光伏发电板被树荫遮挡电压参数(屋面光伏板荷载)
别人载的树荫影响我的光伏,有办法吗?
由于阴影的颜色和光伏组件相类似,除去光伏组件上的树荫阴影,另外还有更难分辨的四根电线的阴影从早到晚地投射在光伏组件上,相比较周边同类型电站的发电量,微乎其微的树荫及电线阴影竟然导致该电站发电量低了20%-30%!
由于树荫及电线的阴影不能转移,我们无法计算该电站在这种阴影情况下具体会损失多少电量。然而在河北另一个业主的15.12KW的电站上,有一个可以活动的梯子靠在光伏组件的边缘其顶部超出屋顶的高度一直有阴影投射在光伏组件上,我们可以通过移动该梯子并计算得出阴影产生的功率损失。
这个梯子仅仅在一串组件中的一块组件上有两条长度约为20-30厘米的投影。阴影位置的变化随着阳光的照射角度而变化。但由于梯子的顶部紧靠组件边缘,从而梯子的投影一直存在。而这块区域的温度通过笔者的触摸发现远远高于其他区域,非常烫手,根据人体体感预测温度在70℃以上,甚至更高,而当日空气温度仅仅约为10℃左右。
当时记录该 串组件的电压是598V,电流是5.4A。

为了计算功率损失我们移开了梯子,电压随即上升了2V,从598V上升至600V,虽然没有明显的变化,但电流却从5.4A上升到了7.0A,上升幅度达到30%!通过电流的变化可以计算出仅仅是一个梯子顶部的一小段阴影,覆盖了一块组件上4个电池片的极少部分面积,就产生了970W的功率损失。
该电站一共使用了54块280组件,每一串18块组件,总功率为15.12KW。其中两串并联使用一路MPPT,另一串使用另外一路MPPT,而刚刚损失的970W就是那两串并联使用一路MPPT中的一串。由于每路组件之间为串联关系,一块组件发电量的损失了970W,那么另一串组件的发电量也会被大大拉低。
通过电流电压的数据比对我们发现了另一个问题,梯子的阴影移除以后,电流从5.4A上升到了7A。而另外一路MPPT因为只有一路组件接入,那么电流应该是7A的一半即3.5A,可是实际显示却只有2.5A,电压基本与另外一路相同。为了确认原因我们再次爬到屋顶上另外一串的情况,发现前排的光伏组件遮住后排组件,造成了一条5厘米阴影挡在该串每一块组件的更底部,如果没有该阴影,电流就会恢复到3.5A,从而计算出功率损失了约600W。
经过查看与计算该电站的功率因为两处阴影导致损失高达1570W,而此时处于11月某日下午3点整,该电站的实际功率为8KW,功率损失高达19.6%。并且除了功率损失之外,长期发热的部位会慢慢烧坏,最终导致整片电池片的失效。
被部分遮挡的串联光伏组件输出功率、电压、电流有什么变化?
无论是 太阳能 电池组件还是阵列,在使用过程中都将不可避免地被遮挡。这是由于 太阳能 电池表面可能会不清洁,可能会划伤,可能会有来自建筑物甚至云层的阴影。一旦 太阳能 电池(组件)被遮挡,遮挡部分得到的 太阳能 辐射值就会减少,显然被遮挡部分的太阳能电池(组件)的输出功率就会减小,如果被遮挡的是并联部分,那么问题较为简单,只是该部分贡献的电流将减小;如果被遮挡的是串联部分,则问题严重得多,一方面会使整个回路的输出电流减小为该遮挡部分的电流,另一方面,被遮挡部分的 太阳能 电池将作为耗能器件以发热方式将其他未遮挡的 太阳能 电池串产生的多余地能量消耗掉。而且长时间的阴影会造成组件产生热斑,这样的局部温度就会很高,甚至烧坏太阳能电池组件。
串联使用中当 太阳能 电池被遮挡时,回路的输出功率与遮挡面积不是线性关系。即一个组件中即使只有一片 太阳能 电池被遮挡,整个组件的输出也将大幅度降低。
阴影遮挡对光伏电站发电量的影响有多大
光伏发电的发电量,正比于光照强度,所以阴影遮光对发电量影响很大。光伏,只有有光才可能有伏(电)。
树荫下光伏太阳能板发电效率怎样?
同样是树荫,光照条件仍不同,有些树荫会“特别阴凉”。
如果还有少量阳光洒进来,效率大概能在 20%,否则效率肯定低于15%
光伏电站阴影遮挡对系统有什么影响?
在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。
在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。如果阴影影响不消除而长期存在的话,当热斑效应达到一定程度,组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致整个太阳电池组件的报废。显然,遮挡严重影响到接线盒和电池板的使用寿命,同时严重影响发电量,减少业主的收益。
太阳能板子发电阴天效果怎么样?比如100w的板子晴天和阴天大概能达到多少v?能有多大电流?
阴天发电效果会大打折扣的,特别是下大雨的那种阴天,几乎停止发电,有电压,没电流。晴天的话就得看是多云?还是晴空万里的阳光天气了?单晶硅的话100W,更高可以跑到6A左右,也就是在太阳最猛烈的情况下110W左右。多晶硅顶多也就跑90~100W左右,效率相对没有单晶硅高些。想要阴天发电效果好的话,就用非晶硅,非晶硅在阴天能有30%~50%的效率单晶硅还有多晶硅在阴雨天气一般是在0~15%的效率非晶硅在月光明亮的晚上也可以发电的。
一、太阳能板拆箱并连接控制器和锂电池
测试时间是中午12.36,看太阳还是挺不错的!工具准备妥当以后开始拆箱,RENOGY如果新能源的太阳能板四边都有护角,在运输过程中保护太阳能板不被磕碰。
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首先给智能磷酸铁锂电池接上线材,用万用表测量电池开路电压,检查电池是否良好。然后将锂电池与控制器先进行连接,之后再将控制器与太阳能电池板相连,控制器先连接锂电池,是为了防止先连太阳能板后万一电池反接会损坏控制器。
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接线盒都在太阳能电池板背面,控制器与太阳能电池板相连需用太阳能板专用接线,与太阳能板接线盒连接,并用万用表测量太阳能板开路电压,检查这块板子是否良好。
连接完成后查看控制器显示数据情况,判断是否准备完备。
二、太阳能板发电效率影响因素
太阳能板的发电效率受很多因素影响,与光照角度、光照强度、阴影遮挡等息息相关。100W的太阳能板能实现100W的功率输出,需要满足在标准光照强度(每平方米光照强度为1000W)下,电池板表面温度25摄氏度且太阳光垂直照射的条件,才可能足功率输出。
此次测试是我们在11月份进行的,且在南方城市,这个时候的光照强度不是很强,会影响太阳能板的发电效率。那么,同样光照强度的情况下,我们实测一下有遮挡或无遮挡、有倾角无倾角情况下,我们100W太阳能板的发电情况吧!
一、太阳能板先平铺放置,阳光满满的洒在上面!我们的控制器界面显示的数据,充电电压13.1V,充电电流4.9A,控制器端输出功率为64.19W,我们使用的是MPPT控制器,转换率高达95%以上,太阳能电池板端的充电功率会大于64.19W。
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二、然后我们遮挡掉一部分太阳能板,再来看看控制器数据对比,充电电流变为3.6A,遮挡会影响太阳能板发电效率。
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三、接着,试试用身体遮挡住一部分样光,再来看看控制器数据对比,充电电流变为2.5A左右,可见,样光的遮挡对太阳能板发电有很大影响。
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光照角度也是太阳能板发电效率影响因素之一,当时的太阳光条件,平铺太阳能电池板不是更佳接收光照的角度,现在我们把板子倾斜着面对太阳看看。
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充电电流变为6.0A,充电电压13.1V,实际充电功率变为78.6W,看看,发电效率一下子就提高啦!
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