+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Портативті электр станциясының жеткізушісі
Različni dejavniki vplivajo na življenjsko dobo bivalne sončne plošče. V prvem delu te serije bomo predstavili sam solarni panel. Stanovanjske sončne celice se običajno prodajajo v dolgoročnih posojilih ali na lizing, toda kako dolgo lahko uporabljajo njihove plošče? Življenjska doba plošče je odvisna od različnih dejavnikov, vključno s podnebjem, vrstami modulov in uporabljenimi sistemi polic ter drugimi dejavniki.
Čeprav sama plošča nima določenega "končnega datuma", je izguba proizvodnje običajno prisili opremo v odpad. Ko se odločate, ali naj vaša plošča deluje 20 do 30 let v prihodnosti, je izhodna raven spremljanja najboljši način za pametno odločitev. Degenerativni problem Po podatkih Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo (NREL) se sčasoma izguba proizvodnje imenuje degradacija, običajno zmanjšanje za približno 0.
5 % na leto. Proizvajalci običajno verjamejo, da je 25 do 30 let čas, ko se zgodi dovolj degradacije. V tem času se lahko razmisli o zamenjavi plošče.
NREL je dejal, da industrijski standardi proizvodnje in garancije pomenijo 25 let solarnih modulov. Ob upoštevanju 0,5 % referenčne letne stopnje zaostanka lahko 20-letna plošča proizvede 90 % svoje prvotne zmogljivosti.
Kakovost plošč bo nekoliko vplivala na stopnjo degradacije. Po poročilu NREL je letna stopnja vrhunskih proizvajalcev, kot sta Panasonic in LG, približno 0,3 %, medtem ko imajo nekatere znamke stopnjo znižanja cen do 0.
80%. 25 let pozneje lahko te visokokakovostne plošče še vedno proizvedejo 93 % svoje prvotne proizvodnje, medtem ko lahko višje stopnje razgradnje proizvedejo 82,5 %.
Nekateri proizvajalci uporabljajo materialne plošče proti PID v svojem steklu, embalaži in difuzijskih pregradah. Precejšen del degradacije je posledica pojava, imenovanega potencialna indukcijska degradacija (PID), to je nekaj težav, s katerimi se sooča plošča. Ko napetostni potencial plošče in migracija ionov med polprevodniškim materialom in drugimi komponentami modula (kot so steklo, podnožje ali okvir), je polprevodniški material v ionski migraciji med polprevodniškim materialom in modulom.
To bo povzročilo upad izhodne moči modula, v nekaterih primerih pa se bo znatno zmanjšal. Vse plošče so tudi izpostavljene fotorealizirani degradaciji (LID), kjer plošča izgubi učinkovitost v prvih nekaj urah izpostavljenosti soncu. Testni laboratorij PVEVOLUTIONLABS PVEL je predstavljen glede na maso kristalne silicijeve rezine, ki se razlikuje glede na ploščo, vendar običajno povzroči enkratno, 1- do 3-odstotno izgubo učinkovitosti.
Vremenske razmere so izpostavljene vremenskim razmeram v vremenskih razmerah, ki so glavni pogonski dejavniki degradacije plošč. Toplota je ključni dejavnik pri delovanju in degradaciji plošče v realnem času. Glede na NREL bo okoljska toplota negativno vplivala na delovanje in učinkovitost električnih komponent.
SolarCalculator.com navaja, da je temperaturni koeficient plošče mogoče najti s preverjanjem podatkovnega lista proizvajalca, kar bo dokazalo sposobnost plošče pri višjih temperaturah. ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຍັງສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຊມໂດຍຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ.
ເມື່ອອຸນຫະພູມສູງ, ການຂະຫຍາຍວັດສະດຸ, ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ, ການຫົດຕົວຂອງວັດສະດຸ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ກິລານີ້ຊ້າໆຈະນໍາໄປສູ່ການສ້າງ microcracks ໃນກະດານ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດ. ຄ່າສໍາປະສິດນີ້ອະທິບາຍວິທີການສູນເສຍປະສິດທິພາບຫຼາຍຕໍ່ລິດໃນອຸນຫະພູມມາດຕະຖານຂອງ 25 ອົງສາເຊນຊຽດ.
ຕົວຢ່າງ, ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ -0.353% ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດຈະສູນເສຍ 0.353% ແຕ່ລະຄົນສູງກວ່າ 25 ອົງສາເຊນຊຽດ.
ໃນການສຶກສາຄະແນນໂມດູນປະຈໍາປີຂອງຕົນ, PVEL ໄດ້ວິເຄາະ 36 ໂຄງການແສງຕາເວັນປະຕິບັດການໃນປະເທດອິນເດຍແລະພົບເຫັນຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ. ອັດຕາການເຊື່ອມໂຊມສະເລ່ຍປະຈໍາປີຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ 1,47%, ແຕ່ອັດຕາການ degeneration ຂອງ arrayed ໃນເຂດພູເຂົາເຢັນແມ່ນໃກ້ກັບເຄິ່ງຫນຶ່ງ, 0.
7%. ລົມເປັນອີກສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ແຜ່ນແສງຕາເວັນ. ລົມແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ກະດານງໍ, ເອີ້ນວ່າການໂຫຼດກົນຈັກແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ນີ້ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ microcracks ໃນກະດານຫຼຸດລົງຜົນຜະລິດ. ວິທີແກ້ໄຂຊັ້ນວາງບາງອັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບພາກພື້ນທີ່ມີລົມແຮງ, ປົກປ້ອງແຜງຈາກແຮງຍົກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຈຳກັດການແຕກຂອງຈຸນລະພາກ. ໂດຍປົກກະຕິ, ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ກະດານ.
ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນ. ກະດານຄວນຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສອງສາມນິ້ວຂ້າງເທິງຫລັງຄາເພື່ອໃຫ້ການໄຫຼຂອງດອກໄມ້ສາມາດໄຫຼແລະເຢັນອຸປະກອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ວັດສະດຸສີອ່ອນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບໂຄງສ້າງກະດານເພື່ອຈໍາກັດການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນ.
ແລະການປະຕິບັດຂອງ inverters ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານຄວາມຮ້ອນແລະປະກອບຄວນຈະຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມ, ເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ CED. ຫິມະກໍ່ຄືກັນ, ໃນໄລຍະພະຍຸໃຫຍ່ກວ່າ, ມັນສາມາດປົກຄຸມກະດານ, ຈໍາກັດຜົນຜະລິດ. ຫິມະຍັງຈະເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດກົນຈັກແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດຂອງກະດານ.
ໂດຍປົກກະຕິ, ຫິມະຈະເລື່ອນລົງຈາກກະດານຍ້ອນວ່າພວກມັນລຽບແລະອົບອຸ່ນຫຼາຍ, ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນອາດຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລ້າງຫິມະໃນກະດານ. ນີ້ຕ້ອງເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງເພາະວ່າຫນ້າແກ້ວຂອງກະດານຂູດຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຜົນຜະລິດ. ການເສື່ອມສະພາບເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ຂອງຊີວິດຂອງກະດານ.
ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫິມະທີ່ລະມັດລະວັງແລະການເຮັດຄວາມສະອາດກະດານຢ່າງລະມັດລະວັງຊ່ວຍໃຫ້ຜົນຜະລິດ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ, ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນຍ້າຍ, ເກືອບບໍ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ. ພັດທະນາມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກະດານທີ່ມອບໃຫ້ອາດຈະມີອາຍຸການບໍລິການທີ່ຍາວນານແລະດໍາເນີນການຕາມແຜນການ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍການທົດສອບມາດຕະຖານ. ກະດານແມ່ນຂຶ້ນກັບການທົດສອບ ITS (IEC), ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຫມູ່ຄະນະ crystal ແລະ polycrystalline.
EnergySage ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກະດານທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ IEC61215 ໄດ້ຖືກທົດສອບດ້ວຍໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ: ກະແສຝົນແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation. ພວກເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບການທົດສອບການໂຫຼດກົນຈັກຂອງລົມແລະຫິມະ, ແລະການທົດສອບສະພາບອາກາດເພື່ອກວດກາເບິ່ງຈຸດຮ້ອນ, ການສໍາຜັດ ultraviolet, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ freezing, ໄຂ້ຊຸ່ມ, ອາການຊ໊ອກ hail ແລະຈຸດອ່ອນອື່ນໆທີ່ເປີດເຜີຍພາຍນອກ. ຂໍ້ກໍານົດຂອງກະດານແມ່ນຍັງພົບເລື້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງປະຕິບັດການປະກັນໄພສະຫະລັດ (UL) ປະທັບຕາ, ເຊິ່ງຍັງສະຫນອງມາດຕະຖານແລະການທົດສອບ.
UL ດໍາເນີນການທົດສອບ climax ແລະ aging, ແລະລະດັບເຕັມຂອງການທົດສອບຄວາມປອດໄພ. IEC61215 ຍັງກໍານົດຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຂອງເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ, ລວມທັງຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ, ແຮງດັນວົງຈອນເປີດ, ແລະຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດ. ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງແຜງແສງອາທິດແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ.
NREL ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 50,000 ລະບົບແລະທົ່ວໂລກໄດ້ຕິດຕັ້ງ 4,500 ລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນປີ 2000 ຫາ 2015. ການສຶກສານີ້ພົບວ່າ 5 ອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກະດານໃນ 10,000 ກະດານຕໍ່ປີ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄວາມຜິດຂອງກະດານແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະວ່າອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງລະຫວ່າງ 1980 ແລະ 2000 ແມ່ນສອງເທົ່າຂອງກຸ່ມຫຼັງຈາກ 2000.
ການປິດລະບົບບໍ່ຄ່ອຍເປັນຍ້ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແຜງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການສຶກສາຂອງ Kwhanalytics ພົບວ່າ 80% ຂອງການຢຸດໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ inverter, inverter ປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ DC ຂອງກະດານຫມໍ້ໄຟເປັນພະລັງງານ AC ທີ່ມີຢູ່. Photovoltaic ຈະວິເຄາະປະສິດທິພາບ inverter ໃນຊຸດຂອງໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້.
.