提高光伏发电效率的措施(光伏利用效率)
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如何提高光伏发电效率
首先选用优质的光伏产品包括组件,逆变器,线缆等等,其次安装时要保证组件以最佳方式安装,保证周围没有遮挡,组件与组件之间没遮挡;最后要注重平时的运维。
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怎么提高光伏发电的效率
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要稳定运营百万瓦(MW)级光伏发电业务并提高盈利能力提高光伏发电效率的措施,发电运营商必须具备电气设备知识,构建并运营适合的光伏发电系统。 与光伏发电系统的总体效率相关的有两个要素,一个是太阳能电池板本身的转换(发电)效率,另一个是如何使太阳能电池板所发电力损失最小地并入系统电网。后者取决于太阳能电池板的发电量与在系统电网接入点位置输出的电量之差。这一电量差被称为“中间损失”。一般来说,太阳能电池板的转换效率容易成为关注的焦点,但即便转换效率低一些,但增加电池板的面积及数量,就能获得相同的发电量。所以对于MW级光伏电站的系统设计来说,如何降低“中间损失”非常重要。 关于太阳能电池板的转换效率,需要留意的一点是,电池板上的电池单元(发电元件)的温度会会左右发电效率。尤其是使用结晶硅类单元的电池板,温度上升会导致转换效率明显下降。太阳能电池板的转换效率通常是在电池单元温度为25℃时测量的数值,但电池单元的温度达到25℃时,周围的气温往往会比之低20℃~30℃,在日本,除非在冬季,否则很难达到产品目录上标明的转换效率。 关于“中间损失”,日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)发布的《大规模光伏发电系统导入指南及辅助工具》(以下简称《指南》)介绍称,这种损失高达约20%。造成损失的原因有好几个,首先是布线造成的损失。布线越长损失越大。《指南》称,PCS之前的直流电布线部分会损失10%,PCS将直流电转换为交流电时会损失4.3%,从PCS到系统电网的交流电布线部分会损失1.6%。再加上远程管理系统及监控电源等站内负荷(2.0%)、为PCS机箱散热的功耗(1.1%)及PCS的待机功耗(1.6%),中间损失约为20%。顺便一提,TMEIC生产的PCS的效率为97%,采用这种PCS时,转换损失只有3%。太阳能电池板所发电力在流入系统电网卖出之前,会损失20%左右(点击放大) 提高MW级光伏电站系统总体效率的方法主要有以下三个提高光伏发电效率的措施:(1)缩短布线、(2)提高太阳能电池板及PCS等发电设备的效率、(3)提高接入电网时使用的升压变压器的效率。 缩短布线方面,太阳能电池板与PCS的配置十分重要,因为这会影响到太阳能电池板到PCS以及PCS到电网接入点的布线的长度。大多数光伏电站都会在铺设的太阳能电池板的正中间配置PCS,然后从此处开始沿直线将电线铺设到电网接入点,其原因就是这种方式的总布线长度最短,提高升压变压器的效率方面,由于这种设备是日本《节能法》中“领跑者制度”的对象,各公司展开了技术开发竞争,如果光伏电站选择高效率的产品,损失就会相应减少。
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如何有效提高太阳能发电系统发电效率的措施
大家都知道,太阳能能源是靠太阳能来取之能量,所以太阳能的能源是取之不尽的,用之不尽的生态资源。随着科学的进步及时代的发展,新型能源在各行各业都应用越来越广泛。 在太阳能发电系统中,太阳能发电板的系统总效率n esc由电池组件的PV转化率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等组成,但相对于太阳能电池技术来讲,控制器、逆变器及照明负载等其他单元的技术及生产水平要成熟得多,而且目前系统的转化率只有17%左右,因此提高电池组件的转化率,降低单位功率造价是太阳能发电产业的重点和难点。目前,技术人员正在从各个方面入手来研究提高太阳能发电系统的效率的方法。已经在电池板方面以及最大光辐射方面取得了有效的进展。 1、电池板转化率的提高 目前对硅电池转化率的研究,主要围绕着加大吸能面,如双面电池、介绍反射、运用吸杂技术减小半导材料的符合,电池超薄型化,改进理论,建立新模型,聚光电池等。 2、太阳能电池板 太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本,太阳能电池一般为硅电池,分为单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。 3、太阳能控制器 太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池其到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温差补偿的功能,其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项,由于蓄电池的循环充放电次数及放电深度是决定蓄电池使用寿命的重要因素,因此能控制蓄电池组过充电或过放电的充放电控制器是必不可少的设备。 4、蓄电池 一般为铅酸电池,小微型系统中,其作用是在有光照射时将太阳能电池板所发出的电能存储起来,到需要的时候再释放出来。其作用是储存太阳能电池方阵受光照射时发出的电能并可随时向负载供电。