太陽能發電站的發電量計算方法,理論年發電量=年平均日照總量*電池總面積*光電轉換效率。 但是,由于各種因素的影響,太陽能發電站的發電量實際上并不多,實際的年發電量=理論年發電量*實際的發電效率。 影響太陽能發電站發電量的因素是什么? 在此,根據每天的設計和施工經驗,對分散型發電站的發電量的幾個基本進行說明。
1.1,日照量
光伏發電太陽能電池板是將太陽光轉換為電力的裝置,光的輻射強度直接影響發電量。 各地區的太陽光線量數據是從NASA氣象資料查詢網站獲得的,光伏發電還是太陽能發電設計軟件例如PV? 可從SYS,RETScreen獲得。
光伏發電影響光伏電站發電量的因素有哪些?
1.2,太陽能電池板傾斜角度 光伏發電
從氣象站得到的資料一般是水平面的日照量,只有換算成太陽能電池陣列傾斜面的輻射量,才能計算太陽能發電量。 zui佳傾斜度取決于項目位置的緯度。 大致的經驗值為A,緯度0°~25°,傾斜角為緯度B,緯度26°~40°,傾斜角為緯度5°~10°C,緯度41°~55°,傾斜角為緯度10°~15°。
1.3,太陽能發電裝置的轉換效率
1.4,系統丟失
與所有產品一樣,太陽能發電站在25年的生命周期中,組件效率,電氣元件性能逐漸降低,發電量逐年下降。 除了這些自然劣化的主要原因以外,還有組件,逆變器的品質問題,配線配置,粉塵,串行損耗,電纜損耗等各種主要原因。 在一般太陽能發電站的財務模型中,系統的發電量在3年內減少了約5%,20年后減少到80%。
1.4.1組合損耗
串聯會由于組件的電流差而導致電流損耗。 并聯會因元件電壓差而導致電壓損失。 組合的損失達到8%。
以上,中國工程建設標準化協會的標準規定在10%以下。 因此,為了降低組合損耗,儲能光伏發電需要注意的是:1)在發電站設置前嚴格選擇電流一致的組件串聯;2)組件的衰減特性盡可能一致。
1.4.2灰塵阻擋
在影響太陽能發電站整體發電能力的各種因素中,灰塵是第1殺手。 灰塵太陽能發電站的影響主要是通過阻擋到達組件的光線來影響發電量。 影響熱量,影響轉化效率。 酸堿塵埃長期沉積在組件表面,侵蝕板表面,使板表面粗糙不平衡,有助于進一步積累塵埃,從而提高日光的擴散。 因此,必須不定期地清潔組件。 現階段太陽能發電站的清掃主要有噴水車,人工清掃,機器人3種方式。
1.4.3溫度特性
溫度上升1℃,晶硅太陽電池:zui大輸出功率下降0.04%,開路電壓下降0.04%(?2mv/℃),短路電流上升0.04%。 為了降低溫度對發電量的影響,組件必須保持良好的空氣流通。
1.4.4線路,變壓器損耗
系統直流,交流電路的線路損耗控制在5%以內。 因此,為了采用導電性優異的布線,布線需要足夠的直徑。 在系統維護中,需要特別注意連接器和布線端子是否牢固。
1.4.5逆變器效率 影響光伏電站發電量的因素有哪些?
由于逆變器有電感,變壓器和IGBT,MOSFET等電源裝置,因此在動作時會產生損耗。 典型的串行逆變器效率是97? 98%,集中逆變器的效率為98%,變壓器的效率為99%。
1.4.6陰影,積雪遮擋
在分布式發電站中,如果周圍有一座大型建筑,則會對構件產生陰影。 旨在盡量避免。 根據電路原理,在組件串聯的情況下,電流由zui少的塊決定,因此,一個塊上有陰影會影響該一路組件的發電功率。 組件積雪也會影響發電,必須盡快進行清潔。