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估算系统输出  1.标准测试条件  太阳能电池组件产生直流电。太阳能电池组件的直流输出被制造商在标准测试条件下标定。虽然这些条件在工厂里很容易实现,并且允许产品相互之间有差别,但是要对其在户外条件运行时的输出功率进行评估,就要对这些数...


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估算系统输出

  1.标准测试条件

  太阳能电池组件产生直流电。太阳能电池组件的直流输出被制造商在标准测试条件下标定。虽然这些条件在工厂里很容易实现,并且允许产品相互之间有差别,但是要对其在户外条件运行时的输出功率进行评估,就要对这些数据进行修正。标准测试条件是太阳能电池温度25℃,太阳辐射强度为1000瓦/平方米(通常称为峰值阳光强度,相当于晴朗的夏天中午的辐射强度),以及当穿过大气质量为1.5AM时被过滤的太阳光谱(ASTM标准光谱)。制造商把在标准测试条件下测定的输出功率为100瓦的太阳能电池组件称之为“100瓦的太阳电池组件”。这个电池组件的标定功率允许和实际值有4-5%的偏差。这就意味着95瓦的组件仍然被称为是“100瓦的组件”。做保守一点的设计,应该使用较低输出功率值作为依据(用95瓦未代替100瓦)。

  2.温度影响

  组件的输出功率随着组件温度的升高而减小。当太阳光直射屋顶光伏组件时,组件内部温度会达到5O℃~75℃。对于单晶硅组件来说,温度升高将导致组件功率下降至实际功率的89%。因此,100瓦的组件在春天或秋天的正午被充足的阳光照射时,运行中只能产生大约85瓦(95瓦×0.89=85瓦)的功率。

  3.污物和尘埃影响

  太阳能电池板表面的污物和尘埃的堆积将影响阳光的透射,并导致输出功率减少。大部分地区都有雨季和旱季。虽然在雨季时,力帮太阳能发电,雨水能对组件表面的污垢和灰尘进行有效清理,但是要更加全面充分地估算系统,就要考虑到在旱季的时候由于电池板表面的污物所造成的功率减少。每年一般由于尘埃因素所造成的系统功率下降为原额定值的93%。因此,这个“100瓦的组件”在表面有尘土堆积的情况下运行的平均功率为79瓦(85瓦X0.93=79瓦)。

  4.匹配和线路损失

  整体光伏阵列输出的最.大功率一般会小于单个光伏组件输出的最.大功率之和。这种差异是由太阳能光伏组件的不一致性造成的,也被称作组件搭配误差,这将导致系统损失至少2%的电能。此外,电能也会损失在线路系统的内阻上,这部分损失应该保持在最.低的限度之内,但是,很难把这部分损失降低到系统在正午的时候功率达到峰值,之后在下午的时候又逐渐降低,上海力帮太阳能发电效率多少,到夜晚功率将返回零值,这种变化归因于太阳辐射强度的变化和太阳角度(相对于太阳能电池组件)的变化。

  屋顶的倾斜度和朝向会影响太阳光照射到组件表面的角度,这些影响的具体体现如表1所示,说明如果当地光伏阵列放置坡度在7:12的屋顶上,面向正南的修正因数为100,当屋顶的倾斜角能量的3%以下。一个合理的损失系数应该是5%。

  5.直流到交流转换的损失

  通过太阳能电池组件产生的直流电必须通过逆变器转换成标准的交流电。这个转换过程将损失一些能量,还有一些能量损失在屋顶组件到逆变器以及到用户配电盘的线路上。目前,被用在家用光伏发电系统中逆变器的峰值效率在92%~94%,这是逆变器生产商给出的峰值效率,是在工厂良好的控制条件下测得的。事实上,上海力帮太阳能发电基础知识,一般情况下,直流一交流的逆变器效率在88%~92%,通常采用90%作为合理的折中效率。

  因此,由于产品偏差、受热、线路,交流逆变器和其他电能损失而使得输出功率降低的“100瓦的组件”,在天空晴朗的中午,最多也只有68瓦的交流电输送到了用户的配电盘上(100WX095×0.89×0.93×095X0.90—68W)。

  6.太阳方向角和房屋的朝向对系统能量输出的影响

  一天中,太阳光照射太阳能电池板的角度在不断变化,这将影响输出功率。“100瓦组件”的输出功率将从黎明时的零值逐渐上升,随着太阳方向角的变化,度相同但是阵列朝向东方,产生的功率将是朝正南方向的84%(表1中修正因数为0.84)。


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