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光伏发电技术 ★ 5.0

高纬度地区双面光伏组件的实证分析:来自挪威实地实验室的性能洞察

Empirical analysis of bifacial photovoltaic modules in high-latitude regions: Performance insights from a field laboratory in Norway

Berhane Darsene Dimd · Alfredo Sanchez Garci · Martin Bellman · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.325

摘要 本文基于在挪威特隆赫姆一个户外实地实验室收集的数据,对高纬度地区双面光伏(bPV)组件的性能进行了全面的实证分析。研究探讨了bPV系统在低辐照、短日照时间、低太阳高度角以及极端天气条件等高纬度地区常见环境挑战下的运行动态。该研究评估了多种bPV配置的性能,包括东西(E–W)和南北(S–N)朝向的垂直安装组件、固定南倾安装方式,以及配备双轴跟踪系统的安装方式。主要研究结果表明,bPV系统采用混合朝向具有显著优势,可产生多个日发电峰值,更贴近实际用电负荷曲线。研究还表明,与单面光伏组件相比,b...

解读: 该研究揭示双面组件在高纬度地区的性能优势,对阳光电源SG系列逆变器的MPPT算法优化具有重要价值。垂直安装双面组件对漫射辐照度响应更强,需要逆变器具备更快速的功率跟踪能力和更宽的电压范围适应性。研究中多峰发电特性与负荷曲线匹配的发现,可指导PowerTitan储能系统在高纬度地区的容量配置策略。建议...

光伏发电技术 ★ 5.0

通过超椭圆模型的渐近解对太阳能电池I-V特性进行参数化

Parametrization of _I-V_ characteristics of solar cells via asymptotics solutions of the super-ellipse model

José G.Tirado-Serrato · Alfredo Sanchez · Serguei Maximov · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.300

摘要 计算I-V特性曲线对于与光伏组件设计、尺寸确定和仿真相关的任务至关重要,因为它使研究人员能够在变化的天气条件下评估不同光伏技术的性能。一种简单且计算效率高的I-V曲线计算方法是使用显式的超椭圆模型。然而,该模型的参数化过程较为复杂,因其需要数值求解复杂的非线性方程组。针对这一问题,本文提出了用于超椭圆模型参数化的解析方法。开发了两种方法:一种利用最大功率点(MPP),另一种采用I-V曲线上的两个测量点。这些方法通过渐近近似来求解方程,避免了计算密集型的数值技术。该模型在六种光伏技术和18种...

解读: 该I-V曲线超椭圆模型参数化方法对阳光电源SG系列光伏逆变器的MPPT优化具有重要价值。通过最大功率点和双点测量的渐近解析方法,可显著提升MPPT算法的计算效率和实时性,误差仅0.0705W且符合IEC EN 50530标准。该技术可集成至iSolarCloud平台,实现不同光伏技术在多变气象条件下...