Ved den faktiske driften av det fotovoltaiske kraftgenereringssystemet, er komponentene utsatt for miljøet. Over tid vil overflaten på komponenten akkumulere mye støv, og til og med fuglens ekskrement, blader, snø og annen delvis okklusjon, noe som påvirker systemets effektivitet. En av de største faktorene i faktoren. Resultatene fra en forskningsgruppe i Hellas viser at virkningen av jord-, kalk- og støvdeposisjon på effektiviteten av kraftstasjonssystemet under de samme dekkforholdene, støvets påvirkning (hovedproduktet av luftforurensning) er størst når asdensiteten når til 3 gram per kvadratmeter, kan mengden elektrisitet generert reduseres med mer enn 15%.
Fotovoltaiske moduler er svært følsomme overfor temperaturen, og ved opphopning av støv på overflaten av komponentene, økes motstanden for varmeoverføring av de fotovoltaiske modulene, og det termiske isolasjonslaget på de fotovoltaiske modulene påvirker varmetaben. Studier har vist at temperaturen i solcellen stiger med 1 ° C og utgangseffekten faller med ca. 0,5%. Videre, under det langsiktige sollyset, er temperaturen på delen som dekkes av støvet mye høyere enn den avdekkede delen, og det delvis dekkede panelet vil bli forandret fra kraftgenererende enheten til den kraftkrevende enheten, og Den skjermede fotovoltaiske cellen vil bli en last som ikke genererer strøm. Motstanden bruker strømmen som genereres av det tilkoblede batteriet, og får det mørke stedet å brenne ut hvis temperaturen er for høy. Denne prosessen kan forverre panelets aldring og redusere produksjonen. I alvorlige tilfeller brenner komponenten ut. I tillegg støvsuger støv på overflaten av panelet, som blokkerer lyset, absorberer og reflekterer, og det viktigste er den blokkerende effekten av lys. Stoffets farge er dyp, partiklene er små, og lystransmittansen er dårlig. Det tynne laget kan ikke trenge gjennom mye lys, noe som påvirker lysopptaket av det fotovoltaiske panelet, og påvirker dermed den solcelleffektgeneratoriske effektiviteten.
Ifølge dataundersøkelsen er lagrings- og transportkostnadene og byggekostnadene til husholdningsapparater for solenergi kraftig høyere enn for konvensjonelle kraftverk, og står for mer enn 19% av totalen, og kraftverket er spredt og kapasiteten er liten . Driftskostnader og vedlikeholdskostnader på 20 til 25 år er svært høye. I ettertidspensjonen må vi vurdere hvordan man optimaliserer kraftverket, for å redusere kostnadene ved drift og vedlikehold, og øke mengden kraftproduksjon for å bære rentegapet på subsidier.
Inntektene til fotovoltaiske kraftverk er en prosess for å akkumulere og akkumulere en stor mengde elektrisitet, mens antall paneler som brukes av husholdninger er relativt små, rengjørings- og vedlikeholdskostnadene er relativt lave, og komponentene som ofte rengjøres og vedlikeholdes er forbedret i kraftproduksjon over tid. Det må være betydelig.
Effektiv rengjøring for å øke kraftverkets inntekter
På grunn av den lille skalaen til husholdningsverket, er kraftverkets rensearbeid i utgangspunktet basert på arbeidskraft. Deretter er valg av rengjøringsverktøy svært viktig for å forbedre rengjøringseffektiviteten samtidig som kostnadene reduseres.
I tilfelle av en liten mengde støv og sand, er det bare nødvendig å utføre enkel rengjøring eller skylling; i tilfelle av gjørme, fuglefett og andre vedlegg, er det nødvendig å skylles først, fjern partiklene, og deretter rengjør for å unngå partikler. Hold deg til el-kortet; For bladene og flytende aske på elektrisk bord, bruk en myk børste til å feie. Bruk av harde og skarpe verktøy eller korrosive løsningsmidler og alkaliske organiske løsemidler bør unngås for å tørke PV-modulene. Påvirkningstrykket på rengjøringsutstyret på komponentene må styres innenfor et bestemt område for å unngå sprekk på grunn av feil kraft.
