Hvorfor er kraftproduktionsgabet for stort, når der installeres fotovoltaiske kraftværker?
Jul 29, 2019

Med fremskridtene inden for fotovoltaisk produktionsteknologi og støtte til regeringspolitikken er fotovoltaisk kraftproduktion i de senere år som "gamle Wang Xietang Qianyan, der flyver ind i almindelige folks hjem". Flere og flere familier og virksomheder begynder at installere solceller på deres tag. Men i processen med fotovoltaisk kraftproduktion finder mange brugere ud af, hvorfor det samme antal fotovoltaiske komponenter genererer forskellige mængder elektricitet i samme periode? Bare rolig, læs denne tørre artikel for at fortælle dig det.
For det første, hvad forårsager forskellen i kraftproduktion?
1. Miljøfaktorer
Lysforholdene (solenergiressourcer) er forskellige i forskellige områder. I områder med overlegne solenergiressourcer er kraftproduktionen naturligvis høj.
Generelt er Kina rig på solenergiressourcer, men solenergiressourcerne i forskellige regioner er stadig meget forskellige.
Det nordvestlige Kina, såsom Tibet, Qinghai og Gansu, er det mest rigelige område med solenergiressourcer i Kina. Shandong, Henan, det sydøstlige Hebei, det sydlige Shanxi, det nordlige Xinjiang, Jilin, Liaoning, Yunnan, det nordlige Shaanxi, det sydøstlige Gansu, det sydlige Guangdong, det sydlige Fujian, det nord-centrale Jiangsu og det nordlige Anhui er solenergi. Der er to typer områder med rigelige ressourcer; den midterste og nedre rækkevidde af Yangtze-floden, Fujian, Zhejiang og Guangdong er tre typer områder med generelle solenergiressourcer; Sichuan og Guizhou er de fire områder med mindst solenergiressourcer.
På denne måde er det ikke vanskeligt at forstå, hvorfor den samme fotovoltaiske kraftproduktion af Lao Li i Gansu-provinsen er større end Lao Wang i Jiangsu-provinsen.
2. Installationsvinkel på Photovoltaic Module Array
Når samlinger er installeret, skal de installeres i den retning med mest solskin (det sydlige er bedst), og installationshældningen bestemmes generelt af bredden på installationsstedet, som er lidt anderledes i forskellige regioner.
3. Kvalitet af det fotovoltaiske system
Solenergikonverteringsfrekvensen for fotovoltaiske produkter af høj kvalitet er åbenlyst højere end for lavkvalitetsprodukter. Det er meget vigtigt at vælge kvalificerede fotovoltaiske produkter fra almindelige producenter, hvilket er forudsætningen for at sikre høj kraftproduktion af fotovoltaiske kraftværker.
4. Valg af et regelmæssigt spektrumafhængigt fotovoltaisk firma
For at installere solceller skal vi finde en regelmæssig og pålidelig solcellevirksomhed! Produktkvalitetssikring, plus professionelt design, installation og perfekt eftersalgsdrift og vedligeholdelse, kan sikre, at det fotovoltaiske kraftværk, vi investerer i, kan fungere stabilt i 25 år!
Grådighed efter billig, god produktudvælgelse er blevet forsikret om, at det har været fedt at tjene penge! Dette er den konge måde at investere i fotovoltaiske kraftværker!
2. Deling af flere måder at forbedre strømproduktionen af Photovoltaic Power Station
1. Hældning af fotovoltaisk modulinstallation
Azimutvinklen for fotovoltaiske moduler vælges generelt i sydretningen for at maksimere output pr. Enhedskapacitet for fotovoltaiske kraftværker. Så længe det er i syd (+20 grader), vil det ikke have stor indflydelse på kraftproduktionen. Hvis forholdene tillader det, skal det så vidt muligt være 20 grader sydvest.
2. Effektivitet og kvalitet af fotovoltaiske moduler
Beregningsformel: teoretisk kraftproduktion = årlig gennemsnitlig total solstråling * samlet batteriområde * fotoelektrisk konverteringseffektivitet
Der er to faktorer, celleområde og fotoelektrisk konverteringseffektivitet, hvor konverteringseffektiviteten har en direkte indflydelse på kraftproduktionen.
Komponent matchende tab
Enhver serieforbindelse vil forårsage strømtab på grund af komponentstrømforskel, og enhver parallelforbindelse vil forårsage spændingstab på grund af komponentspændingsforskel. Tab kan overstige 8%.
Garanti for god ventilationstilstand for komponenter
Data viser, at den høje udgangseffekt for den krystallinske silicium fotovoltaiske modulgruppe falder med 0,04%, når temperaturen stiger med 1 C. Så vi bør undgå påvirkning af temperaturen på strømproduktion og opretholde gode ventilationsforhold.
Tabet af støv bør ikke overses
Frontpladen på krystallinsk siliciummodul er hærdet glas. Når de udsættes for luften i lang tid, vil organisk stof og meget støv ophobes naturligt. Overfladefaldende aske for at afskærme lys vil reducere komponenternes outputeffektivitet og påvirke strømproduktionen direkte.
På samme tid kan det forårsage komponentenes "hot spot" -effekt, hvilket kan føre til komponentskade.
Regnvand kan rengøres uden særlig vedligeholdelse. Hvis du støder på vedhæftet snavs, skal du blot tørre det.
3. Reduktion af tab af linjer
I det fotovoltaiske system udgør kabler en lille del, men kabels indflydelse på strømproduktion kan ikke ignoreres. Det foreslås, at tabet af DC- og AC-kredsløb kontrolleres inden for 5%.
Kabler i systemet skal være godt isoleret, varme- og flammehæmmende, fugtigheds- og lysmodstand, type kabelkerne og kablets størrelse.
4. Inverter effektivitet
Fotovoltaiske omformere er de vigtigste komponenter og vigtige komponenter i fotovoltaiske systemer. For at sikre normal drift af kraftværker er den korrekte konfiguration og valg af invertere særlig vigtig. Ud over konfigurationen af inverterne i henhold til de tekniske specifikationer for hele det solcelleproduktionssystem og med henvisning til producentens produktprøvehåndbog, skal følgende tekniske specifikationer generelt overvejes:
(1) Nominel udgangseffekt
(2) Justeringsydelse af udgangsspænding
(3) Hele maskineffektivitet
(4) Startpræstation
3. Rengøring af fotovoltaiske moduler
1. Nødvendigheden af rengøring af fotovoltaiske moduler
Ved betjening af fotovoltaisk kraftproduktionssystem er det nødvendigt at holde lysoverfladen på fotovoltaiske moduler rene. Da støvafskærmning er den vigtigste faktor, der påvirker strømproduktionskapaciteten i fotovoltaisk kraftproduktionssystem, er dens vigtigste virkninger:
(1) Afskærmning af solens stråler og påvirker kraftproduktion
(2) Påvirkning af varmeafledningen af komponenter, hvorved komponenterne omdannes til effektivitet.
(3) Støv med surheds- og alkalinitetsaflejringer på overfladen af komponenter i lang tid, eroderer glasoverfladen på komponenter og forårsager ru og ujævn glasoverflade, som yderligere akkumulerer støv, og samtidig øger den diffuse reflektion af sollys på glasset overflade og reducerer komponenternes evne til at modtage sollys.
(4) Støv, blade, fuglevold, der er akkumuleret på overfladen af komponenter i lang tid, vil medføre delvis opvarmning af komponenternes batterier, koksforbrænding af batterier og bagfly og endda ild. Derfor skal komponenter rengøres fra tid til anden.
2. Rengøringsmetoder for fotovoltaiske moduler
Rengøring af fotovoltaiske moduler kan opdeles på to måder: almindelig rengøring og vandrensning. Hvis der samles støv på samleoverfladen, kan det tørre støv og blade, der er fastgjort til samleoverfladen, rengøres med en ren linjeduster eller en klud. Til hårde fremmedlegemer, såsom ler, fuglevold og tyktflydende genstande, kan en lidt hårdere plast- eller treskraber bruges til at skrabe overfladen af glas for at forhindre skader. Hvis der ikke kan fjernes snavs, skylles med rent vand. Rengøring kan udføres med mopper eller fleksible børster, såsom olieskidt, vaskemiddel eller sæbevand osv. For at rengøre det forurenede område separat. Efter rengøring skal du bruge en ren klud til at tørre vandmærkerne. Rengør ikke med ætsende opløsningsmidler eller tør med hårde materialer. På nuværende tidspunkt inkluderer komponentrengøringsmetoder hovedsageligt manuel rengøring, sprinkler, intelligent maskiner og så videre.
3. Forholdsregler for rengøring af fotovoltaiske moduler
Rengøring af fotovoltaiske moduler udføres normalt om morgenen, aftenen, natten eller den regnfulde dag. Overvej følgende grunde:
A. Undgå muligvis elektrisk stødskade og skader på komponenter forårsaget af aftørring og rengøring af komponenter under høj temperatur og stærkt lys.
B. Undgå tab af fotovoltaisk kraftproduktion forårsaget af kunstige skygger i rengøringsprocessen og endda hot spot-effekten.
C. Overfladetemperaturen for komponenterne er ret høj ved middagstid eller i godt lys for at forhindre glasset i at sprænge eller skade forårsaget af koldt vand på glasoverfladen. På samme tid, når man rengør morgen og aften, er det nødvendigt at vælge det tidspunkt, hvor solen er dæmpet. Overvej også at bruge regnvejrsdage til rengøring, på grund af hjælp med nedbør, er rengøringsprocessen relativt effektiv og grundig.
(2) Aluminiumsramme og fotovoltaisk beslag i fotovoltaisk modul kan have skarpe skarpe hjørner. Under rengøringsprocessen skal man være opmærksom på rengøringspersonalets sikkerhed. Arbejdstøj, hatte, isoleringshandsker og andre sikkerhedsgenstande skal bæres for at forhindre lækage og blå mærker. I tøj eller værktøj kan kroge, bælter, gevindhoveder og andre dele, der let fører til slips, ikke vises.
(3) I rengøringsprocessen er det forbudt at trampe eller på andre måder at bruge fotovoltaiske komponenter, føringsbeslag, kabelbroer og andet fotovoltaisk systemudstyr.
Det er strengt forbudt at rengøre fotovoltaiske moduler i stærk vind, kraftigt regn, tordenvejr eller kraftig sne. Rengøring om vinteren bør undgå skylning, for at forhindre lav temperatur og isdannelse, hvilket resulterer i ophobning af snavs: Ligeledes må du ikke skylle panelet med koldt vand, når det er meget varmt.
Det er strengt forbudt at aftørre fotovoltaiske moduler med hårde og skarpe værktøjer eller ætsende opløsningsmidler og organiske alkaliske opløsningsmidler. Det er forbudt at sprøjte rengøringsvand i samlebøsningskabel, kabelbro, sammenløbskasse og andet udstyr. Ved rengøring skal vaskeudstyrets vandpåvirkningstryk på komponenterne styres inden for et vist interval for at undgå revnedning af komponenternes batterier forårsaget af den for store slagkraft.
IV. Inspektion og vedligeholdelse af fotovoltaiske moduler og fotovoltaiske arrays
1. Kontroller med jævne mellemrum ramme, glas, batteri, moduloverflade, bagplan, koblingsboks, kabel og stik, produktnavleplade, levende advarselsskilt, ramme og støttestruktur i fotovoltaisk modul. Hvis der findes nogen af følgende problemer, skal de repareres eller udskiftes med det samme:
(1) Glaset med fotovoltaisk modul er løst, revnet og brudt.
(2) Det fotovoltaiske modul har nogle problemer, såsom indkapsling, limindtagelse, misfarvning af batterier, brændning, skumdannelse og åbenlys farveændring på bagplanet osv.
(3) Der er bobler forbundet med kanten af det fotovoltaiske modul eller et hvilket som helst kredsløb i det fotovoltaiske modul.
(4) Klemmerne i det fotovoltaiske modul kan ikke forbindes godt på grund af løs, off-line, korrosion osv., Når koblingsboksen i det fotovoltaiske modul falder, deformeres, forvrænges, revner eller deformeres.
_Kondensation, vandindtag og fiasko i hule glasgardinvægkomponenter påvirker den visuelle og termiske ydeevne ved fotovoltaisk gardinvægsteknik.
2. De fotoelektriske parametre, udgangseffekt og isoleringsmodstand for fotovoltaiske moduler og firkantede arrays skal testes regelmæssigt for at sikre normal drift af batterikomponenter og firkantede arrays.
3. Kontroller regelmæssigt, om antikorrosionsbelægningen på metalunderstøtningen og strukturelementerne i de fotovoltaiske firkantede arrays er affolieret og rustet, og belæg jævnligt støtten med korrosionsbehandling. Jordingsmodstanden for hvert punkt skal ikke være mere end 4.
4. Hele strukturen i fotovoltaisk opstilling bør ikke deformeres, dislokeres og løsnes. De vigtigste spændingskomponenter, forbindelseskomponenter og forbindelsesbolte bør ikke løsnes eller beskadiges, og svejsningerne bør ikke revne.
5. Plantestænger eller stolpebolte, der bruges til fastgørelse af den solcelleanordning, bør ikke løsnes. Det fotovoltaiske array, der er installeret på bunden af den præfabrikerede modvægtblok, skal placeres jævnt og pænt, og dens position skal ikke flyttes.
6. For det firkantede batteri beslag med automatisk sporingssystem for polakse, skal sporingssystemets mekaniske og elektriske ydeevne kontrolleres regelmæssigt.
7. Kontroller regelmæssigt væksten af planter omkring det firkantede array for at se, om den fotovoltaiske array er blokeret. I så fald bør det ryddes op i tide.
V. Vedligeholdelse af fotovoltaisk inverter og nettilsluttet distributionsboks
1. Betjening, vedligeholdelse og reparation af omformeren
Bemærkninger til inverterbrug:
(1) Omformere, som DC-til-DC-udstyr til kraftværker, skal også sikre pålidelig forbindelse, og kontrollere, om deres jævnstrøms- og vekselstrømskabler er korrekt tilsluttet. Hvis løsningen opstår, skal du kontakte installationsprogrammet i tide for at håndtere det.
(2) Inverteren producerer lidt varme, når du arbejder. Derfor er det også nødvendigt at sikre, at inverterenes varmeafledning er god, for at sikre, at inverterne er åbne rundt, hvis der er ophobning af snavs, skal du rydde op i tide.
(3) Når vekselretterne fungerer, udsender de varme, især ved middagstid, hvor den lokale temperatur er høj. Rør ikke ved inverteren, især den nederste radiator, for at forhindre skoldning.
(4) Hvis inverteren ikke genererer elektricitet, bedes du kontakte installatøren eller inverterproducenten i tide.
Betjening af inverter







