前幾天學院發表了一篇關于清洗組件的文章,從常識性角度來看組件積灰肯定是不好的,但這“一點點”的遮擋究竟會造成多大的影響呢?
今天帶大家來具體了解一下,組件積灰對發電量的影響情況。
Salim曾做過實驗,每天清洗的面板比從未清洗的面板輸出功率增加了32%,可見組件表面的遮擋程度對于發電量還是有著很明顯影響的。
具體的影響機理主要是分一下3個方面對發電量造成衰減的。
覆蓋在光伏面板表面的灰塵阻擋了太陽輻射,導致照射到面板上的有效面積減少,玻璃的透射率降低,削減了面板所接收的太陽輻射的強度,并且會引起太陽輻照不均勻,使發電量降低,減少了輸出功率。
圖(a)和(b)是通過改變陰影透過率的情況下分別計算和實際測量的I—V特性曲線。當組件上的一個電池用不同的透過率(一個組件由36塊電池組成)時,短路電流大致變化不大。結果是透過率越低,電流隨著電壓的升高下降越快。另一方面,開路電壓基本上相同。
上圖是通過改變遮擋的電池數目(陰影透過率都為35%)研究組件的I-V特性。隨著遮擋數目的增多,短路電流明顯變低,但開路電壓變化不是很大。
二、增加溫度
覆蓋在光伏面板上的灰塵使通過玻璃板的透射率減小,對太陽輻射起阻礙作用,另外對光伏面板的傳熱形式也產生影響。灰塵附在面板表面阻擋熱量向外傳遞,可能使面板自身熱量得不到釋放,令溫度越來越高,影響光伏發電的效率。
現有的光伏電站大多使用硅基太陽電池,對溫度感知十分靈敏,當面板表面積累一定厚度的灰塵時,將導致它的傳熱熱阻增大,對面板有保溫作用,使其散熱功能受到影響,甚至產生熱斑損害組件。
實驗結果顯示,每當電池溫度上升1℃,其輸出功率約下降0.5%.
三、腐蝕
灰塵的成分比較復雜,有的是酸性物質,有的是堿性物質,而晶硅光伏面板的主要成分為二氧化硅和石灰石等,如果灰塵碰到空氣中的水汽變濕潤,就可與面板的組成物質產生酸性或堿性反應。
一段時間后,光伏面板表面在酸性或堿性環境的侵蝕下逐漸發生腐蝕、損傷,使表面變得坑坑洼洼,導致光伏面板的光學性能衰減,太陽輻射在面板表面發生漫反射,破壞太陽輻射在光伏面板中傳播的均勻性,影響發電量。
從以上幾點來看,積灰對組件的危害還是很嚴重的,定期適時的對組件進行清洗是非常有必要的!
亞坦希望可以在光伏系統的勘測、設計、施工以及運維的每一個環節為客戶提供最誠摯的幫助。