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天津光伏停车棚之影响光伏组件正常工作效应

关键词:天津光伏停车棚,天津光伏发电

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光伏阳光房之使用专用光伏电缆的必要性
我国是一个能源生产和消费大国,但我国能源开采和利用技术落后,传统高能耗产业比重大,单位GDP能耗落后于发达国家。能源供需矛盾将进一步加剧。同时我国又是世界上大的发展中国家,经济高速发展,我国能源消耗增长速度居世界首位,加

剧了我国能源替代形势的严重性和紧迫性。

光伏发电资源普遍,系统结构简单,体积小且轻,运行维护简单,清洁安全、无噪声、可靠性高、寿命长,经济性有比较优势。无论从能源安全的长远战略角度出发,还是从调整和优化能源结构需求考虑,大力发展光伏发电都是保障我国能源安全

的重要战略措施之一。
近年来,在国家相关政策支持、引导下,太阳能光伏发电产业迅猛发展,光伏电站装机容量逐年递增。但因国产光伏电站专用电缆的研发及其市场推广工作相对滞后,在光伏电站建设及运行过程中,光伏电站设备连接电缆仍采用常规电缆。

光伏电站价格

因常规电缆在设计及制造过程中没有考虑复杂多变的光伏电站使用和敷设环境等因素而无法满足使用要求,导致光伏电站质量问题频发。特别是常规电缆本身的性能无法满足电站使用环境的要求而导致的质量问题尤为明显。

专用的光伏电缆按照复杂多变的光伏电站使用环境进行设计,能够满足光伏电站的敷设、运行要求。在光伏电站特别是直流侧使用专用光伏电缆能够有效减少质量问题的发生。






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光伏阳光房之如何保证光伏电站的发电量
影响光伏电站发电量的因素有太阳能资源、组件安装方式、逆变器容量配比、组件串并联匹配、组件遮挡、组件温度特性、组件功率衰减、设备运维稳定性、例行维护和电网消纳等方面,这些因素都不同程度的影响电站的发电量。

其中有些因素是可控的,如灰尘的遮挡、杂草的遮挡以及设备故障停机等。通过定期的清洗、除草可以解决灰尘遮挡和杂草遮挡造成的损失,通过快速的故障消缺可以降低设备故障停机造成的损失,从而提升电站发电量。而气象因素、组件衰减、

设计缺陷(前后排组件遮挡、左右排组件遮挡、附近建筑物遮挡)等这些因素则属于不可控因素,在电站后期的运营维护中基本无法改变(除非进行大规模的电站技改),从而会持续影响电站的发电量。
那么,对于一个光伏电站,如何确保其25年高效运行,能有较高的发电量呢?应主要从以下几个方面进行把控:

1)选址一定要好

这个是必要的条件。如果一个光伏电站选址在太阳能资源较差地区或者是矿场旁边,那么建成后的光伏电站发电量一定不会达到预期值。

2)严格把控设计、采购和施工建设

光伏电站的设计、采购和施工建设每个环节一定要严格把控,否则任一环节造成的短板效应都会给后期的电站运维带来极大的困难,甚至造成无法运维。严重影响整个电站发电系统的性能。

3)规范化电站运维管理

电站运维管理是核心。在光伏电站的全生命周期中,运维占到98%的时间段,良好的电站运维管理是发电量的根本保障。如果电站运维管理不到位,如发生设备故障停机,而不及时进行响应(甚至是不响应),那么势必影响电站的发电量,并且随

着故障时间的增加,故障损失电量也会越来越大。相反,如果电站运维管理能够做到规范化和精细化,设备出现故障后运维人员立即进行故障响应,现场快速故障排查与消缺,那么就能有效降低设备故障损失,从而提升电站发电量。

总之,规范化电站运维管理是核心。通过建立科学的运维管理制度、快速的故障响应机制和规范的运维作业指导书,做到人人有职责、事事有程序、作业有标准、不良有纠错,形成一个良性循环,就能保证电站长期安全、稳定、高效运行,从而保

障电站的发电收益大化。









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光伏阳光房之影响光伏发电量的因素
1.太阳能资源

在光伏电站实际装机容量一定的情况下,光伏系统的发电量是由太阳的辐射强度决定的,太阳辐射量与发电量呈正相关关系。太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。

2.组件安装方式

同一地区不同安装角度的倾斜面辐射量不一样,倾斜面辐射量可通过调整电池板倾角(支架采用固定可调式)或加装跟踪设备(支架采用跟踪式)来增加。

3.逆变器容量配比

太阳能发电逆变器容量配比指逆变器的额定功率与所带光伏组件容量的比例。

由于光伏组件的发电量传送到逆变器,中间会有很多环节造成折减,且逆变器、箱变等设备大部分时间是没有办法达到满负荷运转的,因此,光伏组件容量应略大于逆变器额定容量。根据经验,在太阳能资源较好的地区,光伏组件:逆变器=1.2:1

是一个佳的设计比例。
4.组件串并联匹配

组件串联会由于组件的电流差异造成电流损失,组串并联会由于组串的电压差异造成电压损失。

CNCA/CTS00X-2014《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》(征求意见稿)中:要求组件串联失配损失高不应超过2%。

5.组件遮挡

组件遮挡包括灰尘遮挡、积雪遮挡、杂草、树木、电池板及其他建筑物等遮挡,遮挡会降低组件接收到的辐射量,影响组件散热,从而引起组件输出功率下降,还有可能导致热斑。

6.组件温度特性

随着晶体硅电池温度的增加,开路电压减少,在20-100℃范围,大约每升高1℃每片电池的电压减少2mV;而电流随温度的增加略有上升。总的来说,温度升高太阳电池的功率下降,典型功率温度系数为-0.35%/℃,即电池温度每升高1℃,则功率

减少0.35%。

7.组件功率衰减

组件功率的衰减是指随着光照时间的增长,组件输出功率逐渐下降的现象。组件衰减与组件本身的特性有关。其衰减现象可大致分为三类:破坏性因素导致的组件功率骤然衰减;组件初始的光致衰减;组件的老化衰减。

CNCA/CTS00X-2014《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》多晶硅组件1年内衰降率不超过2.5%,2年内衰降率不超过3.2%;单晶硅组件1年内衰降不应超过3.0%,2年内衰降不应超过4.2%。

8.设备运行稳定性

光伏发电系统中设备故障停机直接影响电站的发电量,如逆变器以上的交流设备若发生故障停机,那么造成的损失电量将是巨大的。另外,设备虽然在运行但是不在佳性能状态运行,也会造成电量损失。

9.例行维护

例行维护检修是电站必须进行的工作,安排好检修计划可以减少损失电量。电站应结合自身情况,合理制定检修时间,同时应提升检修的工作效率,减少电站因正常维护检修而损失的发电量。

10.电网消纳

由于电网消纳的原因,一些地区电网调度要求光伏电站限功率运行。








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