說到太陽能光伏發電系統的安裝,就不得不說發電。影響太陽能光伏發電的主要因素有哪些?
1. 太陽能資源
當光伏電站實際裝機容量一定時,光伏系統的發電量由太陽輻射強度決定,太陽輻射與發電量呈正相關關系。太陽輻射強度和光譜特征隨氣象條件的變化而變化。
2. 組件的安裝方法
同一區域內不同安裝角度斜面的輻射量不同。可以通過調節電池面板的傾斜角度(支架固定可調)或增加跟蹤設備(支架為跟蹤型)來增加斜面的輻射量。
3.逆變器容量比例
逆變器容量比是指逆變器的額定功率與光伏模塊容量的比值。
由于光伏組件的發電是傳遞給逆變器的,會有很多環節會造成降壓,逆變器、箱變等設備大部分時間不能達到滿負荷運行,因此光伏組件的容量應略大于逆變器的額定容量。根據經驗,在太陽能資源較好的地區,光伏組件:逆變器=1.2:1是佳的設計比例。
4. 串聯并聯元件匹配
元件的串聯連接會因元件的電流差而造成電流損失,串并聯連接則會因串聯的電壓差而造成電壓損失。
CNCA/CTS00X-2014《并網光伏電站性能試驗與質量評價技術規范(征求意見稿)》中要求模塊的串聯失配損失不超過2%。
5. 組件屏蔽
太陽能光伏發電模塊的屏蔽包括防塵屏蔽、雪屏蔽、雜草、樹木、電池板等建筑物。屏蔽會減少模塊接收到的輻射,影響模塊散熱,從而造成模塊輸出功率下降,還可能導致熱點。
6. 組件溫度特性
隨著晶體硅電池溫度的升高,開路電壓降低。在20 ~ 100℃范圍內,每升高1℃,各電池電壓降低2mV;電流隨溫度的升高而略有上升。一般來說,太陽能電池的功率隨著溫度的升高而降低。典型的功率溫度系數為-0.35%/℃,即電池溫度每升高1℃,功率降低0.35%。
7. 組件功率衰減
太陽能光伏發電模塊的功率衰減是指模塊的輸出功率隨著照明時間的增加而逐漸減小的現象。元件的衰減與元件本身的特性有關。衰減現象大致可分為三類:破壞因素引起的元件功率突然衰減;模塊的初始光致衰減;元器件老化衰減。
CNCA/CTS00X-2014《光伏并網電站性能試驗與質量評價技術規范》規定,多晶硅組件一年內降解率不超過2.5%,兩年內降解率不超過3.2%;單晶硅模塊一年內衰減不超過3.0%,兩年內衰減不超過4.2%。
8. 設備運行穩定
光伏發電系統中設備故障停機直接影響電站的發電量。比如逆變器上面的交流設備如果不能關機,功率損失就會很大。另外,設備雖然在運行,但不是在佳性能狀態下運行,也會造成功率損耗。
9. 日常維護
例行維護和維修是電站內必須進行的一項工作。一個好的維修計劃可以減少電力損耗。電站應根據自身情況合理安排維修時間,提高維修效率,減少正常維修造成的發電損失。