Charakteristika bifaciálnych solárnych panelov a faktory ovplyvňujúce výrobu energie bifaciálnych panelov

Nov 14, 2024 Zanechajte správu

Charakteristika bifaciálnych solárnych panelov a faktory ovplyvňujúce výrobu energie bifaciálnych panelov

 

3ae51590ec33daf5166552b9e2cd05e

 

Vďaka neustálemu vývoju a inovácii technológie fotovoltaických panelov dosiahol výskum-vysokoúčinných batérií plodné výsledky. Napríklad bifaciálne solárne panely v porovnaní s jednostrannými-článkami môže zadná strana bifaciálnych článkov tiež absorbovať slnečné svetlo, aby sa zvýšila výroba energie bifaciálnych panelov. Dnes zdieľame charakteristiky bifaciálnych solárnych panelov a faktory ovplyvňujúce výrobu energie bifaciálnych panelov.

 

1
Charakteristika bifaciálnych solárnych panelov

 

00d5d927d696b4e6a295856623c1091

Zadná strana môže vyrábať elektrinu

Zadná strana bifaciálnych fotovoltaických panelov môže generovať elektrinu pomocou odrazeného svetla od zeme atď. Čím vyššia je odrazivosť zeme, tým silnejšie je svetlo prijímané zadnou časťou batérie a tým lepší je efekt generovania energie. Aplikácia bifaciálnych fotovoltaických panelov na tráve môže zvýšiť výrobu energie o 8% - 10% a na snehu môže zvýšiť výrobu energie až o 30%.

c1f0ab3e68ca50ce2880328c2ed7121

Urýchlite topenie snehu na paneloch v zime

Po zasnežení konvenčných fotovoltaických panelov v zime, ak sa sneh nepodarí včas odpratať, panely ľahko zamrznú v nepretržite nízkoteplotnom prostredí, čo nielenže vážne ovplyvňuje efektivitu výroby elektrickej energie, ale tiež veľmi pravdepodobne spôsobí nepredvídateľné poškodenie panelov. Keď je predná strana bifaciálneho solárneho panelu pokrytá snehom, zadná strana panelu môže prijímať odrazené svetlo zo snehu na výrobu elektriny a tepla, čo urýchľuje topenie a kĺzanie snehu a zvyšuje výrobu energie.

4f0adcd9929e36b35964844e2d18f27

Dvojité-sklenené panely

Zadný panel obojstranného fotovoltaického panelu je vo všeobecnosti vyrobený z priehľadného skla, ktoré možno nazvať panely s dvojitým sklom. Dvojité{2}}sklenené panely môžu znížiť používanie spojovacích boxov, káblov atď. vo fotovoltaických systémoch s napätím 1 500 V, čím sa znížia počiatočné investičné náklady na systém. Súčasne, keďže priepustnosť skla pre vodu je takmer nulová, nie je potrebné uvažovať o probléme, že vodná para vstupujúca do komponentu vyvoláva PID a spôsobuje pokles výstupného výkonu; a tento typ komponentov má silnejšiu prispôsobivosť k životnému prostrediu a je vhodný pre fotovoltaické elektrárne postavené v oblastiach s kyslejším dažďom alebo soľnou hmlou.

f982feb5f3614520033fe40e323cb5c

Flexibilný smer a umiestnenie inštalácie

Keďže predná a zadná strana komponentu môže generovať elektrickú energiu svetlom, účinnosť výroby energie za podmienok vertikálneho umiestnenia je viac ako 1,5-krát vyššia ako u všeobecných komponentov a je málo ovplyvnená smerom inštalácie, ktorý je vhodný pre spôsoby inštalácie s obmedzenými spôsobmi inštalácie, ako sú zábradlia, zvukotesné steny, systémy BIPV atď.

 

2
Faktory ovplyvňujúce výrobu energie bifaciálnych modulov

 

Vplyv najnižšieho bodu modulu nad zemou na výrobu energie

 

Podľa súčasných skúseností s inštaláciou, čím vyššia je výška fotovoltaického modulu od zeme, tým zreteľnejší je efekt spätného zisku. Keď je modul nad 1,3 m od zeme, nárast ožiarenia prijímaného chrbtom sa spomalí. Ak sa komplexne zváži zaťaženie konzoly, náklady, údržba a ďalšie faktory, výška modulu od zeme je výhodne medzi 0,7-1,2 m.

 

Vplyv odrazu zeme na výrobu energie

 

Zadná strana bifaciálneho solárneho modulu môže generovať elektrinu pomocou odrazeného svetla od zeme atď. Čím vyššia je odrazivosť zeme, tým silnejšie je svetlo prijímané zadnou časťou batérie. O to lepší je efekt výroby energie.

Profesionáli z fotovoltaického priemyslu vykonali analýzu a porovnali výrobu energie bifaciálnych modulov na štyroch typoch pôdy: sneh, cement, žltý piesok a tráva. Prostredníctvom analýzy údajov o výrobe energie v priebehu roka sa zistilo, že v porovnaní s konvenčnými modulovými systémami majú bifaciálne moduly v kombinácii so snehovým pozadím najväčší zisk z výroby energie, po ktorom nasleduje cement, žltý piesok a tráva. Na snehu je možné zvýšiť výrobu energie až o 30% a na tráve o 8%-10%.

 

Vplyv sklonu modulu na výrobu energie

 

Pri montáži je potrebné čo najviac kalibrovať smerom k uhlu a smeru s maximálnym slnečným žiarením. Vo väčšine častí krajiny je uhol inštalácie vo všeobecnosti -5 stupňov na základe miestnej zemepisnej šírky a uhol inštalácie je zvyčajne mierne na západ od príslušného juhu. Čím nižšia je zemepisná šírka, tým menší je vplyv sklonu inštalácie. V-oblastiach s vysokou zemepisnou šírkou má sklon inštalácie veľký vplyv na jednodňovú/krátkodobú{7}}výrobu energie solárnych modulov a rozdiel vo výrobe energie za jeden{10}}deň môže byť až 1-násobok. Okrem toho v oblastiach s vysokou zemepisnou šírkou by mal byť sklon primerane znížený na základe vyššie uvedeného výpočtu.

Ak vezmeme ako príklad Baoding, Hebei, miestna zemepisná šírka je asi 38 stupňov a sklon inštalácie je vhodný asi 33 stupňov.

 

Vplyv rozstupu medzi poľami komponentov na výrobu energie

 

Na základe súčasných skúseností s inštaláciou má vzdialenosť medzi poľami komponentov významný vplyv na výrobu energie v elektrárni. Podľa výpočtov, čím väčšia je vzdialenosť medzi poľami, tým zreteľnejší je efekt zisku na zadnej strane. Vzhľadom na náklady na výstavbu elektrárne by sa pri samotnom procese inštalácie mala vzdialenosť medzi poľami komponentov určiť podľa samotného projektu.

 

3
Záver

 

Zadná strana obojstranného fotovoltaického modulu môže priniesť dodatočnú výrobu energie, čím sa dosiahne zníženie nákladov a zvýšenie účinnosti fotovoltaickej elektrárne. Zároveň napĺňa cieľ paritnej výroby fotovoltaickej energie a urýchľuje realizáciu paritnej výroby fotovoltaickej energie.