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光伏发电组件因素对南京太阳能并网发电系统的影响

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             组件因素对南京太阳能并网发电系统的影响

组件灰尘影响:对于长时间运行的光伏发电系统,面板积尘对其影响不可小。面板表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,可降低太阳的透过率,造成面板接收到的太阳辐射减少,输出功率也随之减小,其作用与灰尘累积厚度成正比。

    1)温度影响

      影响光伏组件的温度系数有:开路电压、峰值功率、短路电流。当温度升高时,光伏组件的输出功率会下降。光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38%~0.44%℃之间,即温度升高,发电量降低;理论上,每升高一度,发电电量会降低0.44%左右。

      影响开路电压导致光伏系统充电不足,晶硅太阳能电池在温度较高的情况下,开路电压随温度的升高而大幅下降,同时导致充电工作点的严重偏移,容易引发系统充电不足而损坏。

    (2)遮挡影响

      对光的遮挡作用,影响光伏电池板对光的吸收,从而影响光伏发电效率。灰尘沉积在电池板组件受光面,首先会使电池板表面透光率下降;其次会使部分光线的入射角度发生改变,造成光线在玻璃盖板中不均匀传播。有研究显示在相同条件下,清洁的电池板组件与积灰组件相比,其输出功率要高出至少5%,且积灰量越高,组件输出性能下降越大。

       腐蚀影响

       光伏面板表面大多为玻璃材质,当湿润的酸性或碱性灰尘附在玻璃盖板表面时,玻璃表面就会慢慢被侵蚀,从而在表面形成坑坑洼洼的现象,导致光线在盖板表面形成漫反射,在玻璃中的传播均匀性受到破坏,光伏组件盖板越粗糙,折射光的能量越小,实际到达光伏电池表面的能量减小,导致光伏电池发电量减小。

      组件衰减

      PID效应( Potential Induced Degradation)全称为电势诱导衰减。PID直接危害就是大量电荷聚集在电池片表面,使电池表面的钝化,PID效应的危害使得电池组件的功率急剧衰减。使得电池组件的填充因子(F)、开路电压、短路电流减少。减少太阳能电站的输出功率,减少发电量,减少太阳能发电站的电站收益。

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