Hvordan øke mengden elektrisitet generert av fotovoltaiske kraftverk?

Oct 21, 2018

Legg igjen en beskjed

Å bygge et fotovoltaisk kraftverk, for å oppnå en høyere kraftproduksjon, er det nødvendig å skjerme noen faktorer som påvirker fotovoltaisk kraftproduksjon, eller for å eliminere eller redusere dens innvirkning, og forsøk å maksimere mengden kraftproduksjon for å forbedre økonomisk effektivitet.


Først, mengden solstråling


Nivået på solstråling har en avgjørende innflytelse på mengden elektrisitet som genereres. Derfor bør byggingen av fotovoltaiske kraftverk først velge fotovoltaiske kraftverk i områder med stor solstråling.


En solcellemodul er en enhet som konverterer solenergi til elektrisk energi, og intensiteten av lysstrålingen påvirker direkte mengden kraft generert. Solstrålingsdata for hver region kan fås gjennom NASA Meteorological Data Inquiry-nettsiden.


Det kan også fås ved hjelp av fotovoltaisk design programvare som PV-SYS, RETScreen.


For det andre, arrangementets retning av fotovoltaiske moduler


I utformingen er det vertikale arrangement anordnet i en lateral retning, som kan øke mengden kraftproduksjon betydelig.


Ved utformingen av fotovoltaiske kraftverk er det to designordninger for plassering av fotovoltaiske moduler: lateral arrangement og vertikal arrangement. Dette "ett horisontal og en vertikal" arrangement av fotovoltaiske moduler har for mye innvirkning på kraftgenerering!


For det tredje, virkningen av arrayavstand


Økning av arrayavstanden kan øke mengden kraft generert betydelig.


Arrayavstand er en svært viktig parameter under plantedesign. For å redusere gulvplassen er avstanden mellom arrays ofte for liten, selv om den er konstruert i henhold til spesifikasjonene. Hovedårsaken er at den virkelige effekten av solskyggen forårsaket av fotovoltaiske moduler mellom PV kraftverksdesign og den faktiske kraftproduksjonen ikke er vurdert. Om morgenen og om kvelden vil de fotovoltaiske modulene uunngåelig ha okklusjon, noe som resulterer i tap av kraftproduksjon.


For det fjerde legger den fotovoltaiske modulen bypassdioden


Hot spot-effekt: Solcellekomponenten som er skjermet i en seriegren vil bli brukt som en belastning for å forbruke energien som genereres av andre opplyste solcellekomponenter. Den skyggelagte solcellekomponenten vil varme opp på dette tidspunktet. Dette er spot-effekten. .


Denne effekten kan skade solcellen alvorlig. En del av energien som genereres av en solcelle med lys kan bli konsumert av det skjulte batteriet. For å forhindre at solcellen blir skadet av hot spot-effekten, er det å foretrekke å koble en bypassdiode mellom solcellemodulens positive og negative terminaler for å hindre at energien som genereres av belysningsdelen, blir konsumert av skjermet komponent. Derfor er bypassdiodens funksjon: Når batteripakken ikke kan generere strøm, virker det som en bypass, slik at strømmen som genereres av andre battericeller, strømmer ut fra dioden, slik at solenergien generasjonssystemet fortsetter å generere elektrisitet, ikke på grunn av et bestemt batteri. Det er et problem med brikken og strømgenereringskretsen er urimelig.


For det femte, vippevinkelen til solcellemodulen


Å tillate fotovoltaiske moduler å absorbere solstråling så mye som mulig, er en faktor som må vurderes for å sikre mengden elektrisitet generert av fotovoltaiske kraftverk. Derfor støtter solens monteringsstrukturs tiltvinkel til fotovoltaisk modul en stor innflytelse på mengden kraftproduksjon.


Dataene som er oppnådd fra værstasjonen er generelt mengden solstråling på horisontalplanet, som omdannes til strålingsmengden av den skrånende overflaten av fotovoltaisk matrise for å beregne kraftgenerering av det fotovoltaiske systemet. Den optimale tiltvinkelen er relatert til bredden av prosjektets plassering.


De empiriske dataene under normale omstendigheter er som følger:

a) Breddegrad 0 ° ~ 25 °, hellingsvinkelen er lik breddegraden

b) breddegrad 26 ° ~ 40 °, helling lik bredde pluss 5 ° ~ 10 °

c) breddegrad 41 ° ~ 55 °, helling lik bredde pluss 10 ° ~ 15 °


Sjette, konverteringseffektiviteten til solcellepanelmoduler


Kvaliteten på solcellepanelmoduler er blandet. Ikke kjøp billige PV-moduler på grunn av grådighet og billighet, noe som resulterer i tap av kraftproduksjon på grunn av små tap.


Syv, systemtap

1) Langtidseffekter av naturlig aldring på kraftproduksjon

Den naturlige aldringen av utstyret har en langsiktig innvirkning på mengden kraftproduksjon. Det har gått ned kraftproduksjonen i livscyklus kraftverk. I livsyklusen til PV kraftverket i 25 år, vil komponentets effektivitet og komponentytelsen til det elektriske utstyret gradvis reduseres. Det faller år etter år.

2) Den langsiktige effekten av utstyrets anskaffelseskvalitet.

For kvalitetsproblemer med fotovoltaiske moduler, omformere, kabler, etc., bør byggingen av fotovoltaiske kraftverk vurdere kostnadene for liv og fordeler, spare tid under konstruksjonen, vil tapet i driftsperioden bli større, og reduksjonen i strøm generasjonsinntekter vil bli større.

3) Systemoppsett, kretsoppsett, støv, serie og parallelt tap, kabletap og andre faktorer.


Ved serieforbindelse vil strømmen gå tapt på grunn av forskjellen i komponentens strømstyrke; parallellen vil forårsake spenningsfall på grunn av spenningsforskjellen på komponentene; og det samlede tapet kan nå mer enn 8%, og standarden på China Engineering Construction Standardization Association er mindre enn 10%.


Derfor, for å redusere kombinasjonstapet, bør vi være oppmerksom på:

a) Komponenter med samme strøm bør velges i serie før installasjonen av kraftverket.

b) Dempningsegenskapene til komponentene er like jevne som mulig.


I den finansielle modellen til solcellekraftverk reduseres systemets kraftproduksjon generelt med om lag 5% om tre år. Etter 20 år er kraftproduksjonen redusert til 80%. Hvis denne delen av tapet kan reduseres, vil det være en stor fordel.


Åtte, okklusjonstap


1) Støvblokkering


I driftsperioden er støv den største morderen blant alle faktorene som påvirker PV-kraftverkets samlede kraftproduksjonskapasitet.


Hovedvirkningen av støvfotovoltaiske kraftverk er: Lyset når komponentene gjennom skjerming, og påvirker dermed kraftproduksjonen; påvirker varmetaben, og påvirker dermed konverteringseffektiviteten; det sure alkaliske støvet avsettes på overflaten av komponenten i lang tid, og forårsaker at overflaten blir grov og ujevn. Bidrar til videre opphopning av støv, samtidig som det øker diffus refleksjon av sollys.


2) Skygge, snødekke

I følge kretsprinsippet, når komponentene er koblet i serie, bestemmes strømmen av minst en blokk, så hvis det er en skygge, vil det påvirke strømgenerasjonen til denne komponenten.

I et distribuert kraftverk, hvis det er høye bygninger rundt, vil det forårsake skygger på komponentene, og bør unngås ved utforming.


Når det er snø på komponentene, vil det også påvirke kraftproduksjonen og må fjernes så snart som mulig.


Derfor må komponentene tørkes og rengjøres uregelmessig. Ved opprettholdelse av fotovoltaisk kraftverk, vurderes de tre rengjøringsmetodene for sprinkler, manuell rengjøring og robot, i henhold til konstruksjonsoppsettet for det fotovoltaiske kraftverket. Tidlig rengjøring og la PV-moduler "rengjøre" hver dag er de primære hensynene for å øke kraftproduksjonen, spesielt i løpet av operasjonsperioden. Det er viktig å etablere en vanlig rengjøringsmekanisme.


9. Effekten av temperatur på kraftgenerering

Fotovoltaiske moduler har visse temperaturkrav når det produserer strøm. Dette er temperaturegenskapene til fotovoltaiske moduler.

Temperaturen stiger med 1 ° C, krystallinske silisiumsolceller: Den maksimale utgangseffekten faller med 0,04%, den åpne kretsspenningen faller med 0,04% (-2mv / ° C), og kortslutningsstrømmen øker med 0,04%.


For å redusere effekten av temperatur på kraftproduksjon, bør komponentene holdes godt ventilert.


X. Linje og transformator tap

Linjetapet på DC- og AC-kretsene i systemet bør kontrolleres innen 5%. Til dette formål er den konstruert for å bruke ledende ledninger med tilstrekkelig diameter. Vær særlig oppmerksom på kontaktene og terminaler når systemet vedlikeholdes.


XI, inverter effektivitet

Invertere genererer tap på grunn av induktorer, transformatorer og strøminnretninger som IGBT og MOSFET. Den generelle strengen inverter effektivitet er 97-98%, den sentrale inverter effektivitet er 98%, og transformer effektivitet er 99%.