Hur ökar mängden elektricitet som genereras av solkraftverk?

Oct 21, 2018

Lämna ett meddelande

Att bygga ett solcellerverk för att få en högre kraftproduktion är att man måste skydda vissa faktorer som påverkar fotovoltaisk elproduktion eller eliminera eller minska dess påverkan och försöka maximera mängden kraftproduktion för att förbättra ekonomisk effektivitet.


För det första mängden solstrålning


Nivån på solstrålning har ett avgörande inflytande på elproduktionen. Därför bör byggandet av fotovoltaiska kraftverk först välja fotovoltaiska kraftverk i områden med stor solstrålning.


En solcellsmodul är en apparat som omvandlar solenergi till elektrisk energi, och intensiteten hos ljusstrålningen påverkar direkt mängden kraft som genereras. Solstråldata för varje region kan erhållas via NASA Meteorological Data Inquiry webbplats.


Det kan också erhållas med hjälp av fotovoltaisk designprogramvara som PV-SYS, RETScreen.


För det andra arrangemangets riktning för fotovoltaiska moduler


I konstruktionen är det vertikala arrangemanget anordnat i en lateral riktning, vilket kan öka mängden kraftgenerering avsevärt.


I konstruktionen av solceller är det två designscheman för placering av fotovoltaiska moduler: sidoplanering och vertikalt arrangemang. Detta "ett horisontellt och ett vertikalt" arrangemang av fotovoltaiska moduler har för stor inverkan på elproduktion!


För det tredje, effekten av arrayavståndet


Ökning av matrisavståndet kan öka kraften generellt.


Arrayavstånd är en mycket viktig parameter vid växtdesign. För att minska golvytan är avståndet mellan arraysna ofta för litet, även om det är konstruerat enligt specifikationerna. Huvudskälet är att den faktiska effekten av solskuggan som orsakas av solcellsmodulerna mellan PV-kraftverksdesignen och den verkliga kraftproduktionen inte beaktas. På morgonen och kvällen kommer de solcellsmoduler oundvikligen att ha ocklusion, vilket leder till förlust av kraftproduktion.


Fjärde, den fotovoltaiska modulen lägger till bypassdiod


Hot spot-effekt: Solcellskomponenten som är avskärmad i en seriegren kommer att användas som en belastning för att konsumera den energi som genereras av andra upplysta solcellskomponenter. Den skuggade solcellskomponenten kommer att värma upp vid denna tidpunkt. Detta är hot spot-effekten. .


Denna effekt kan allvarligt skada solcellen. En del av den energi som alstras av en solcell med ljus kan förbrukas av det dolda batteriet. För att förhindra att solcellen skadas av hot spot-effekten är det föredraget att ansluta en bypassdiod mellan solcellsmodulens positiva och negativa terminaler för att förhindra att den energi som alstras av belysningskomponenten förbrukas av den skärmade komponent. Därför är bypassdiodens funktion: när batteriproppens hotspotseffekt inte kan generera elektricitet fungerar den som en förbikoppling, så att strömmen som alstras av andra battericeller strömmar ut från dioden så att solenergi generationssystem fortsätter att generera el, inte på grund av ett visst batteri. Det finns ett problem med chipet och strömgenereringskretsen är orimlig.


För det femte, lutningsvinkeln hos solcellsmodulen


Att låta solcellsmoduler absorbera solstrålning så mycket som möjligt är en faktor som måste beaktas för att säkerställa den mängd el som genereras av solkraftverk. Därför har solens monteringsstruktur stödvinkel på den solcellsmodul ett stort inflytande på mängden kraftgenerering.


Data som erhållits från väderstationen är i allmänhet mängden solstrålning i horisontalplanet, vilket omvandlas till strålningsmängden hos den lutande ytan hos den fotovoltaiska matrisen för att beräkna elproduktionen av det fotovoltaiska systemet. Den optimala lutningsvinkeln är relaterad till projektets breddgrad.


De empiriska data under normala omständigheter är följande:

a) Latitude 0 ° ~ 25 °, lutningsvinkeln är lika med latitud

b) latitud 26 ° ~ 40 °, lutning lika med latitud plus 5 ° ~ 10 °

c) latitud 41 ° ~ 55 °, lutning lika med latitud plus 10 ° ~ 15 °


Sjätte, omvandlingseffektiviteten hos solcellsvolta moduler


Kvaliteten på solcellsvolta moduler är blandad. Köp inte billiga PV-moduler på grund av girighet och billighet, vilket leder till förlust av elproduktion på grund av små förluster.


Sju, systemförlust

1) Långtidseffekter av naturlig åldring vid elproduktion

Utrustningens naturliga åldring har en långsiktig inverkan på mängden kraftproduktion. Det har dragit ner kraftproduktionen i livscykelverkstationen. Under PV-anläggningens livscykel i 25 år minskar komponentens effektivitet och komponentens prestanda gradvis. Det minskar år för år.

2) Den långsiktiga effekten av utrustningens upphandlingskvalitet.

För kvalitetsproblemen hos fotovoltaiska moduler, växelriktare, kablar, etc. bör byggandet av solkraftverk överväga kostnaden för liv och fördelar, spara tid under byggandet, förlusten under operationstiden blir större och minskningen av effekten generationsintäkterna blir större.

3) Systemlayout, kretslayout, damm, serie och parallell förlust, kabelförlust och andra faktorer.


Vid serieanslutning kommer strömmen att gå vilse på grund av skillnaden i komponentens ström; parallellen kommer att orsaka spänningsförlust på grund av komponentens spänningsskillnad; och den kombinerade förlusten kan nå mer än 8%, och standarden för China Engineering Construction Standardization Association är mindre än 10%.


För att minska kombinationsförlusten bör vi därför uppmärksamma:

a) Komponenterna med samma ström bör väljas i serie före installationen av kraftverket.

b) Dämpningsegenskaperna hos komponenterna är så enhetliga som möjligt.


I den finansiella modellen för solkraftverk minskar systemets elproduktion generellt med cirka 5% på tre år. Efter 20 år minskar kraftproduktionen till 80%. Om denna del av förlusten kan minskas blir det en stor fördel.


Åtta, ocklusionsförlust


1) Dammblockering


Under driftperioden är damm den största mördaren bland alla faktorer som påverkar PV-kraftverkens totala kraftproduktionskapacitet.


Huvudeffekterna av fotovoltaiska kraftverk är: Ljuset som når komponenterna genom avskärmning, vilket påverkar kraftproduktionen. påverkar värmeavledningen, vilket på så sätt påverkar omvandlingseffektiviteten; det sura alkaliska dammet avsätts på komponentens yta under lång tid, vilket gör att ytan blir grov och ojämn. Befordrar den ytterligare uppsamlingen av damm, samtidigt som den diffusa reflektionen av solljus ökar.


2) Skugga, snöskydd

Enligt kretsprincipen, när komponenterna är anslutna i serie bestäms strömmen av det minst ett kvarteret, så om det finns en skugga, kommer det att påverka kraftproduktionen av denna komponent.

I ett distribuerat kraftverk, om det finns höga byggnader runt, kommer det att orsaka skuggor på komponenterna och bör undvikas vid konstruktion.


När det finns snö på komponenterna, kommer det också att påverka kraftproduktionen och måste tas bort så snart som möjligt.


Därför måste komponenterna torkas och rengöras oregelbundet. När det fotovoltaiska kraftverket upprätthålls beräknas huvudsakligen de tre rengöringsmetoderna för sprinkler, manuell rengöring och robot enligt konstruktionens layout. Tidig rengöring och låter PV-moduler "rengöra" varje dag är de primära övervägandena för ökad elproduktion, särskilt under driftsperioden. Det är viktigt att upprätta en vanlig rengöringsmekanism.


9. Effekten av temperatur vid elproduktion

Fotovoltaiska moduler har vissa temperaturkrav vid elproduktion. Detta är temperaturegenskaper hos fotovoltaiska moduler.

Temperaturen stiger med 1 ° C, kristallina kisel-solceller: den maximala effekten sjunker med 0,04%, spänningen med öppen spänning sjunker med 0,04% (-2mv / ° C) och kortslutningsströmmen stiger med 0,04%.


För att minska effekten av temperatur vid elproduktion ska komponenterna hållas väl ventilerad.


X. Linje- och transformatorförluster

Linjeförlusten på systemets likström och växelströmskretsar bör styras inom 5%. För detta ändamål är den konstruerad för att använda ledande ledningar med tillräcklig diameter. Var särskilt uppmärksam på kontakterna och terminalerna när systemet underhålls.


XI, inverter effektivitet

Inverterare genererar förluster på grund av induktorer, transformatorer och kraftenheter som IGBT och MOSFET. Den allmänna stränginverteringseffektiviteten är 97-98%, den centrala omvandlarens effektivitet är 98% och transformatorns effektivitet är 99%.