Är den årliga elproduktionen av solceller fast? Vilka faktorer är relaterade till det? Kommer det att bli dämpning?
1. Vad är fotovoltaisk kraftproduktion? Vad är distribuerad fotovoltaisk kraftproduktion?
Fotovoltaisk kraftproduktion är en teknik som använder den fotovoltaiska effekten av halvledargränssnitt för att direkt omvandla ljusenergi till elektrisk energi. Det består främst av tre delar: solpaneler (moduler), styrenheter och inverterare, och huvudkomponenterna består av elektroniska komponenter. Efter att solcellerna är anslutna i serie och förpackats för skydd kan de bilda en solcellsmodul med stor område och sedan kombineras med kraftkontroller och andra komponenter för att bilda en fotovoltaisk kraftproduktionsanordning.

Distribuerad elproduktion avser solcellsanläggningar som byggs nära användarens plats, huvudsakligen arbetar på användarens sida, och överskottselen är ansluten till nätet, men distributionssystemet är balanserat och reglerat. Distribuerade solcellssystem följer principerna för anpassning till lokala förhållanden, ren och effektiv, decentraliserad layout och närliggande utnyttjande, med full användning av lokala solenergiresurser för att ersätta och minska fossil energiförbrukning.
2.Vad är Building Integrated Photovoltaic (BIPV)?
Building Integrated Photovoltaic (BIPV) är en teknik som integrerar solenergiprodukter i byggnadstak, väggar och andra inhägnader.
Specifikt är det en integrerad teknik som använder fotovoltaiska moduler som byggnadsmaterial för att bli en organisk del av byggnaden och integrerar dem i byggnadens övergripande utformning, snarare än att helt enkelt överlagra dem. Den använder solcellfotovoltaiska material för att ersätta traditionella byggnadsmaterial, vilket gör själva byggnaden till en stor energikälla.
3. Vad är "Självgenerering för eget bruk, överskottskraft till nätet"?
"Självgenerering för eget bruk, överskottskraft till nätet" innebär att den el som genereras av solcellskraft används för egen belastning först, och den återstående elen kan säljas genom elnätet eller anslutas till nätet. När solcellseffekten inte räcker till för belastningen kompletteras den med elnätet.
Detta är en mer lönsam modell, samtidigt som du minskar påverkan av fotovoltaisk kraft på det stora kraftnätet. Denna metod kan inte bara minska elräkningarna utan också främja användningen av förnybar energi och minska koldioxidutsläppen. För detta driftsläge finns det i allmänhet två mätmätare, en är en kilowattimmätare för att mäta den elektricitet som genereras av fotovoltaisk kraft; Den andra är en dubbelriktad mätare för att mäta kraftnätets uppströms och nedströms elnät.
4. Varför prioriterar belastningar att använda solceller?
De främsta anledningarna till att belastningar prioriterar solenergiproduktion är följande: Enligt principen att ström flyter från högspänning till lågspänning är spänningen på den nätanslutna växelriktaren alltid lite högre när solcellsproduktion pågår. (eller något högre) än elnätets spänning, så belastningen prioriterar solenergiproduktion. Endast när solcellseffekten är mindre än belastningseffekten sjunker spänningen på solcellssidan, och nätet kommer att leverera ström till lasten. Du kan använda metoden för motsägelse, förutsatt att belastningen prioriterar kraften i nätet, den fotovoltaiska kraften kan bara flöda till det stora nätet, men kraften i samma sektion av linjen kan bara flöda i en riktning, så solcellskraft kommer att prioritera närmaste last.
Från lastsidan förbrukar lasten ström genom att få den aktuella källan närmast lasten, så fotovoltaisk kraftproduktion används först av lasten. PV -kraftproduktion kan endast mata ut elektrisk energi, och det nationella nätet kan båda tillhandahålla elektrisk energi till lasten och ta emot elektrisk energi som en belastning. När fotovoltaisk kraftproduktion är tillräcklig, ur lastens perspektiv, är spänningen högre än nätet. När PV -effekten är mindre än lastkraften tillför energilagringsbatteriet och PV tillsammans kraften till lasten; När det inte finns någon PV eller batterilakten är otillräcklig, om växelströmmen upptäcks, växlar växelriktaren automatiskt till nätströmförsörjningen.

5. Kan fotovoltaisk kraftproduktion fortfarande uppnås när kraften är avstängd i fabriksområdet?
Efter det att det allmänna elnätet slutar leverera ström, om det distribuerade solcellsnätanslutna systemet fortsätter att leverera ström, kommer vissa ledningar i området för strömavbrott att förbli strömförande, och elbolaget kommer att förlora kontrollen över nätspänningen och frekvensen, vilket kommer att ta med sig en rad säkerhetsrisker och olyckstvister, äventyra personlig säkerhet och orsaka skador på utrustningen. Därför har staten utfärdat relevanta standarder som kräver att växelriktaren är utrustad med en anti-ö-anordning. När nätspänningen är noll slutar den nätanslutna växelriktaren att fungera. Först när växelriktaren upptäcker att det stora nätet är normalt kommer den att återansluta till nätet för elproduktion.
6. Kan den oanvända elen från solcellsstationen lagras för användning på natten?
Om lasten inte kan konsumera den elektricitet som genereras av fotovoltaisk kraft i tid kommer den att säljas till kraftnätet och sedan distribueras till andra platser genom kraftnätet; Om du vill lagra överskottet av elektricitet för fortsatt användning måste du konfigurera datorer och energilagringsbatterier, lagra först överskottet av el i batteriet och släpp elagringsbatteriets elektricitet för användning av lasten på natten eller vid behov .
7. Vilka är fördelarna med att installera ett fotovoltaiskt kraftproduktionssystem för ägaren?
(1) Taket är vackert och värmeisolerande. Att installera en solcellsstation på taket kan skydda taket bra. Sommartid kan solcellspanelerna absorbera värme, så att temperaturen i fabriken inte blir för hög. Att slå på luftkonditioneringen på fabriken blir mer energieffektivt.
(2) Solcellskraftverket på taket genererar el för fabrikens eget bruk, vilket sparar elräkningar och tjänar vinst. Fabrikens industriella och kommersiella solcellskraftverk har ett högre elpris på elnätet och kraftverkets kraftproduktionsintäkter efter nätanslutning är högre. Dessutom, om elen som genereras av solcellskraftverket först används för egen användning, kan det spara företagets elkostnader. Det sparar mycket pengar för företaget varje år.
(3) Att aktivera företagstillgångar och förbättra företagets externa miljöskydd, energibesparing och grön bild är fördelaktiga för företagets långsiktiga utveckling.
8. Är den årliga kraftproduktionen av solcellskraftverk fastställd? Vilka faktorer är relaterade till det? Kommer det att bli dämpning?
Den årliga kraftproduktionen av distribuerade fotovoltaiska kraftverk är inte fixerade och påverkas vanligtvis av följande faktorer:
(1) Installationsplats: Klimatfaktorer som ljusintensitet, temperatur, nederbörd och molntäcke kommer direkt att påverka kraftproduktionseffektiviteten i det fotovoltaiska systemet. Områden med rikligt solljus har vanligtvis högre kraftproduktion. I miljöförhållandena i Suzhou är till exempel de årliga användningstimmarna för det fotovoltaiska systemet cirka 1100 timmar till 1300 timmar.
(2) Utrustningsprestanda: Typen, kvaliteten och installationsvinkeln för solcellsmoduler kommer att påverka kraftgenereringseffektiviteten. Effektiva solcellsmoduler kan generera mer el under samma förhållanden. Installationsvinkeln för fotovoltaiska moduler påverkar direkt ljusvinkeln och påverkar därigenom kraftgenereringseffektiviteten. Utformningen av solcellssystemet, inklusive valet av växelriktare och konfigurationen av batterienergilagring, kommer också att påverka den totala elproduktionen.
(3) Produktkvalitet för solcellssystemet: Användning av pålitliga och stabila solcellsprodukter kan minska tiden för utrustningsfel, förbättra systemets utnyttjande och därmed öka energiproduktionen. Kärnprodukter inkluderar solcellsmoduler, växelriktare, etc.
(4) Drift och underhåll: Underhållet och renheten av solcellssystemet kommer också att påverka elproduktionen.
Damm, smuts och andra föroreningar blockerar ljus och minskar kraftproduktionseffektiviteten. PV -paneler måste rengöras efter att damm har ackumulerats på ytan. Samtidigt kan regelbunden inspektion och underhåll av PV -systemet minska felhastigheten för PV -systemet och öka kraftproduktionen. Dessutom kommer PV -panelernas prestanda att förfalla över tid, i allmänhet 2,5% under det första året, och den årliga förfallsfrekvensen är vanligtvis mellan 0. 5% och% per år. Kvaliteten på komponenterna och miljön där de används kommer att påverka förfallshastigheten.
9. Är övervakningsdata för distribuerad solcellskraftproduktion samma som mätdata för elmätaren? Hur stort är felet?
Det finns ett visst fel mellan kraftproduktionen uppmätt och beräknat av växelriktaren genom sensorn och kraftproduktionen av den elektriska mätaren.
(1) Eftersom växelriktarens mätnoggrannhet skiljer sig från den för elmätaren, är övervakningsutrustningen som används i det solcellsnätanslutna systemet ofta den utrustning som används av själva systemkonstruktionsenheten, medan elmätarens mätutrustning ofta är utrustningen som installerats av elverket. Därför kan de erhållna uppgifterna ha vissa skillnader på grund av olika utrustning.
(2) Fotovoltaisk kraftproduktion kommer att ha olika linjeförluster under överföringen. Den elektriska energin som mäts av den elektriska mätaren när den når nätanslutningspunkten är inte den elektriska energin som mäts vid utgångsänden av växelriktaren, men felet mellan de två bör styras inom ett visst intervall. Om felet är för stort kan det vara så att systemet orsakar låg kraftproduktion.
10. Kommer solcellsinstallation på taket att orsaka brand?
Säkerheten för solcellsanläggningar som är korrekt och standardiserat installerade är relativt hög. Orsakerna till brand i solcellsanläggningar är:
(1) Fotovoltaiska komponenter kan orsaka bränder på grund av överhettning, kortslutningar etc. under drift;
(2) det fotovoltaiska systemet är anslutet till kraftnätet, vilket kan öka svårigheten att släckas efter att en brand inträffar;
(3) utrustningen eroderas av ljus, regn, vind och sand under lång tid, och åldrandet av utrustning som kablar och anslutningar orsakar bränder på grund av nedgången av isoleringsprestanda;
(4) Ansamling av föremål under solcellspanelerna eller till och med illegal konstruktion är en viktig orsak till brandolyckor i solcellsanläggningar på taket;
(5) Fel för utrustning, såsom komponent hot spots, elektrisk linje virtuell anslutning, DC -båge, elektrisk komponentfel (felaktigt urval av säkringar eller brytare, lösa ledanslutningar som orsakar bågar), etc., kan orsaka bränder;
(6) Åldring av utrustningslinjer är benägna att bränder;
(7) Problem med komponenternas kvalitet och fel på brandförebyggande åtgärder kan också orsaka bränder. Komponent hot spots kommer från lokala skuggor, vilket kan undvikas så länge som frekvent drift och underhåll utförs. Det finns också motsvarande detekteringsmetoder för DC-bågbildning, som kan upptäcka sådana fel och förhindra dem. Blixtar kan lätt inducera risker i kraftverk. Var uppmärksam på om kraftstationens jordning är bra och om den är rostig. Det är förbjudet att stapla brandfarliga och explosiva föremål nära det distribuerade elproduktionssystemet. Dessutom behöver brandförebyggande och underhållskanaler (reserv brandsläckningsutrustning) reserveras.
11. Har solcellsanläggningen risk för elektromagnetisk strålning för användare?
Själva den fotovoltaiska modulen genererar inte elektromagnetisk strålning när man genererar elektricitet. Det fotovoltaiska kraftproduktionssystemet omvandlar fotovoltaik till elektrisk energi baserat på principen om fotovoltaisk effekt. Det är föroreningsfri och strålningsfri.

Växelriktare, distributionsskåp och andra elektroniska enheter kan generera en viss grad av elektromagnetisk strålning, men de har alla klarat EMC-testet (elektromagnetisk kompatibilitet). Strålningen är vanligtvis mycket svag. Jämfört med hushållsapparater är dess strålning lägre än den från induktionshällar, hårtorkar, kylskåp, etc., och kommer inte att skada människokroppen eller störa hushållsapparater.
12. Kommer frekvent växling mellan fotovoltaisk energiproduktion och stadskraft att påverka växelriktaren eller utrustningen?
Generellt sett, bara när den fotovoltaiska kraftfluktuationen är relativt stor eller belastningsfluktuationen är relativt stor, kommer stadens kraftförsörjning ofta att bytas till fotovoltaisk kraftförsörjning. När den fotovoltaiska strömförsörjningen är otillräcklig för stadens kraftförsörjning, är den fotovoltaiska strömförsörjningen ansluten till stadens strömförsörjning genom en eller flera rutnätanslutningspunkter. I grund och botten är strömbrytaren sömlös, vilket inte involverar avstängning eller standby för kraftnätet eller fotovoltaisk strömförsörjning. Det är bara mängden el. I huvudsak drivs lasten fortfarande av elektricitet, vilket inte kommer att påverka växelriktaren eller lasten.
13. Kommer installation av ett solcellssystem att påverka strömkvaliteten i fabriksområdet?
Strömkvaliteten hos ett solcellskraftverk bestäms av övertonerna, spänningsfluktuationerna, flimmer etc. som genereras av den fotovoltaiska kraftgenereringsutrustningen och belastningen. Själva solcellsväxelriktaren har testats och certifierats av en tredje part och uppfyller relevanta nationella standarder och elnätsstandarder. Det är inga problem på de flesta fördelade tak.
De icke -linjära belastningarna och slagbelastningarna inkluderar emellertid elektriska ugnar, rullande fabriker, elektrifierade järnvägsdragningsmotorer och ett stort antal elektroniska krafter. De viktigaste kraftkvalitetsproblemen som orsakas av dessa belastningar inkluderar harmonisk ström och spänningsförvrängning, spänningsfluktuationer, spänningsflimrar och trefasspänningsobalans. Generellt sett är det nödvändigt att lägga till kraftkvalitetskontrollenheter; Dessutom har precisionsinstrument höga krav på kraftkvalitet. När flera inverterare är anslutna parallellt under låga belastningsförhållanden kommer harmonikerna också att bli högre, vilket kräver optimering eller kontroll. En uppsättning kraftövervakningsanordningar kan läggas till.
14. Kommer installation av fotovoltaik att påverka effektfaktorn och leda till böter?
När du installerar en distribuerad fotovoltaisk kraftstation, om det inte finns någon tillräcklig forskning och rimlig design i det tidiga skedet, och den elektriska delen är inte konstruerad enligt ritningarna i det senare skedet, är det möjligt att påverka fabrikens effektfaktor. När kraftfaktorn är lägre än 0. 9 kommer strömförsörjningsavdelningen att införa ekonomiska påföljder på företaget. Men nu när distribuerade fotovoltaiska projekt blir mer och mer mogna finns det många lösningar för att undvika minskning av effektfaktor. Till exempel: Primär linjeomvandling, ersättning av fyra-kvadrant reaktiv kompensationskontroller, installation av provtagning av CT på fotovoltaisk åtkomst sida, etc.
16. Kommer skuggan eller annan skärmning på modulen att ha stor inverkan på kraftproduktionen?
Ja. Förutom förlusten av kraftgenerering kommer lokal skärmning också att få modulen att bilda hot spots. När hot spot-effekten når en viss nivå kommer lödfogarna på modulen att smälta och förstöra rutnätet, vilket gör att hela solcellsmodulen skrotas.
17. Kan du gå på fotovoltaiska panelen för att rengöra den?
Nej. Modulen kan bara motstå en viss belastning. Modulens främre belastning är i allmänhet 5400Pa, så du kan inte kliva på modulen för att rengöra den, vilket gör att modulen spricker eller skadas, vilket påverkar modulens kraftproduktion och livslängd.
18. Kan jag se min kraftproduktionsinformation i realtid?
Numera har solcellsväxelriktare alla inbyggda kommunikationsfunktioner, som kan övervaka solcellskraftverk 24 timmar om dygnet på mobiltelefonens APP eller datorwebbsidor. Du kan inte bara se solcellssystemets kraftgenerering i realtid, utan du kan också förstå kraftstationens dynamiska information.
19. Vilka komponenter består det fotovoltaiska kraftproduktionssystemet av?
Det fotovoltaiska kraftproduktionssystemet består av fotovoltaiska matriser (den fotovoltaiska matrisen består av fotovoltaiska moduler i serie och parallella), styrenheter, batteripaket, DC/AC -inverterare och andra delar. Kärnkomponenten i det fotovoltaiska kraftproduktionssystemet är den fotovoltaiska modulen, som består av fotovoltaiska celler i serie, parallella och förpackade. Den omvandlar direkt solens ljusenergi till elektrisk energi. Den elektricitet som genereras av den fotovoltaiska modulen är likström, som vi kan använda direkt eller använda den för att omvandla den till växelström med en växelriktare. Ur ett annat perspektiv kan elen som genereras av det fotovoltaiska kraftproduktionssystemet användas omedelbart, eller det kan lagras i energilagringsenheter som batterier och släppas när som helst efter behov.
20. Otillräcklig fotovoltaisk kraft? Hur löser jag det?
Intensiteten av solstrålningen och solskenets varaktighet samt arbetstemperaturen för solcellsmodulen påverkar direkt solenergiproduktionen. Men för närvarande använder distribuerade solcellssystem i allmänhet ett nätanslutet sätt för självgenerering och egenanvändning, och överskottskraften ansluts till det nationella elnätet. Därför förbrukas den kraft som genereras av solcellssystemet direkt av användarna, och underskottet kompletteras av det allmänna elnätet. Så länge det finns el i elnätet blir det ingen strömbrist eller strömavbrott i hushållens elförbrukning.

