組件因素對南京太陽能并網發電系統的影響
組件灰塵影響:對于長時間運行的光伏發電系統,面板積塵對其影響不可小。面板表面的灰塵具有反射、散射和吸收太陽輻射的作用,可降低太陽的透過率,造成面板接收到的太陽輻射減少,輸出功率也隨之減小,其作用與灰塵累積厚度成正比。
(1)溫度影響
影響光伏組件的溫度系數有:開路電壓、峰值功率、短路電流。當溫度升高時,光伏組件的輸出功率會下降。光伏組件的峰值溫度系數大概在-0.38%~0.44%℃之間,即溫度升高,發電量降低;理論上,每升高一度,發電電量會降低0.44%左右。
影響開路電壓導致光伏系統充電不足,晶硅太陽能電池在溫度較高的情況下,開路電壓隨溫度的升高而大幅下降,同時導致充電工作點的嚴重偏移,容易引發系統充電不足而損壞。
(2)遮擋影響
對光的遮擋作用,影響光伏電池板對光的吸收,從而影響光伏發電效率。灰塵沉積在電池板組件受光面,****會使電池板表面透光率下降;其次會使部分光線的入射角度發生改變,造成光線在玻璃蓋板中不均勻傳播。有研究顯示在相同條件下,清潔的電池板組件與積灰組件相比,其輸出功率要高出至少5%,且積灰量越高,組件輸出性能下降越大。
腐蝕影響
光伏面板表面大多為玻璃材質,當濕潤的酸性或堿性灰塵附在玻璃蓋板表面時,玻璃表面就會慢慢被侵蝕,從而在表面形成坑坑洼洼的現象,導致光線在蓋板表面形成漫反射,在玻璃中的傳播均勻性受到破壞,光伏組件蓋板越粗糙,折射光的能量越小,實際到達光伏電池表面的能量減小,導致光伏電池發電量減小。
組件衰減
PID效應( Potential Induced Degradation)全稱為電勢誘導衰減。PID直接危害就是大量電荷聚集在電池片表面,使電池表面的鈍化,PID效應的危害使得電池組件的功率急劇衰減。使得電池組件的填充因子(F)、開路電壓、短路電流減少。減少太陽能電站的輸出功率,減少發電量,減少太陽能發電站的電站收益。
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