Milyen tényezők hatással vannak fotovoltaikus energiatermelő?

Oct 20, 2018

Hagyjon üzenetet

A kimeneti teljesítmény és a csillapítás a PV modulok befolyásoló tényezők a következők:


1, a fotovoltaikus modulok minőségét: kiváló cella, fekete mag, oxidáció, virtuális hegesztési és hátlap és más anyaghiba és hosszú távú használata a öregedés és egyéb tényezők, ami a napelemek, a hatalom hosszú távú működésének érinti, napelemes energiatermelés eredményez, az összeg az alacsony.


2, PID-hatás: napelemek kívül hosszú távú munka, mert a vízpára behatol a belső, a napelem, a hátlap Közlap okozó Éva hidrolízis, ecetsav ionok okoz fém ionok csapadék a pohár, eredő-ban egy nagy elfogultság a belső kör és a keret a napelem közötti ha a feszültség, az elektromos teljesítmény attenuált és villamosenergia-termelés összege csökken meredeken.


3. a telepítési módszer a fotovoltaikus napenergia rögzítő konzol támogatja: a lejtős felületen és a közvetlen napsugárzás diszperziós elvének teljes napsugárzás szerezhetők be: napsugárzás teljes összegét a Ht van lejtős felületen a közvetlen napsugárzás összeg Hbt ég szórás összeg Hdt és a földre visszavert sugárzás mennyisége áll Hrt, azaz Ht = Hbt, a Hdt + a Hrt. Ugyanazon a földrajzi helyen található, a PV solar felszerelési szögének a zárójel közötti különbségek miatti felszívódását a napfény halmozott összege különbözik, és az összesített különbséget az összeg a sugárzás hatására a villamosenergia-termelésben.


(4) az időjárási tényezők: az időjárási egyben napelemes energiatermelés hatékonysága befolyásoló tényezők. Az esős időjárás és vastagabb felhők, a napfény intenzitása csökken, a nap-fény által elnyelt a sejt kisebb, és a villamosenergia-termelés csökken. A alacsony-könnyű válasz kristály jobb mint polikristályos alatt alacsony besugárzás. Az esetben, ha a solar napelem konverziós hatékonyságának folyamatos az összeget a hatalom a napelemes rendszer által termelt a nap sugárzás intenzitása határozza meg. Fotovoltaikus erőmű által termelt villamos energia mennyisége közvetlenül kapcsolódik a napsugárzás összegét. A sugárzás intenzitása és színképi jellemzőit a nap változtatni a meteorológiai viszonyok.


5, árnyék elzáródás: napelemek a munkafolyamatokban miatt részleges árnyék blokkoló és a por lerakódását, madár fekáliás szennyezés hatására "hot spot-hatás", a bezárt része a napelem nem hatalom hozzájárulást nyújt a napelem, és a belső energia fogyasztás terhelést okoz a helyi hőmérséklet emelkedik a napelem. A túlfűtött terület okozhat az EVA-felgyorsítása az öregedés és a sárgás, ami csökkenti a területen, ami tovább romlik a hot spot, ami intenzívebbé napelem napelem meghibásodása fényáteresztő.


6. hőmérséklet együtthatónak: a kristályos szilícium-akkumulátor hőmérséklet együttható általában-0.4 % - 0.45%/°C, és a kristály hőmérséklet együtthatónak az kisebb, mint a polikristályos. A környezeti hőmérséklet, és a hőt a napelemes működés közben okozni a napelem emelkedik, ami szintén a villamosenergia-termelés, a napelem, csökken a hőmérséklet.


7. tisztítás és karbantartás a fényelektromos panelek: fényelektromos panelek vannak a vadon élő, hosszú ideig. Por és egyéb törmelék esik az üveg, és egy nagy mennyiségű por vagy a port telepedjenek le hosszú ideig, amelyek gyengítik a napfény behatolását és a napelemek felületének vezethet. A hőmérséklet növekedése hatással van a napelemes energiatermelés hatékonyságát. Amikor a napelem felülete több, poros, a villamosenergia-termelés előtt és tisztítás után a különbség a 5,7 %. Ha a tisztítás nem történik hosszú ideig, a különbséget az összeg, a napelem felületén keletkező szennyeződéseket elérheti a több mint 10 %.


A fenti elemzés csak befolyásolja a napelem power generation tényezők szempontjából a napelem maga és a napenergia fotovoltaikus felszállás zárójel telepítés, valamint a külső környezeti tényezők. A fent említett befolyásoló tényezők energiatermelés hatékonysága és villamosenergia-termelés kívül is az elektromos rendszer vége, és mások. Napelemek, hogy működés közben áramszünet kiváltó tényezők csökkentése a villamosenergia-termelés, és így tovább.