




接入方式通常是用户侧电网接入,且接入电压通常是220v/380v,个别大中型工商业屋顶电站的接入电压可能会是10kv的中压。安装在不同朝向和倾角的建筑表面的光伏组件的发电情况有很大差异,因此,在组件的连接和匹配以及逆变器配套等方面都有不同的要求。建议不同建筑表面的光伏阵列宜分别安装使用独立的逆变器。依据当前建筑表面的光伏阵列容量,朝向,太阳能发电设备牌子,倾角差异选择合适的逆变器。避免不同朝向和屋顶的表面光伏阵列共用一台逆变器而导致相互干扰和影响。
二是光伏组件原因:高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯酯(eva)是实现组件抗pid的方式之一,太阳能发电设备厂家,在使用不同eva封装胶膜条件下,组件的抗pid性能会存在差异。另外,光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的pid现象的影响至今尚不明确;
三是电池片原因:电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对pid性能都有着不同的影响。上述引起pid现象的三方面中,由在光伏系统中的组件边框与组件内部的电势差而引起的组件pid现象被行业所---,但在组件和电池片两个方面组件产生pid现象的机理尚不明确,天津太阳能发电设备,相应的进一步提升组件的抗pid性能的措施仍不清楚。
由于用途不同,耗电功率、用电时间、对电源---性的要求等各不相同。有的用电设备有固定的耗电规律,有些负载用电则没有规律。而太阳能光伏系统输出功率(w)的大小直接影响着整个系统的参数。太阳能电池方阵的光电转换效率,受到太阳能电池本身的温度、太阳光强和蓄电池浮充电压的影响,而这三者在---内都会发生变化,所以太阳能电池方阵的光电转换效率也是变量,因而太阳能电池方阵的输出功率也随着这些因素的改变而出现一些波动。
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