光伏電站自然而然離不開的那就是關照,然而很多人不禁要問,那么光伏電站到底是喜歡熱還是怕熱?熱的地方裝光伏電站發電量就一定會更多嗎?具體的情況怎么樣呢?下面跟小編一起來了解吧。
現在光伏電站備受追捧,不管是城市農村都可以看到。問題來了,有人說越熱的地方安裝光伏電站發電高,有人說太熱對光伏電站發電量有一定的反作用。那么到底是前者有道理還是后者正確呢?光伏電站到底是喜歡熱,還是怕熱呢?
今天我們就來圍繞這個話題來說說溫度與光伏電站的關系。
光伏電站與溫度的關系,如同衣服和人一樣,合適的衣服要配合適的人,假若衣服過大、過小,對于穿的人來說都是比較別扭的。而光伏電站與溫度的道理也是如此,過熱的環境對于發電量的影響會是反作用的。
這里我們可以從幾組數據來看:單體太陽能電池的開路電壓隨溫度的升高而降低,當電壓溫度系數為-0.33%/℃,溫度每升高1℃,60片組件的單體太陽能電池開路電壓降低120~125mv。太陽能電池短路電流隨溫度的升高而升高。這里還要考量一個電池參數——峰值功率。此參數隨溫度的升高而降低,當電池安裝環境溫度每升高1℃,太陽能電池的峰值功率損失率約為0.41%。
從實際案例中,行業專家總結出這樣一個數據:工作在20℃的多晶硅太陽能電池,其輸出功率要比工作在70℃的高約20%。 相反的,如果某地區光資源條件一般,然而年平均氣溫較低,則電站整體的發電效率也會大大提升。
在熱帶地區,年平均氣溫20℃以上是經常的事。隨著溫度的升高,光電轉換效率也在不斷下降,其功率溫度系數一般在-0.4%/℃左右。假若國內常見的2%、3%的溫度損失,那么在熱帶地區高溫造成的損失將達到三倍左右,最終影響的肯定是電站的發電量。
在光伏系統中,光伏組件怕熱,同樣逆變器也是怕熱。逆變器內部由眾多電子元器件組成,工作時主要零部件會產生熱量,廠家在設計研發過程中為了降低機器內部熱量會采用散熱片、風扇等形式。假若逆變器溫度過高元器件性能將會下降,進而影響逆變器的整機壽命。
當光伏電站裝在熱的地區并不是好的想法,也是不明智的行為,可能會出現因為過熱出現發電量不增反降的結果,所以說行業人士通常不會這么做。當然如果業主有特別的需求也是另當別論,如非洲地區因為供電設施落后,離網光伏系統成為主要供電途徑。
現在光伏電站備受追捧,不管是城市農村都可以看到。問題來了,有人說越熱的地方安裝光伏電站發電高,有人說太熱對光伏電站發電量有一定的反作用。那么到底是前者有道理還是后者正確呢?光伏電站到底是喜歡熱,還是怕熱呢?
今天我們就來圍繞這個話題來說說溫度與光伏電站的關系。
光伏電站與溫度的關系,如同衣服和人一樣,合適的衣服要配合適的人,假若衣服過大、過小,對于穿的人來說都是比較別扭的。而光伏電站與溫度的道理也是如此,過熱的環境對于發電量的影響會是反作用的。
這里我們可以從幾組數據來看:單體太陽能電池的開路電壓隨溫度的升高而降低,當電壓溫度系數為-0.33%/℃,溫度每升高1℃,60片組件的單體太陽能電池開路電壓降低120~125mv。太陽能電池短路電流隨溫度的升高而升高。這里還要考量一個電池參數——峰值功率。此參數隨溫度的升高而降低,當電池安裝環境溫度每升高1℃,太陽能電池的峰值功率損失率約為0.41%。
從實際案例中,行業專家總結出這樣一個數據:工作在20℃的多晶硅太陽能電池,其輸出功率要比工作在70℃的高約20%。 相反的,如果某地區光資源條件一般,然而年平均氣溫較低,則電站整體的發電效率也會大大提升。
在熱帶地區,年平均氣溫20℃以上是經常的事。隨著溫度的升高,光電轉換效率也在不斷下降,其功率溫度系數一般在-0.4%/℃左右。假若國內常見的2%、3%的溫度損失,那么在熱帶地區高溫造成的損失將達到三倍左右,最終影響的肯定是電站的發電量。
在光伏系統中,光伏組件怕熱,同樣逆變器也是怕熱。逆變器內部由眾多電子元器件組成,工作時主要零部件會產生熱量,廠家在設計研發過程中為了降低機器內部熱量會采用散熱片、風扇等形式。假若逆變器溫度過高元器件性能將會下降,進而影響逆變器的整機壽命。
當光伏電站裝在熱的地區并不是好的想法,也是不明智的行為,可能會出現因為過熱出現發電量不增反降的結果,所以說行業人士通常不會這么做。當然如果業主有特別的需求也是另當別論,如非洲地區因為供電設施落后,離網光伏系統成為主要供電途徑。