找到 2 条结果 · Applied Energy

排序:
光伏发电技术 储能系统 ★ 5.0

热带地区光伏与绿化共置系统的整体评估

Holistic assessment of co-located solar photovoltaics and greenery in the tropics: Results on solar photovoltaic output, greenery growth, and roof surface temperature

Faizatuzzahrah Rahmaniah · Joyce Hui Min Lim · Choon Hock Pohc · Lian Sheng Hec 等10人 · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.395

摘要 光伏发电系统与绿色屋顶的共置配置在城市环境中因可同时实现可再生能源发电与绿化而受到越来越多的关注。然而,目前针对热带气候条件下此类系统的整体性研究仍较为有限。本研究从三个功能性效益出发,系统地探讨了热带气候下光伏发电与绿化共置的影响:1)光伏发电输出性能;2)植物生长状况;3)屋顶及天花板表面温度。研究结果表明:1)伴随绿化的存在,光伏发电系统的性能比有所提升[绝对增幅为1.0 ± 0.8%];2)位于光伏组件下方的耐阴植物表现出更显著的水平地面覆盖度,且植株健康状况良好、生长旺盛[绝对增...

解读: 该研究揭示热带地区光伏绿化共生系统的多重效益,对阳光电源SG系列逆变器及智能运维方案具有重要价值。研究证实绿化可提升光伏性能比1%并降低屋面温度4.7°C,为我司MPPT优化算法提供温控协同思路。建议在iSolarCloud平台集成温度-植被-发电效率关联模型,针对热带城市屋顶场景开发光伏-绿化一体...

光伏发电技术 ★ 5.0

漂浮式光伏系统的热行为:不同安装高度下的性能比较及与陆地光伏系统的基准对比

Thermal behavior of floating photovoltaics: A comparison of performance at varying heights and benchmarking against land-based photovoltaics

Ramanan C.J. · King Hann Lim · Jundika Candra Kurni · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.388

摘要 漂浮式光伏(FPV)在节约土地资源、减少水体蒸发以及缓解光伏组件热退化方面具有显著优势。先前的研究表明,FPV由于冷却效果更佳,其光伏组件的发电效率优于陆地光伏(LPV)系统。然而,大多数已报道的研究存在若干局限性,例如异地测量、人工数据采集、数据平均处理、数值分析的限制,以及FPV与LPV设计之间比较的不足。这些局限性阻碍了对因冷却机制带来的FPV性能优势进行准确预测。因此,本研究针对250 mm安装高度的FPV、800 mm安装高度的FPV以及800 mm安装高度的LPV系统,开展了为...

解读: 该研究揭示浮式光伏(FPV)较地面光伏温度降低2°C以上,显著提升发电效率。对阳光电源SG系列逆变器在FPV场景应用具重要价值:1)需优化MPPT算法以适应FPV独特的温度-功率特性曲线;2)可结合iSolarCloud平台开发FPV专用热管理模型,实时监测水温、湿度等环境参数;3)建议针对250-...