找到 3 条结果 · Solar Energy

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光伏发电技术 ★ 5.0

加热光伏组件对积尘行为和能量产出的影响

Impact of heated PV modules on soiling behavior and energy yield

Guido Willersa · Volker Naumann · Said Elhamaoui · Ralph Gottschalga 等5人 · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.302

积尘会降低光伏系统的能量产出,尤其是在干旱和半干旱地区。因此,当前科学研究的主要重点是开发高效的清洁技术。与此相辅相成,本研究探讨了一种通过智能加热光伏组件来缓解积尘的策略。研究结果表明,在有利风况条件下,加热光伏组件可减少粉尘积聚,这一减少量最多有望带来每日每平方米0.064千瓦时的太阳能增益。然而,通过对在摩洛哥开展的实验室测试和户外实验进行综合评估,发现该系统的整体能量平衡为每日每平方米-0.24千瓦时,即加热系统消耗的能量超过了其减轻积尘损失所节省的能量。研究还表明,当风速低于2.7米/...

解读: 该研究揭示加热除尘方案能耗负平衡(-0.24kWh/m²/日),对阳光电源SG系列逆变器及iSolarCloud平台具有重要启示。建议通过智能运维策略优化:利用MPPT算法实时监测组件污损导致的功率衰减,结合气象数据(风速>2.7m/s、风向)智能预测最佳清洁时机,避免低效加热方案。可将该负面案例纳...

光伏发电技术 ★ 5.0

浮式光伏系统中浮筒设计参数的一维瞬态热建模与分析

One-dimensional transient thermal modelling and analysis of pontoon design parameters in floating photovoltaic systems

Brendan Willemse · Johannes Pretorius · Michael Owena · Arnold Rixb · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.297

摘要 本研究模拟了浮式光伏组件在不同辐照度平面、风速、空气温度和水温条件下的热行为。采用一种瞬态一维有限差分模型计算电池温度、效率和输出功率。该模型利用南非斯泰伦博斯一处浮式光伏系统连续46天的实验数据进行验证,预测背板温度的均方根误差为4.00°C,决定系数R² = 0.91。在稳定和波动的辐照条件下,分别观察到R² = 0.92和R² = 0.90的强相关性。研究发现,较高的浮筒温度(TP > Tair > TW)会削弱水体邻近带来的热效益。通过因子设计敏感性分析,考察了组件倾角、浮筒发射率...

解读: 该研究揭示浮式光伏系统中浮筒设计对组件温度和效率的关键影响,对阳光电源SG系列光伏逆变器在水面电站的应用具有重要价值。研究发现优化浮筒设计可提升组件效率0.21%、能量输出1.28%,这为我司开发水面光伏专用逆变器的MPPT算法优化提供依据。建议结合iSolarCloud平台集成水温、浮筒温度等环境...

光伏发电技术 储能系统 ★ 5.0

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...