Для того, щоб побудувати фотоелектричну електростанцію, для отримання вищої енергії потрібно захистити деякі чинники, що впливають на вироблення фотоелектричної енергії, або усунення або зменшення його впливу, а також спробувати максимально збільшити кількість виробленої електроенергії для підвищення економічної ефективності.
По-перше, кількість сонячної радіації
Рівень сонячної радіації має вирішальний вплив на кількість виробленої електроенергії. Тому для будівництва фотоелектричних електростанцій слід спочатку вибирати фотоелектричні електростанції в районах з великою сонячною радіацією.
Модуль сонячних елементів - це пристрій, який перетворює сонячну енергію в електричну енергію, а інтенсивність світлового випромінювання безпосередньо впливає на кількість виробленої енергії. Дані сонячної радіації для кожного регіону можна отримати за допомогою веб-сайту дослідження за метеорологічними даними NASA.
Він також може бути отриманий за допомогою програмного забезпечення фотоелектричного дизайну, такого як PV-SYS, RETScreen.
По-друге, розташування напрямку фотоелектричних модулів
У конструкції вертикальне розташування розташоване в бічному напрямку, що може значно збільшити обсяг виробництва електроенергії.
При проектуванні фотоелектричних електростанцій існують дві схеми проектування для розміщення фотоелектричних модулів: бічне розташування та вертикальне розташування. Ця "одна горизонтальна та одна вертикальна" розташування фотоелектричних модулів має надто великий вплив на виробництво електроенергії!
По-третє, вплив інтервалу масиву
Збільшення інтервалу масивів може значно збільшити кількість виробленої електроенергії.
Проміжок масиву є дуже важливим параметром під час проектування заводу. Щоб зменшити площа підлоги, відстань між масивами занадто мала, навіть якщо вона розроблена відповідно до специфікацій. Основна причина полягає в тому, що фактичний ефект сонячної тіні, спричинений фотоелектричними модулями, між проектом ПВ електростанції та фактичним виробництвом електроенергії не розглядається. Уранці та ввечері фотоелектричні модулі неминуче матимуть оклюзію, що призведе до втрати електроенергії.
По-четверте, фотоелектричний модуль додає шумовий діод
Гарячий плямочний ефект: компонент сонячної батареї, який захищений в серії серій, буде використовуватися як навантаження для споживання енергії, виробленої іншими освітленими компонентами сонячних елементів. Композиція із затіненим сонячним елементом нагрівається в цей час. Це ефект "гарячих точок". .
Цей ефект може серйозно пошкодити сонячну батарею. Частина енергії, яка виробляється сонячною батареєю із світлом, може споживатися затуманеним акумулятором. Щоб запобігти пошкодженню сонячної батареї ефектом гарячої крапки, бажано підключити шумовий діод між позитивними та негативними клеммами модуля сонячних елементів, щоб запобігти споживанню енергією, що виробляється компонентом освітлення, захищеним компонент Таким чином, функція обхідного діода полягає в тому, що, коли гарячий плямочний ефект акумуляторної батареї не може генерувати електричну енергію, він діє як байпас, так що струм, вироблений іншими елементами акумулятора, виходить з діода, так що сонячна енергія Система генерації продовжує виробляти електроенергію, а не через певну батарею. Існує проблема з чіпом, а схема генерації енергії є нерозумною.
По-п'яте, кут нахилу модуля сонячних елементів
Дозвіл фотоелектричних модулів максимально поглинати сонячне випромінювання є чинником, який необхідно враховувати при забезпеченні кількості електроенергії, виробленої фотоелектричними електростанціями. Тому сонячна монтажна конструкція, що підтримує кут нахилу фотоелектричного модуля, має великий вплив на обсяг вироблення електроенергії.
Дані, отримані від метеостанції, як правило, визначають кількість сонячної радіації у горизонтальній площині, яка перетворюється в об'єм випромінювання нахиленої поверхні фотоелектричного масиву для обчислення генерації енергії фотоелектричної системи. Оптимальний кут нахилу пов'язаний з широтою розташування проекту.
Емпіричні дані за нормальних обставин полягають у наступному:
а) Широта 0 ° ~ 25 °, кут нахилу дорівнює широті
б) широта 26 ° ~ 40 °, нахил рівний широті плюс 5 ° ~ 10 °
с) широта 41 ° ~ 55 °, нахил, рівний широті плюс 10 ° ~ 15 °
По-шосте, ефективність перетворення сонячних фотоелектричних модулів
Якість сонячних фотоелектричних модулів змішана. Не купуйте дешеві ПВ модулі через жадібність і дешевизну, що призводить до втрати електроенергії через невеликі втрати.
Сім, втрата системи
1) Довгострокові наслідки природного старіння на виробництво електроенергії
Природне старіння обладнання має довготривале вплив на обсяги виробництва електроенергії. Він затягнув вироблення електроенергії в електростанції життєвого циклу. У життєвому циклі ПВ електростанції протягом 25 років ефективність компонентів та характеристика компонентів електрообладнання поступово знижуються. Це зменшується з року в рік.
2) Довгостроковий вплив якості закупівлі обладнання.
Для якісних проблем фотоелектричних модулів, інверторів, кабелів і т. Д. На будівництві фотоелектричних електростанцій необхідно враховувати вартість життя та переваги, економити час під час будівництва, втрати протягом операційного періоду будуть більшими, а зменшення потужності доходи від генерації будуть більшими.
3) Макет системи, макет схеми, пил, серія і паралельна втрата, втрата кабелю та інші фактори.
У разі послідовного з'єднання струм буде втрачено через різницю струму компонентів; паралельний призведе до втрати напруги через різницю напруги компонентів; і загальна втрата може скласти більше 8%, а стандарт Асоціації стандартизації інженерної будівельної галузі Китаю становить менше 10%.
Тому, щоб зменшити втрати комбінації, слід звернути увагу на:
а) компоненти з тим самим струмом повинні бути вибрані послідовно перед установкою електростанції.
б) Характеристики загасання компонентів максимально однорідні.
У фінансовій моделі фотоелектричних електростанцій виробництво електроенергії в цілому протягом трьох років скорочується приблизно на 5%. Через 20 років виробництво електроенергії скоротиться до 80%. Якщо ця частина втрат може бути зменшена, це буде величезною вигодою.
Вісім, втрата оклюзії
1) блокування пилу
У період експлуатації пил є найбільшим вбивцею серед усіх факторів, які впливають на загальну потужність ПЕ електростанцій.
Основними ефектами пиловими фотоелектричними електростанціями є: світло, що досягає компонентів через захист, таким чином впливаючи на вироблення електроенергії; впливаючи на розсіювання тепла, тим самим впливаючи на ефективність перетворення; кислотно-лужний пил тривалий час осідає на поверхні компонента, завдяки чому поверхня стає грубою та нерівною. Сприяє подальшому накопиченню пилу, при збільшенні дифузного відбиття сонячного світла.
2) Тінь, сніговий покрив
Відповідно до принципу схеми, коли компоненти з'єднуються послідовно, ток визначається найменшим одним блоком, отже, якщо є тінь, це вплине на виробництво електроенергії цього компонента.
У розподіленій електростанції, якщо навколо є високі будівлі, це призведе до тіні компонентів, і його слід уникати при проектуванні.
Коли на компонентах сніг, це також вплине на вироблення електроенергії та повинно бути видалено якомога швидше.
Тому компоненти потрібно витирати та очищати неправильно. При збереженні фотоелектричної електростанції, відповідно до схеми конструкції фотоелектричної електростанції, в основному розглядаються три способи очищення спринклерної, ручної очистки та робота. Своєчасне очищення та зняття ПВ модулів "чистими" кожен день є основними міркуваннями для збільшення виробництва електроенергії, особливо в період експлуатації. Важливо встановити регулярний механізм чищення.
9. Ефект температури на виробництво електроенергії
Фотоелектричні модулі мають певні температурні вимоги при виробництві електроенергії. Це температурні характеристики фотоелектричних модулів.
Температура підвищується на 1 ° С, сонячні батареї кристалічного кремнію: максимальна вихідна потужність падає на 0,04%, напруга з відкритою схемою знижується на 0,04% (-2 мв / ° С), а струм короткого замикання зростає на 0,04%.
Щоб зменшити вплив температури на виробництво електроенергії, компоненти повинні бути добре вентильовані.
X. Потужність лінії та трансформатора
Потужність контурів постійного і змінного струму системи повинна контролюватися в межах 5%. Для цього він призначений для використання провідних дротів з достатнім діаметром. При збереженні системи зверніть особливу увагу на з'єднувачі та термінали.
XI, ефективність інвертора
Інвертори генерують втрати через індукторів, трансформаторів та силових пристроїв, таких як IGBT та MOSFET. Загальна ефективність струнного перетворювача становить 97-98%, ефективність централізованого інвертора складає 98%, а ефективність роботи трансформатора становить 99%.
