Viden

Forklar i detaljer de vigtigste faktorer, der påvirker elproduktionen af ​​fotovoltaiske kraftværker

Jun 15, 2022Læg en besked

Elproduktion er hjørnestenen i solcelleanlæg. Kraftværker med samme kapacitet kan have meget forskellig elproduktion. Hvordan opstår forskellen i kraftværkets elproduktionskapacitet? Hvilke faktorer vil have stor indflydelse på systemets elproduktion?




PV-moduler er den eneste kilde til elproduktion


Modulet omdanner den energi, der udstråles af sollys, til målbar jævnstrøm gennem den fotovoltaiske effekt. Uden komponenter eller kapaciteten på komponenterne er ikke nok, uanset hvor god inverteren er, er der ikke noget at gøre, for inverteren kan ikke omdanne luft til elektricitet. Derfor er valg af passende og højkvalitets modulprodukter den bedste gave til kraftværket; det er også en effektiv garanti for en langsigtet stabil indkomst.


Strengedesignet er kritisk. Det samme antal komponenter bruges i forskellige strengmetoder, og kraftværkets ydeevne vil være forskellig. Den nominelle arbejdsspænding for den trefasede inverter er generelt omkring 600V. Hvis strengspændingen er lav, fungerer boostkredsløbet ofte, hvilket vil have en vis indflydelse på effektiviteten. Tager man 56 stykker 445Wp monokrystallinske siliciummoduler med en 20KW inverter som et eksempel, er strømgenereringen af ​​strengmetoden højere end strengmetoden.




Lægning og montering af komponenter er afgørende


Med den samme modulkapacitet på samme installationssted vil orienteringen, arrangementet, hældningen af ​​modulet, og om det er blokeret, have en vigtig indflydelse på strømmen. Den generelle tendens er at installere i syd. I den faktiske konstruktion, selvom den oprindelige tilstand af taget ikke er syd, vil mange brugere justere beslaget for at få modulet til at vende mod syd som helhed. Formålet er at få mere lys i løbet af året. stråling.




I princippet kræver forskellige breddegrader, at modulernes monteringshældning er tæt på eller større end den lokale breddegradsværdi, men det skal også udføres i henhold til den aktuelle situation og kan ikke implementeres mekanisk. Belastningen på taget, vindmodstand, vind, regn og sne i året og andre klimatiske faktorer bør tages i betragtning. For større tagkraftværker anbefales det at bruge en mindre hældningsvinkel, og afstanden mellem komponentens kvadratiske array og bygningens tag bør ikke være for stor og passende for at undgå afstanden mellem enden af ​​det kvadratiske array og taget er for stort, hvilket kan forårsage potentielle sikkerhedsrisici. Alt efter den faktiske tændingstid kan man vælge vest eller øst, for i disse områder starter lyset meget tidligt eller vestlyset varer længe, ​​og installationen er tilbøjelig til at udnytte situationen bedst muligt, således at moduler kan modtage lys i længere tid, så de kan fortsætte med at producere elektricitet.


Derudover er forskellige mulige okklusioner altid en faktor, der skal undgås ved montering af komponenter. Det kan endda siges, at okklusion er den største dræber, der påvirker elproduktionen. Hvis kun halvdelen af ​​modulerne i en streng er blokeret på grund af skygge, er der næsten ingen strøm. Forsøg derfor under installationsfasen at undgå åbenlys eller potentiel skygge.




Netudsvingsfaktorer må ikke ignoreres


Hvad er "netudsving"? Det er den situation, at elnettets spændingsværdi eller frekvensværdi ændres for meget og for hyppigt, hvilket resulterer i ustabil strømforsyning til belastningen i stationsområdet. Generelt skal en understation (understation) forsyne strømbelastninger i mange områder. Nogle terminalbelastninger er endda titusinder af kilometer væk, og der er tab i transmissionsledningen. Derfor vil spændingen nær transformerstationen blive justeret til et højere niveau. I disse områder, nettilsluttet solcelleanlæg Anlægget kan være i standby, fordi spændingen på udgangssiden er hævet for højt; eller det solcelleanlæg, der er integreret i den fjerne ende, kan stoppe med at fungere på grund af en systemfejl på grund af lav spænding. Solcelleanlæggets elproduktion er en kumulativ værdi. Så længe den er i standby eller lukket ned, kan elproduktionen ikke akkumuleres, og resultatet er en reduktion i elproduktionen. Samtidig er solcellemarkedet fortsat med at boome de seneste år. I nogle områder, hvor netspændingen var normal, steg spændingen i solcelleanlægget i samme område på grund af den store andel af solcelleanlæggets kapacitet, og absorptionskapaciteten i området var begrænset. Disse fotovoltaiske systemer Det står også over for problemet med netudsving. Den mest intuitive effekt af udsving i elnettet er, at elproduktionskurven fluktuerer ofte, så der ikke er noget output, når der genereres strøm. På denne måde, sammenlignet med et kraftværk med en jævn og afrundet elproduktionskurve, vil elproduktionen uundgåeligt blive mindre.




MTBF


Oprindeligt var dette koncept rettet mod elektriske produkter, men der er mere end blot en inverter i solcelleanlægget. Dette koncept kan også lånes her, det vil sige, jo længere tidsinterval der er mellem fejl på et solcelleværk, jo mere stabil er kraftværkets drift. Jo længere stabil tid, jo mere stabil kan arbejdet opretholdes i lang tid, hvilket naturligvis kan give stabile elproduktionsindtægter.


Fejlene på fotovoltaiske kraftværker omfatter en bred vifte af indhold, ikke kun de fejl, der rapporteres af inverteren. Netfluktuationen nævnt ovenfor er faktisk en fejl. Hertil kommer, såsom sne og støv på komponenterne, PV omvendt forbindelse Virtuelle forbindelser, ældning og løse AC- og DC-kabler, elselskabsvedligeholdelse og strømafbrydelser, virtuelle forbindelser i AC-fordelingsboksen, ture, der ikke gendannes mv. alle hører til dette område.




Ethvert problem i enhver forbindelse vil medføre, at kraftværket ikke kan tilsluttes nettet til elproduktion eller genoprette strømproduktionen til nettet; slutresultatet vil stadig føre til lav elproduktion. Derfor, efter installation af solcelleanlægget, i processen med automatisk drift af systemet, er det nødvendigt at arrangere regelmæssig inspektionsdrift og vedligeholdelse, for at forstå dynamikken i alle aspekter af kraftværket i realtid, for at eliminere de ugunstige faktorer som kan påvirke den gennemsnitlige tid mellem fejl i kraftværket i tid og for at sikre kraftværkets stabile output.


Send forespørgsel