Miks on elektritootmislõhe fotogalvaaniliste elektrijaamade paigaldamisel liiga suur?
Jul 29, 2019

Fotogalvaanilise tehnoloogia arendamisel ja valitsuse poliitika toetusel on fotogalvaaniline elektritootmine viimastel aastatel nagu "vana Wang Xietang Qianyan, lendab tavaliste inimeste kodudesse". Üha rohkem peresid ja ettevõtteid hakkab oma katustele fotoelementi paigaldama. Kuid fotogalvaanilise elektritootmise käigus saavad paljud kasutajad teada, miks sama arv fotogalvaanilisi komponente genereerib sama aja jooksul erinevas koguses elektrit? Ärge muretsege, lugege seda kuiva artiklit, et teile sellest teada anda.
Esiteks, mis põhjustab elektritootmise erinevust?
1. Keskkonnategurid
Valgustingimused (päikeseenergia ressursid) on erinevates piirkondades erinevad. Suuremate päikeseenergiaallikatega piirkondades on elektritootmine loomulikult kõrge.
Üldiselt on Hiinas palju päikeseenergia ressursse, kuid päikeseenergia ressursid on eri piirkondades endiselt väga erinevad.
Loode-Hiina, nagu Tiibet, Qinghai ja Gansu, on Hiinas päikeseenergia ressursside kõige rikkalikum piirkond. Päikeseenergiaks on Shandong, Henan, Kagu-Hebei, Lõuna-Shanxi, Xinjiangi põhjaosa, Jilin, Liaoning, Yunnan, Shaanxi põhjaosa, Gansu kaguosa, Lõuna-Guangdong, Lõuna-Fujian, Jiangsu põhjaosa ja Põhja-Anhui. On kahte tüüpi piirkondi, kus on palju ressursse; Jangtse jõe kesk- ja alamjooks, Fujian, Zhejiang ja Guangdong on kolme tüüpi piirkonnad, millel on üldised päikeseenergia ressursid; Sichuan ja Guizhou on neli piirkonda, kus päikeseenergia ressursse on kõige vähem.
Sel moel pole raske mõista, miks on Gansu provintsis Lao Li sama fotogalvaaniline elektritootmine suurem kui Jiangsu provintsis asuva Lao Wangi oma.
2. Fotoelektriliste moodulite massiivi paigaldusnurk
Kui sõlmed on paigaldatud, tuleks need paigaldada suunas, kus on kõige rohkem päikest (lõunapoolne on parim), ja paigalduskalde määrab üldiselt paigalduskoha laiuskraad, mis erineb erinevates piirkondades pisut.
3. Fotogalvaanilise süsteemi kvaliteet
Kvaliteetsete fotogalvaaniliste toodete päikeseenergia muundamise määr on ilmselgelt kõrgem kui madala kvaliteediga toodete puhul. On väga oluline valida tavalistelt tootjatelt kvalifitseeritud fotogalvaanilised tooted, mis on eeldus fotogalvaaniliste elektrijaamade suure energiatootmise tagamiseks.
4. Regulaarse spektrist sõltuva fotogalvaanilise ettevõtte valimine
Fotoelementide paigaldamiseks peame leidma regulaarse ja usaldusväärse fotogalvaanilise ettevõtte! Toote kvaliteedi tagamine koos professionaalse disaini, paigalduse ja ideaalse müügijärgse käitamise ja hooldusega võib tagada, et fotogalvaaniline elektrijaam, millesse investeerime, töötab stabiilselt 25 aastat!
Ahnus odava ja hea tootevaliku osas on kindel, et raha teenimine on olnud lahe! See on kuningas viis fotogalvaanilistesse elektrijaamadesse investeerimiseks!
2. Fotogalvaanilise elektrijaama energiatootmise parandamise mitmete võimaluste jagamine
1. Fotogalvaanilise mooduli paigaldamise kalle
Fotogalvaaniliste moodulite asimuutnurk valitakse üldiselt lõuna suunas, et maksimeerida fotogalvaaniliste elektrijaamade võimsust ühiku kohta. Kuni see on lõunas (+20 kraadi), ei avalda see elektritootmisele suurt mõju. Kui tingimused lubavad, peaks see olema võimalikult 20 kraadi edelas.
2. Fotogalvaaniliste moodulite tõhusus ja kvaliteet
Arvutusvalem: teoreetiline energiatootmine = aastane keskmine päikesekiirguse summa * aku kogupindala * fotoelektrilise muundamise efektiivsus
On kaks tegurit, raku pindala ja fotoelektriline muundamise efektiivsus, milles muundamise efektiivsus mõjutab otseselt energiatootmist.
Komponendi sobituskaotus
Mis tahes jadaühendus põhjustab komponentide vooluerinevuse tõttu voolukaotuse ja iga paralleelühendus põhjustab komponendi pinge erinevuse tõttu pingekadu. Kaod võivad ületada 8%.
Tagage komponentide hea ventilatsioon
Andmed näitavad, et ränist ränist fotogalvaaniliste moodulite rühma kõrge väljundvõimsus väheneb 0,04%, kui temperatuur tõuseb 1 C. Seega tuleks vältida temperatuuri mõju energiatootmisele ja säilitada head ventilatsioonitingimused.
Tolmu kadu ei tohiks unarusse jätta
Kristallilise ränimooduli esiplaat on karastatud klaas. Pikaajaliselt õhuga kokkupuutel koguneb looduslikult orgaaniline aine ja palju tolmu. Pinnale langev tuhk varjestamiseks vähendab komponentide väljundtõhusust ja mõjutab otseselt energiatootmist.
Samal ajal võib see põhjustada komponentide "kuuma koha" efekti, mis võib põhjustada komponentide kahjustusi.
Vihmavett saab puhastada ilma spetsiaalse hoolduseta. Kui leiate mustuse, pühkige see lihtsalt puhtaks.
3. Liinikao vähendamine
Fotogalvaanilises süsteemis moodustavad kaablid väikese osa, kuid kaablite mõju energiatootmisele ei saa eirata. On soovitatav, et alalis- ja vahelduvvooluahelate kadu tuleks reguleerida 5% piires.
Süsteemi kaablid peaksid olema hästi isoleeritud, soojus- ja leegiaeglustajad, niiskus- ja valguskindlus, kaablisüdamiku tüüp ja kaabli suurus.
4. Inverteri efektiivsus
Fotogalvaanilised muundurid on fotogalvaaniliste süsteemide põhikomponendid ja olulised komponendid. Elektrijaamade normaalse töö tagamiseks on eriti oluline inverterite õige konfiguratsioon ja valik. Lisaks muundurite konfiguratsioonile vastavalt kogu fotogalvaanilise elektritootmise süsteemi tehnilistele kirjeldustele ja viidates tootja tootenäidiste juhendile, tuleks üldiselt arvestada ka järgmiste tehniliste kirjeldustega:
(1) Nimiväljundvõimsus
(2) Väljundpinge reguleerimise jõudlus
(3) Masina kogu efektiivsus
(4) käivitustulemused
3. Fotogalvaaniliste moodulite puhastuspunktid
1. Fotogalvaaniliste moodulite puhastamise vajalikkus
Fotogalvaanilise elektritootmise süsteemi töös tuleb hoida fotogalvaaniliste moodulite valgustuspind puhas. Kuna tolmu varjestus on fotogalvaanilise elektritootmissüsteemi energiatootmisvõimsust kõige olulisem tegur, on selle peamised mõjud järgmised:
(1) Päikesekiirte varjestus ja elektritootmise mõjutamine
(2) Komponentide soojuseralduse mõjutamine, vähendades seeläbi komponentide muundamise efektiivsust.
(3) Happelisuse ja leeliselisusega ladestunud tolm komponentide pinnale lagundab pikka aega komponentide klaaspinda ja põhjustab krobelise ja ebaühtlase klaaspinna, mis koguneb veelgi tolmu, suurendades samal ajal päikesevalguse hajutatut klaasi pinnale ja vähendab komponentide võimet päikesevalgust vastu võtta.
(4) Pikaajaliselt komponentide pinnale kogunenud tolm, lehed, lindude väljaheited põhjustavad komponentide aku osalist kuumutamist, patareide ja tagaplaanide koksipõletust ning isegi tulekahju. Seetõttu tuleb komponente aeg-ajalt puhastada.
2. Fotogalvaaniliste moodulite puhastusmeetodid
Fotogalvaaniliste moodulite puhastamist saab jagada kaheks: tavaline puhastus ja veepuhastus. Kui kogunemispinnale koguneb tolmu, saab kokkupaneku pinna külge kinnitatud kuiva tolmu ja lehti puhastada puhta liini tolmulapi või lapiga. Kõvade võõrkehade, näiteks savi, lindude väljaheidete ja viskoossete esemete korral võib klaaspinna kraapimiseks kahjustuste vältimiseks kasutada pisut kõvemat plast- või puidkraabitsat. Kui mustust ei õnnestu eemaldada, loputage puhta veega. Saastunud ala eraldi puhastamiseks võib puhastada mopite või elastsete pintslitega, näiteks õlimäärde, puhastusvahendi või seebiveega jne. Pärast puhastamist kuivatage veemärgid puhta lapiga. Ärge puhastage söövitavate lahustitega ega pühkige kõvade materjalidega. Praegu hõlmavad komponentide puhastusmeetodid peamiselt käsitsi puhastamist, sprinklerit, intelligentseid masinaid ja nii edasi.
3. Ettevaatusabinõud fotogalvaaniliste moodulite puhastamiseks
Fotoelektriliste moodulite puhastamine toimub tavaliselt hommikul, õhtul, öösel või vihmasel päeval. Mõelge järgmistele põhjustele:
A. Vältige võimalikke elektrilöögi vigastusi ja komponentide kahjustusi, mis võivad tekkida komponentide pühkimisel ja puhastamisel kõrgel temperatuuril ja tugevas valguses.
B. Vältige fotogalvaanilise elektritootmise kadu, mida põhjustavad puhastusprotsessis kunstvarjud ja isegi kuuma koha efekt.
C. Komponentide pinnatemperatuur on keskpäeval üsna kõrge või heas valguses, et vältida klaasi purunemist või külma pinna põhjustatud kahjustusi klaasipinnal. Samal ajal on hommikul ja õhtul koristades vaja valida aeg, mil päike on vähe. Samuti kaaluge puhastamiseks vihmaste päevade kasutamist, kuna sademete tõttu on puhastusprotsess suhteliselt tõhus ja põhjalik.
(2) Alumiiniumraamil ja fotogalvaanilise mooduli fotogalvaanilisel toendil võivad olla teravad teravad nurgad. Puhastusprotsessi ajal tuleks tähelepanu pöörata puhastustöötajate ohutusele. Lekke ja verevalumite vältimiseks tuleks kanda tööriideid, mütse, isoleerkindaid ja muid ohutusvahendeid. Rõivastes või tööriistades ei saa ilmuda konksud, vööd, keermepead ja muud osad, mis viivad kergesti lipsuni.
(3) Puhastusprotsessis on keelatud fotoelementide, juhtraami kinnituste, kaablisildade ja muude fotogalvaaniliste süsteemide seadmete tallamine või muul viisil kasutamine.
Fotogalvaaniliste moodulite puhastamine tugevas tuules, tugevas vihmas, äikeses või tugevas lumes on rangelt keelatud. Talvel puhastamisel tuleks vältida loputamist, et vältida madalat temperatuuri ja jäätumist, mis põhjustab mustuse kogunemist: Samamoodi ärge loputage paneeli külma veega, kui see on väga kuum.
Fotogalvaaniliste moodulite pühkimine kõvade ja teravate tööriistade või söövitavate lahustite ja leeliseliste orgaaniliste lahustitega on rangelt keelatud. Puhastusvett on keelatud pritsida montaažikarpi, kaablisilda, ühinemiskasti ja muid seadmeid. Puhastamisel tuleb pesumasinate veesurve rõhku komponentidele reguleerida teatud vahemikus, et vältida komponentide aku pragunemist, mis on põhjustatud liigsest löögijõust.
IV. Fotogalvaaniliste moodulite ja fotoelektriliste massiivide kontrollimine ja hooldus
1. Kontrollige perioodiliselt fotogalvaanilise mooduli raami, klaasi, akut, mooduli pinda, tagaplaani, harukarpi, kaablit ja pistikut, toote andmesilti, reaalajas hoiatusmärki, raami ja tugistruktuuri. Kui leitakse mõni järgmistest probleemidest, tuleks need kohe parandada või asendada:
(1) Fotogalvaanilise mooduli klaas on lahti, pragunenud ja purunenud.
(2) Fotogalvaanilisel moodulil on mõned probleemid, näiteks kapseldamine, liimi sissevõtmine, patareide värvimuutus, kõrvetamine, vahutamine ja tagaplaani ilmne värvimuutus jne.
(3) Fotogalvaanilise mooduli serva või fotogalvaanilise mooduli mis tahes vooluringiga on ühendatud mullid.
(4) Fotogalvaanilise mooduli klemmid ei ole lahti ühendatud, ühenduseta, korrosiooni jms tõttu hästi ühendatavad, kui fotogalvaanilise mooduli ühenduskarbis kukub maha, deformeerub, moondub, praguneb või deformeerub.
_Õõnesklaasist kardinapuuseina komponentide kondenseerumine, veevõtt ja rike mõjutavad fotogalvaaniliste kardinaseinte projekteerimise visuaalset ja soojuslikku jõudlust.
2. Fotoelektriliste moodulite ja ruudukujuliste massiivide fotoelektrilisi parameetreid, väljundvõimsust ja isolatsioonitakistust tuleks regulaarselt kontrollida, et tagada aku komponentide ja ruudukujuliste massiivide normaalne töö.
3. Kontrollige regulaarselt, kas metalltoe ja fotogalvaaniliste ruudukujuliste massiivide korrosioonivastased kattekihid on kooritud ja roostes, ning katke seda tuge korrosioonivastase töötlusega. Iga punkti maandustakistus ei tohiks olla suurem kui 4.
4. Kogu fotogalvaanilise massiivi struktuuri ei tohiks deformeerida, nihutada ja lahti lasta. Peamised pingekomponendid, ühendusdetailid ja ühenduspoldid ei tohiks olla lahti ega kahjustatud ning keevisliited ei tohiks praguneda.
5. Fotogalvaanilise massiivi kinnitamiseks kasutatavaid istutusvardaid ega postpoldid ei tohiks lahti lasta. Monteeritava vastukaaluploki alusele paigaldatud fotogalvaaniline massiiv tuleks paigutada sujuvalt ja kenasti ning selle asukohta ei tohiks liigutada.
6. Pole-telje automaatse jälgimissüsteemiga ruudukujulise sulgu korral tuleks jälgimissüsteemi mehaanilist ja elektrilist toimimist regulaarselt kontrollida.
7. Kontrollige regulaarselt taimede kasvu ruudukujulise massiivi ümber, et näha, kas fotogalvaaniline massiiv on blokeeritud. Kui jah, tuleks see õigel ajal ära koristada.
V. Fotogalvaanilise muunduri ja võrguga ühendatud jaotuskarbi hooldus
1. Inverteri töö, hooldus ja remont
Märkused muunduri kasutamiseks:
(1) Inverterid kui elektrijaamade alalisvoolu alalised seadmed peaksid samuti tagama usaldusväärse ühenduse ja kontrollima, kas nende alalis- ja vahelduvvoolu kaablid on kindlalt ühendatud. Kui lõtvumine toimub, pöörduge õigeaegselt paigaldaja poole, et sellega tegeleda.
(2) Inverter tekitab töötamisel pisut soojust. Seetõttu on vaja tagada ka muundurite soojuseraldus, et muundurid oleksid ümberringi avatud, kui prahti on kogunenud, koristada õigeaegselt.
(3) Kui inverterid töötavad, eraldavad nad soojust, eriti keskpäeval, kus kohalik temperatuur on kõrge. Põletuse vältimiseks ärge puudutage muundurit, eriti alumist radiaatorit.
(4) Kui muundur ei suuda elektrit toota, pöörduge õigeaegselt paigaldaja või muunduri tootja poole.
Inverteri töö







