+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
Автор: Iflowpower – Kannettavien voimalaitosten toimittaja
На срок службы бытовой солнечной панели влияет ряд факторов. В первой части этой серии мы познакомим вас с самой солнечной панелью. Бытовые солнечные панели обычно продаются в долгосрочные кредиты или лизинг, но как долго могут прослужить их панели? Срок службы панелей зависит от множества факторов, включая климат, типы модулей и используемые системы полок, а также другие соображения.
Хотя сама панель не имеет конкретной «конечной даты», производственные потери обычно со временем приводят к тому, что оборудование приходит в негодность. Принимая решение о том, прослужит ли ваша панель 20–30 лет, уровень выходного сигнала мониторинга — лучший способ принять разумное решение. Проблема дегенерации Согласно данным Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL), с течением времени потеря производительности называется деградацией и обычно составляет около 0.
5% в год. Производители обычно полагают, что 25–30 лет — это тот срок, за который происходит достаточная деградация. В это время можно рассмотреть вопрос о замене панели.
NREL заявила, что отраслевые стандарты производства и гарантии на солнечные модули составляют 25 лет. Принимая во внимание 0,5% от среднегодового показателя замедления, 20-летняя панель может вырабатывать 90% своей первоначальной мощности.
Качество панели будет иметь некоторое влияние на скорость деградации. По данным NREL, годовой темп снижения цен у производителей премиум-класса, таких как Panasonic и LG, составляет около 0,3%, в то время как у некоторых брендов темп снижения цен достигает 0.
80%. Спустя 25 лет эти высококачественные панели по-прежнему могут производить 93% от первоначальной производительности, в то время как при более высоких показателях деградации производительность может составить 82,5%.
Некоторые производители используют в стекле, упаковке и диффузионных барьерах панели из материалов, препятствующих ПИИД. Значительная часть деградации обусловлена явлением, называемым деградацией индукции потенциала (PID), это некоторые проблемы, с которыми сталкивается панель. При изменении потенциала напряжения панели и миграции ионов между полупроводниковым материалом и другими компонентами модуля (такими как стекло, основание или рамка) полупроводниковый материал находится в состоянии миграции ионов между полупроводниковым материалом и модулем.
Это приведет к снижению выходной мощности модуля, в некоторых случаях значительному снижению. Все панели также подвержены фотореализованной деградации (LID), при которой панель теряет эффективность в течение первых нескольких часов воздействия солнца. Тестовая лаборатория PVEVOLUTIONLABS PVEL представлена в зависимости от массы кристаллической кремниевой пластины, которая варьируется в зависимости от панели, но обычно приводит к единовременной потере эффективности от 1% до 3%.
Погодные условия являются основными движущими факторами деградации панелей. Тепло является ключевым фактором, влияющим на производительность панели в режиме реального времени и ее ухудшение с течением времени. По данным NREL, тепло окружающей среды будет оказывать негативное влияние на производительность и эффективность электрических компонентов.
SolarCalculator.com указывает, что температурный коэффициент панели можно узнать, проверив паспорт производителя, который подтвердит способность панели работать при более высоких температурах. Теплообмен также способствует деградации посредством процесса, называемого термическим циклом.
При высокой температуре происходит расширение материала, при понижении температуры происходит усадка материала. Со временем это постепенно приведет к образованию микротрещин в панели, что приведет к снижению производительности. Этот коэффициент показывает, насколько теряется эффективность на литр при стандартной температуре 25 градусов Цельсия.
Например, температурный коэффициент -0,353% означает, что общая емкость будет терять 0,353% при каждом повышении температуры более чем на 25 градусов Цельсия.
В своем ежегодном исследовании модульных показателей компания PVEL проанализировала 36 действующих солнечных проектов в Индии и обнаружила значительное влияние термической деградации. Среднегодовая скорость годового вырождения этих проектов составляет 1,47%, но скорость вырождения массивов в зоне холодных гор близка к половине, 0.
7%. Ветер — еще одно погодное явление, которое может нанести вред солнечным панелям. Сильный ветер может привести к изгибу панели, что называется динамической механической нагрузкой.
Это также приведет к появлению микротрещин в панели и снижению производительности. Некоторые решения для полок оптимизированы для регионов с сильным ветром, защищая панели от мощной подъемной силы и ограничивая образование микротрещин. Обычно в техническом паспорте производителя указана информация о максимальном ветре, который может выдержать панель.
Правильная установка поможет решить проблемы, связанные с теплом. Панель следует устанавливать на расстоянии нескольких дюймов от крыши, чтобы поток цветов мог свободно течь и охлаждать оборудование, находящееся ниже. Для ограничения поглощения тепла в панельных конструкциях можно использовать материалы светлых тонов.
А производительность термочувствительных инверторов и узлов должна располагаться в затененной области, CED зеленая технология. То же самое касается и снега: во время сильного шторма он может покрыть панель, ограничив выходную мощность. Снег также вызывает динамические механические нагрузки, снижающие эксплуатационные характеристики панели.
Обычно снег скатывается с панелей, поскольку они очень гладкие и очень теплые, но в некоторых случаях домовладелец может решить очистить панели от снега. Это необходимо делать осторожно, поскольку стеклянная поверхность скребковой панели будет оказывать негативное влияние на результат. Деградация — это нормальная и неизбежная часть срока службы панели.
Правильная установка, аккуратный снег и тщательная очистка панелей способствуют повышению производительности, но в конечном итоге солнечная панель — это технология без движущихся частей, практически не требующая обслуживания. Разработать стандарты. Чтобы гарантировать, что данная панель может иметь более длительный срок службы и работать в соответствии с планом, она должна быть сертифицирована путем проведения стандартных испытаний. Панель проходит испытание ITS (IEC), которое подходит для монокристаллических и поликристаллических панелей.
EnergySage указывает, что панель, соответствующая стандарту IEC61215, прошла электрические испытания, такие как испытание на ток под напряжением и сопротивление изоляции. Они прошли испытание на механическую нагрузку ветром и снегом, а также климатические испытания для проверки горячих точек, воздействия ультрафиолета, замерзания влаги, мокрой лихорадки, града и других уязвимых мест на открытом воздухе. Спецификация панели также распространена на печати Страховой лаборатории США (UL), которая также предоставляет стандарты и тесты.
UL проводит испытания на климакс и старение, а также полный спектр испытаний на безопасность. IEC61215 также определяет показатели эффективности стандартных условий испытаний, включая температурный коэффициент, напряжение холостого хода и максимальную выходную мощность. Частота отказов солнечных панелей очень низкая.
NREL провела исследование более 50 000 систем и установила 4500 систем в США в период с 2000 по 2015 год. В ходе исследования было установлено, что на 10 000 панелей в год приходится 5 отказов. Со временем показатели отказов панели значительно улучшились, поскольку частота отказов системы, установленной в период с 1980 по 2000 год, в два раза выше, чем у группы, установленной после 2000 года.
Отключение системы редко происходит из-за отказа панели. Фактически, исследование Kwhanalytics показало, что 80% простоев солнечных электростанций происходит из-за выхода из строя инвертора, который преобразует постоянный ток платы аккумулятора в доступную мощность переменного тока. В рамках следующего этапа фотоэлектрические компании проведут анализ производительности инвертора.
.