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Comment améliorer l'efficacité de la production d'électricité des centrales photovoltaïques ?

Toutes les centrales photovoltaïques n'ont pas les mêmes performances production d'énergie Efficacité. Comment les centrales photovoltaïques peuvent-elles améliorer l'efficacité de la production d'électricité ? Outre des facteurs tels que la quantité de rayonnement solaire et l'angle d'inclinaison des modules de cellules photovoltaïques, quels sont les facteurs d'influence ? Les détails sont les suivants :

La quantité de rayonnement solaire

Lorsque l'efficacité de conversion des modules de cellules photovoltaïques est constante, la production d'énergie des systèmes photovoltaïques est déterminée par l'intensité de solaire Rayonnement. Dans des conditions normales, l'efficacité d'utilisation du rayonnement solaire par les systèmes photovoltaïques n'est que d'environ 10%. Il faut donc tenir compte de l'intensité du rayonnement solaire, des caractéristiques spectrales et des conditions climatiques.

L'angle d'inclinaison du module de cellules photovoltaïques

L'angle d'azimut des modules photovoltaïques est généralement choisi dans la direction sud, de manière à maximiser la production d'énergie par unité de capacité de la centrale photovoltaïque. Tant que l'angle est de ±20° par rapport au sud, il n'aura pas beaucoup d'impact sur la production d'électricité. Si les conditions le permettent, il devrait être de 20° sud-ouest autant que possible.

Efficacité et qualité des modules photovoltaïques

Formule de calcul : théorique production d'énergie = rayonnement solaire annuel moyen total * surface totale de la batterie * efficacité de conversion photoélectrique, il y a deux facteurs dans la surface de la batterie et l'efficacité de conversion photoélectrique, l'efficacité de conversion a un impact direct sur la production d'énergie de la centrale électrique.

Perte d'adaptation des composants

Toute connexion en série entraînera une perte de courant due aux différences de courant des composants, et toute connexion en parallèle entraînera une perte de tension due aux différences de tension des composants. Les pertes peuvent atteindre plus de 8%. Afin de réduire la perte d'adaptation et d'augmenter la capacité de production d'énergie du centrale électrique, les aspects suivants doivent être pris en compte : 1. Pour réduire la perte d'adaptation, essayez d'utiliser les composants avec le même courant en série ; 2. L'atténuation des composants doit être aussi cohérente que possible ; 3. La diode d'isolement.

température (ventilation)

Certaines données montrent que lorsque la température augmente de 1 °C, la puissance de sortie maximale du groupe de modules photovoltaïques en silicium cristallin diminue de 0,04%. Par conséquent, il est nécessaire d'éviter l'influence de la température sur production d'énergie et maintenir de bonnes conditions de ventilation.

La perte de poussière ne doit pas être sous-estimée

Le panneau du module en silicium cristallin est en verre trempé, qui est exposé à l'air pendant une longue période et qui accumule naturellement des matières organiques et beaucoup de poussière. La poussière à la surface bloque la lumière, ce qui réduit l'efficacité de sortie du module et affecte directement la production d'énergie. Dans le même temps, cela peut également provoquer l'effet « point chaud » des composants, entraînant des dommages aux composants.

Ombre, couverture de neige

Dans le processus de sélection du site de la centrale électrique, il faut faire attention à la protection de la lumière. Évitez les zones où une occlusion de la lumière peut se produire. Selon le principe du circuit, lorsque les composants sont connectés en série, le courant est déterminé par le plus petit bloc, donc s'il y a une ombre sur un bloc, cela affectera le production d'énergie des composants. De même, la neige hivernale doit être enlevée à temps.

Suivi de la puissance de sortie maximale (MPPT)

L'efficacité du MPPT est un facteur clé pour déterminer la production d'énergie d'un onduleur photovoltaïque, et son importance dépasse de loin l'efficacité de l'onduleur photovoltaïque lui-même. L'efficacité MPPT est égale à l'efficacité matérielle multipliée par l'efficacité logicielle. L'efficacité matérielle est principalement déterminée par la précision du capteur de courant et du circuit d'échantillonnage ; l'efficacité logicielle est déterminée par la fréquence d'échantillonnage. Il existe de nombreuses façons de mettre en œuvre le MPPT, mais quelle que soit la méthode utilisée, mesurez d'abord la pouvoir changement du composant, puis réagir au changement. Le composant clé est le capteur de courant, sa précision et son erreur de linéarité détermineront directement l'efficacité matérielle, et la fréquence d'échantillonnage du logiciel est également déterminée par la précision du matériel.

Réduire les pertes de ligne

Dans un système photovoltaïque, les câbles représentent une petite partie, mais l'influence des câbles sur production d'énergie ne peut être ignoré. Il est recommandé de contrôler la perte de ligne des circuits CC et CA du système dans les limites de 5%. Les câbles du système doivent être bien faits, les performances d'isolation du câble, les performances ignifuges et thermiques du câble, les performances d'étanchéité à l'humidité et à la lumière du câble, le type de noyau de câble et la taille du câble.

Efficacité de l'onduleur

L'onduleur photovoltaïque est le composant principal et le composant important du système photovoltaïque. Afin d'assurer le fonctionnement normal de l' centrale électrique, la configuration et la sélection correctes du onduleur est particulièrement important. Outre la configuration de l'onduleur en fonction de divers indicateurs techniques de l'ensemble du système photovoltaïque système de production d'énergie et en se référant au manuel d'échantillons de produits fourni par le fabricant, les indicateurs techniques suivants doivent généralement être pris en compte : 1. Puissance de sortie nominale pouvoir 2. Performances de réglage de la tension de sortie 3, Efficacité de la machine 4. Performances de démarrage.

Lien vers l'onduleur Mylion : https://darksalmon-dugong-512221.hostingersite.com/product/mylion-6000w-power-inverter-usb-dual-ac-outlet-6kw-car-chargerprofessional-grade-power-inverter-fast-charge-for-solar-system/

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