Charakterystyka dwustronnych paneli słonecznych i czynniki wpływające na wytwarzanie energii przez panele dwustronne

Dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacjom technologii paneli fotowoltaicznych badania nad-akumulatorami o wysokiej wydajności przyniosły owocne rezultaty. Na przykład dwustronne panele słoneczne, w porównaniu z ogniwami jednostronnymi-, tył ogniw dwustronnych może również pochłaniać światło słoneczne, aby zwiększyć wytwarzanie energii przez panele dwustronne. Dziś dzielimy się charakterystyką dwustronnych paneli słonecznych i czynnikami wpływającymi na wytwarzanie energii przez panele dwustronne.
Charakterystyka dwustronnych paneli słonecznych

Tył może wytwarzać energię elektryczną
Tył dwustronnych paneli fotowoltaicznych może generować energię elektryczną, wykorzystując światło odbite od ziemi itp. Im wyższy współczynnik odbicia gruntu, tym silniejsze światło odbierane przez tył akumulatora i tym lepszy efekt wytwarzania energii. Zastosowanie dwustronnych paneli fotowoltaicznych na trawie może zwiększyć wytwarzanie energii o 8% -10%, a na śniegu może zwiększyć wytwarzanie energii nawet o 30%.

Przyspiesz topnienie śniegu na panelach zimą
Jeśli w zimie konwencjonalne panele fotowoltaiczne zostaną pokryte śniegiem i nie uda się go usunąć na czas, panele można łatwo zamrozić w środowisku o ciągłej niskiej temperaturze, co nie tylko poważnie wpływa na wydajność wytwarzania energii, ale również może spowodować nieprzewidywalne uszkodzenia paneli. Gdy przednia strona dwustronnego panelu słonecznego pokryta jest śniegiem, tylna strona panelu może odbierać odbite od śniegu światło w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła, co przyspiesza topnienie i osuwanie się śniegu oraz zwiększa wytwarzanie energii.

Podwójne-panele szklane
Tylny panel dwustronnego panelu fotowoltaicznego jest zwykle wykonany z przezroczystego szkła, które można nazwać podwójnymi-panelami szklanymi. Podwójne-panele szklane mogą ograniczyć użycie skrzynek przyłączeniowych, kabli itp. w systemach fotowoltaicznych 1500 V, zmniejszając początkowy koszt inwestycji w system. Jednocześnie, ponieważ przepuszczalność wody przez szkło jest prawie zerowa, nie ma potrzeby rozważania problemu przedostawania się pary wodnej do elementu w celu wywołania PID i spowodowania spadku mocy wyjściowej; a tego typu komponenty mają większą zdolność adaptacji do środowiska i nadają się do elektrowni fotowoltaicznych budowanych na obszarach o większym nasileniu kwaśnych deszczów lub mgły solnej.

Elastyczny kierunek i lokalizacja instalacji
Ponieważ przednia i tylna strona elementu mogą generować energię elektryczną za pomocą światła, wydajność wytwarzania energii w warunkach umieszczenia pionowego jest ponad 1,5 razy większa niż w przypadku ogólnych komponentów i niewielki wpływ na nią ma kierunek instalacji, który jest odpowiedni w przypadku metod instalacji o ograniczonych metodach instalacji, takich jak poręcze, ściany dźwiękoszczelne, systemy BIPV itp.
Czynniki wpływające na wytwarzanie energii przez moduły dwustronne
Wpływ najniższego punktu modułu nad gruntem na wytwarzanie energii
Zgodnie z obecnym doświadczeniem w zakresie instalacji, im większa wysokość modułu fotowoltaicznego od podłoża, tym bardziej oczywisty jest efekt wzmocnienia wstecznego. Gdy moduł znajduje się powyżej 1,3 m nad ziemią, wzrost natężenia promieniowania odbieranego przez plecy maleje. Jeśli obciążenie wspornika, koszty, konserwacja i inne czynniki zostaną uwzględnione kompleksowo, wysokość modułu od podłoża najlepiej wynosi od 0,7 do 1,2 m.
Wpływ odbicia gruntu na wytwarzanie energii
Tylna część dwustronnego modułu słonecznego może generować energię elektryczną, wykorzystując światło odbite od ziemi itp. Im wyższy współczynnik odbicia od podłoża, tym silniejsze światło odbierane przez tylną część akumulatora. Im lepszy efekt wytwarzania energii.
Specjaliści z branży fotowoltaicznej przeprowadzili analizę i porównali wytwarzanie energii przez moduły dwustronne na czterech rodzajach gruntu: śniegu, cementu, żółtego piasku i trawy. Analiza danych dotyczących wytwarzania energii w ciągu całego roku wykazała, że w porównaniu z konwencjonalnymi systemami modułowymi, moduły dwustronne w połączeniu z tłem śnieżnym zapewniają największy wzrost wytwarzania energii, a za nimi plasują się cement, żółty piasek i trawa. Na śniegu wytwarzanie mocy można zwiększyć nawet o 30%, a na trawie o 8%-10%.
Wpływ nachylenia modułu na wytwarzanie energii
Podczas instalacji należy skalibrować jak najwięcej w kierunku kąta i kierunku przy maksymalnym nasłonecznieniu. W większości części kraju kąt instalacji wynosi zazwyczaj -5 stopni w oparciu o lokalną szerokość geograficzną, a kąt instalacji jest zazwyczaj nieco na zachód od właściwego południa. Im mniejsza szerokość geograficzna, tym mniejszy wpływ nachylenia instalacji. Na obszarach-na dużych szerokościach geograficznych nachylenie instalacji ma ogromny wpływ na jedno-dzienne/krótko-generowanie energii przez moduły słoneczne, a różnica w jedno-dobowym wytwarzaniu energii może być nawet 1-krotna. Dodatkowo na obszarach położonych na dużych szerokościach geograficznych należy odpowiednio zmniejszyć nachylenie w oparciu o powyższe obliczenia.
Biorąc za przykład Baoding w Hebei, lokalna szerokość geograficzna wynosi około 38 stopni, a nachylenie instalacji jest odpowiednie pod kątem około 33 stopni.
Wpływ odstępów pomiędzy układami elementów na wytwarzanie energii
Z obecnego doświadczenia w zakresie instalacji wynika, że odstępy między układami komponentów mają znaczący wpływ na wytwarzanie energii przez elektrownię. Z obliczeń wynika, że im większy odstęp między tablicami, tym wyraźniejszy jest efekt wzmocnienia z tyłu. Biorąc pod uwagę koszt budowy elektrowni, w samym procesie instalacji odstępy pomiędzy szeregami elementów należy określić zgodnie z samym projektem.
Wniosek
Tył dwustronnego modułu fotowoltaicznego może zapewnić dodatkowe wytwarzanie energii, realizując redukcję kosztów i poprawę wydajności elektrowni fotowoltaicznej. Jednocześnie spełnia cel wytwarzania energii fotowoltaicznej na poziomie parytetowym i przyspiesza realizację wytwarzania energii fotowoltaicznej na poziomie parytetowym.






