找到 3 条结果 · Solar Energy
基于局部温度和湿度感知的单面与双面漂浮式光伏系统老化、寿命及长期发电量预测
Local temperature and humidity aware prediction of degradation, lifetime, and long-term yield of mono- and bifacial floating photovoltaic systems
Noor Mohammed Naushad · Golam Rabbani Rimon · M. Ryyan Khana · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.299
摘要 漂浮式光伏(FPV)可在许多地区减轻对宝贵土地资源的压力。此外,它还具有较低的积尘率、抑制水蒸发以及在较冷条件下性能更优的优势。尽管以往的研究主要关注短期性能,本文则重点分析FPV的可靠性及其考虑老化的长期性能。由于水体上方湿度较高,我们以腐蚀作为主要老化模式进行研究。本文提出了一种FPV分析框架,将基于物理机制的温度和湿度依赖性老化模型与光伏输出模拟器相结合。本研究预测了单面和双面FPV系统的老化程度、使用寿命以及25年累计发电量,并分析了这些指标对水体上方温度和相对湿度(RH)的敏感性...
解读: 该研究对阳光电源浮式光伏系统解决方案具有重要价值。研究揭示水面温度降低带来的性能提升,可指导SG系列逆变器在浮式电站的MPPT优化策略,针对高湿环境调整降额曲线。结合iSolarCloud平台,可开发基于温湿度的退化预测模型,实现预测性维护。对于热带高湿地区如东南亚市场,研究验证的25年长期收益数据...
考虑气候应力和盐度效应的海上光伏组件应用退化率分析
Degradation rate analysis of offshore PV module applications considering climatic stresses and salinity effects
Aidha Muhammad Ajmal · Yongheng Yang · Yinxiao Zhu · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.295
摘要 人口密度的增加导致对土地空间的需求上升以及土地资源竞争加剧。因此,漂浮式光伏(FPV)系统应运而生,以利用水面空间替代陆地资源。然而,海洋环境中的FPV组件由于暴露于高相对湿度(RH)、温度变化、风速、盐度以及紫外线(UV)辐射等条件下,其性能会迅速下降。因此,有必要采取措施以促进对光伏组件寿命的预测,从而帮助投资者和决策者推动FPV电站的建设。本文提出了基于大气数据输入的物理退化模型,用于比较海上与陆上光伏组件的退化速率。为了分析气候应力对海上光伏组件的影响,采用了适用于陆上光伏组件的退...
解读: 该研究揭示海上光伏组件因高湿、盐雾侵蚀导致年降解率增加0.05-0.13%,寿命缩短2-5年,对阳光电源SG系列逆变器的海洋环境适应性设计具有重要参考价值。建议在漂浮式光伏系统中强化MPPT算法的动态补偿能力,针对盐雾腐蚀导致的功率衰减特性优化逆变器输入电压范围。结合iSolarCloud平台可开发...
漂浮式光伏波浪致损建模:设计参数与环境条件的影响
Modelling wave-induced losses for floating photovoltaics: Impact of design parameters and environmental conditions
Vilde Stueland Nysted · Lars Einar S.Stieng · Manish Kumar · Nathan Roosloot 等7人 · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.293
摘要 近年来,作为节约土地资源的替代方案,漂浮式光伏(FPV)受到的关注迅速增长。迄今为止,大多数已安装的FPV系统位于内陆相对平静的水域。然而,随着市场的扩展,FPV正逐步向近海和 offshore 区域发展。在这些区域,预计将出现更大的波浪,因而有必要评估波浪运动对FPV系统性能的影响。光伏组件在波浪作用下的运动可能导致辐照度水平发生变化,甚至在组件串内部产生差异,从而引起波浪致损(WIL)。在本研究中,我们开发了一个用于模拟FPV系统波浪致损的模型。该模型包含三个主要的建模步骤:波-结构相...
解读: 该浮式光伏波浪损失模型对阳光电源海上光伏逆变器产品具有重要价值。研究揭示波浪引起的倾角变化和组串内辐照不均可导致3.3%-6.7%的功率损失,这为SG系列逆变器的MPPT优化算法提供了改进方向。建议针对浮式光伏场景开发动态MPPT跟踪策略,缩短扫描周期以应对快速变化的辐照条件;优化组串失配处理能力,...