会发热的现象;被遮挡的光伏组件、将会消耗有光照的光伏组件所产生的部分能量或所有能量,降低输出功率;严重将会光伏组件、甚至烧毁组件。3、大势所趋随着人们对于所居住生活环境要求越来越高,清洁能源被提到一个更高的层面,具体表现为电网改革、绿色电力交易证书制度、碳排放交易权制度的出现,未来个人卖电必将成为潮流和趋势。

2、热斑效应产生原因

造成热斑效应的根源是有个别坏电池的混入、电极焊片虚焊、电池由裂纹演变为破碎、个别电池特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等;由于局部阴影的存在,光伏组件中某些电池单片的电流、电压发生了变化。二,由于太阳能资源任何地方都有,所以进行屋顶太阳能发电的时候,可以就近进行供电,不需要进行长距离的输送,也不会浪费任何的时间和成本,当然也不会造成任何电能的损失。其结果使电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升;

3、防护措施要求

在光伏电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以增加方阵的可靠性。光伏,昕洁新能源团队已经帮助成千上万的家庭和企业主绿色在过去的几年中,我们有三个很好的理由你也应该使用这个产品。通常情况下,旁路二极管处于反偏压,不影响组件正常工作。其原理是当一个电池被遮挡时,其他电池促其反偏成为大电阻,此时二极管导通,总电池中超过被遮电池光生电流的部分被二极管分流,从而避免被遮电池过热损坏。以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。

2、PID效应

电位诱发衰减效应是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能设计标准。积极探索符合农户需求的“三种模式”:一是全额购买模式,平均每户每年收益可达投资额的12%-20%,5到7年收回投资。PID现象严重时,会引起一块光伏组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区易发生PID现象。

3、产生的原因

一是系统设计原因,光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越高则发生PID现象越严重。在这100年间太阳能发展的道路比较曲折,大概有以下几个发展高潮期,处于高潮的大约55年。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;二是光伏组件原因,高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯酯(EVA)是实现组件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封装胶膜条件下,组件的抗PID性能会存在差异。另外,光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的PID现象的影响至今尚不明确;三是电池片原因,电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。

4、有效抑制PID效应的措施


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