Mange vet at beregningsmetoden for kraftproduksjon av fotovoltaiske kraftverk er teoretisk årlig kraftproduksjon=årlig gjennomsnittlig total solstråling * totalt batteriareal * fotoelektrisk konverteringseffektivitet. På grunn av påvirkningen fra ulike faktorer er imidlertid kraftproduksjonen til solcellekraftverk ikke så stor, og den faktiske årlige kraftproduksjonen=teoretisk årlig kraftproduksjon * faktisk kraftproduksjonseffektivitet. Så hvor mange faktorer påvirker kraftproduksjonen til solcellekraftverk?
1. Solinnstråling
Ved en viss konverteringseffektivitet av solcellekomponenter bestemmes kraftproduksjonen til solcelleanlegget av intensiteten til solens stråling. Solens strålingsintensitet og spektrale egenskaper endres med de meteorologiske forholdene.
2. Helningsvinkelen til solcellemodulen
For den totale solinnstrålingen på det skråplanet og det rett-divergerende separasjonsprinsippet for solinnstråling, er den totale solinnstrålingen Ht på det skråplanet sammensatt av den direkte solstrålingen Hbt himmelspredning Hdt og bakkens reflekterte stråling Hrt.
Ht=Hbt pluss Hdt pluss Hrt
3. Effektivitet av solcellemoduler
Som vi alle vet, er silisium hovedmaterialet i solcelleceller, så konverteringshastigheten har alltid vært en viktig faktor som begrenser den videre utviklingen av hele industrien. For tiden har konverteringsraten for silisiummaterialer blitt økt til mer enn 35 prosent i laboratoriet, noe som er bundet til å redusere kostnadene ved solenergiproduksjon kraftig.
4. Kombinasjonstap
Enhver seriekobling vil forårsake strømtap på grunn av strømforskjellen til komponentene; parallellkobling vil forårsake spenningstap på grunn av spenningsforskjellen til komponentene; mens det samlede tapet kan nå mer enn 8 prosent, og standarden til China Engineering Construction Standardization Association er mindre enn 10 prosent. Derfor, for å redusere kombinasjonstapet, bør du være oppmerksom på:
1) Komponentene med samme strøm bør strengt velges i serie før kraftstasjonen installeres.
2) Dempningsegenskapene til komponentene er så konsistente som mulig. I henhold til den nasjonale standarden GB/T--9535 testes den maksimale utgangseffekten til solcellemodulen etter testen under de spesifiserte forholdene, og dens dempning må ikke overstige 8 prosent. 3: Isolasjonsdioder er noen ganger nødvendig.
5. Temperaturegenskaper
Når temperaturen stiger med 1 grad , den krystallinske silisiumsolcellen: den maksimale utgangseffekten reduseres med 0.04 prosent , den åpne kretsspenningen reduseres med 0.04 prosent ({ {5}}mv/grad ), og kortslutningsstrømmen øker med 0,04 prosent . For å unngå temperaturpåvirkning på kraftproduksjonen, bør komponentene være godt ventilert.
6. Støvtap
Støv i kraftstasjonen kan gi tap på opptil 6 prosent! Derfor må komponentene tørkes ofte.
7. Sporing av maksimal utgangseffekt (MPPT)
Fra solcelleapplikasjonens perspektiv er den såkalte applikasjonen sporing av det maksimale utgangseffektpunktet til solcellen. MPPT-funksjonen til det netttilkoblede systemet er fullført i omformeren.
8. Linjetap
Linjetapet til DC- og AC-kretsene i systemet bør kontrolleres innen 5 prosent. Av denne grunn bør det brukes ledninger med god elektrisk ledningsevne i designet, og ledningene må ha tilstrekkelig diameter. Konstruksjon tillater ikke å kutte hjørner. Ved systemvedlikehold bør man være spesielt oppmerksom på om kontaktene og terminalene er faste.
9. Batterieffektivitet (uavhengig system)
Et uavhengig solcelleanlegg må bruke et batteri, og lade- og utladingseffektiviteten til batteriet påvirker direkte effektiviteten til systemet, det vil si at det vil påvirke kraftproduksjonen til det uavhengige systemet. Generelt sett er effektiviteten til bly-syre-batterier omtrent 80 prosent; effektiviteten til litiumfosfatbatterier er mer enn 90 prosent.
10. Effektivitet av kontroller og fotovoltaisk omformer
Spenningsfallet i lade- og utladingskretsen til kontrolleren skal ikke overstige 5 prosent av systemspenningen. Effektiviteten til netttilkoblede fotovoltaiske omformere er for tiden større enn 95 prosent, men dette er betinget.
