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事实上,灰尘一直是降低太阳能电池板发电量的致命问题,即便是代表科技的太空探索也无法避免地受到这一问题的困扰。美国“机遇”号空间刚开始火星探测任务时,1.3米的太阳能电池板每天可以提供900瓦时的电能,然而到2010年6月,随着太阳能电池板沾上火星灰尘,每天提供的电能降到了500~600瓦时,NASA不得不尽量让两台火星车停靠在朝南的斜坡上,让它们可以“晒”到更多的太阳光。分离式光伏结构系统在普通玻璃幕墙和采光顶的外侧另外附加了一个单独的结构,工作性质又不同于一般的幕墙和采光顶,必须进行专门的设计。
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CPV太阳能发电系统原理比较简单,为什么到现在全世界也没有几家公司做出特别稳定且便宜的发电系统呢!在CPV领域原则上讲聚光倍数越高造价就越便宜但是使用聚光的方式就会出现以下问题。
让单晶硅承受较高倍聚光:
虽然化可以承受1000倍的光强,但是现在化价格昂贵,并且化中的是物质,不可能大幅度的降低制造成本,另外在以环保为主题的国际环境下也不可能大量使用,后只能是单晶硅;二是因为一些酸碱性较强的灰尘经侵蚀电池板表面,降低了面板玻璃的透过率。但是单晶硅一般只能承受3到5倍的光强,在CPV领域3到5倍的聚光几乎不怎么能降低成本,要想大幅度降低成本必须达到10左右。为了达到10倍的聚光必须用定制的单晶硅。
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本次对比数据来源于某电站逆变器实际上传数据,橙色标注部分为某品牌组串式逆变器,蓝色标注部分为三个品牌的集中式逆变器。为了确保对比数据的公平性,本次对比将组串输出功率、组件衰减程度、交直流侧线损等因素综合考虑后,得出的具有实际价值的数据。
a.组串输出功率
组串式测试阵列输入功率为1.02MW,集中式测试阵列输入功率为1.04MW,为公平起见为组串式测试阵列增加2%的发电量。
b.组件衰减程度
集中式发电阵列组件为2011年投入运行,衰减严重,而组串式逆变器发电阵列组件为2013年投入运行,组件衰减程度远低于集中式发电阵列。经过实际测量,集中式测试阵列组件2年间平均衰减达到3.13%,终数据的得出必须将组件衰减考虑进去。
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要建成一个合理、完善的光伏系统,需要进行一系列设计,如考虑不周,可能导致系统无法正常运行。
其中重要的是容量设计,内容包括确定太阳电池方阵和蓄电池的容量,以及方阵的倾角。
光伏系统和产品要根据负载的要求和当地的气象及地理条件,进行专门的优化设计。
在充分满足用户负载用电需要的条件下,尽量减少太阳电池和蓄电池的容量,以达到可靠性和经济性的结合。