光伏电站建设流程 多长时间能够达到60kwh/m2

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30MWp光伏电站项目环境影响报告表环评报告.doc 65页
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建设项目环境影响报告表(试行)项目名称建设单位(盖章)编制日期:2013年月国家环境保护总局制《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。1、项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。2、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应写明起止地点。3、行业类别——按国标填写。4、总投资——指项目投资总额。5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。环境影响报告表修订表专家评审意见 序号 修改内容 补充与修改内容的位置
1 补充包兰铁路二线规划与本项目位置关系 具体修改详见P6
2 核实支架的离地高度及实际土地占用量 具体修改详见P9、P12
3 核实管理区在项目区的位置 具体修改详见P10
4 核实土石方平衡 具体修改详见P12
5 完善产污环节图 具体修改详见P24、P25
6 利用合适的监测资料评价区域环境质量现状 具体修改详见P20
7 补充分析周边企业对本项目的影响 具体修改详见P32
8 补充专用库房的规模及设置情况 具体修改详见P11、P31
9 按照批复的水保方案完善水保措施 具体修改详见P9
10 利用新的社会简况资料 具体修改详见P18
11 补充相关附件 已补充
12 专家提出的其它意见 已修改补充
建设项目基本情况项目名称 宁夏汇合中卫常乐30MWp光伏电站项目
建设单位 宁夏汇合风光新能源有限责任公司
法人代表 李宁 联系人
通讯地址 银川市兴庆区凤凰南街电建大厦1211号
传真 邮政编码
建设地点 宁夏中卫市常乐陶瓷工业园区北侧 立项审批部门
建设性质 新建 行业类别及代码 4415太阳能发电
占地面积(平方米) 969300 绿化面积(平方米)
总投资(万元) 29048 其中:环保投资(万元) 环保投资占总投资比例%) 0.81
评价经费(万元)
预期投产日期
工程内容及规模:1、项目概况能源是人类赖以生存的物质基础,是国民经济的基本依靠。我国是一个能源消费大国,我区能源供应主要依靠煤炭,而煤炭资源的有限性及其开发利用过程对环境造成的巨大压力,严重制约着经济社会的可持续发展。随着我区工业化、现代化和对能源需求的长期持续增长,能源供需矛盾会更加突出,保障能源供给是一项长期而艰巨的任务。因此大力开发利用新能源,是保障能源安全、优化能源结构、保护生态环境、减少温室气体排放的重要措施,是我国、我区实现可持续发展的必由之路。宁夏中卫市的太阳辐射量较丰富、日照时数长、光照充足,太阳能资源丰富,并且多年来的太阳辐射量、日照时数基本呈现较好的一致性,为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。为此,宁夏汇合风光新能源有限责任公司(以下简称“建设单位”)拟在宁夏中卫市常乐陶瓷工业园区北侧投资建设宁夏汇合中卫常乐30MWp光伏电站项目(以下简称“本项目”)。项目建设规模为30MWp,年平均上网电量4097.94万kW·h,1355.1h。将极大的减少对环境的污染,并起到利用清洁可再生资源节约不可再生能源、减少环境污染及保护生态环境的作用,具有明显的社会效益和环境效益。5°04′21&~105°05′06&37°25′29&~37°26′02& 图3项目与周围关系示意图3、~5781MJ/m2/a。太阳辐射分布年际变化较稳定,因地域不同具有一定的差异,其特点是北部多于南部,灵武、同心地区最大,可达6100MJ/m2/a,固原地区较少,在a之间。本项目位于宁夏中卫市常乐陶瓷工业园区北侧,根据NASA数据,该地区年均太阳辐射量约为5939.6MJ/m2/a左右。参考日气象行业标准审查会审查通过的《太阳能资料评估方法》,对本项目所在地太阳能资源进行评估(具体的太阳能资源丰富程度等级见表1),以太阳总辐射的年总量为指标,进行太阳能资源丰富程度评估可知,该区域属于太阳能资源较丰富区,太阳能具有很好的开发优势。表1太阳能资源丰富程度等级标准1标准2资源丰富程度≥1740KWh/m2/a≥6700MJ/m
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安徽光伏 | 安徽省光伏发电项目投资内参资料
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关键词:&&光伏扶贫,家庭户用光伏电站,太阳能光伏发电,村级光伏扶贫,村级电站,光伏发电,分布式光伏发电项目
光伏摘要:2016年,安徽省光伏扶贫拓展到全省66个县,计划建设村级电站1738个,户用光伏电站10万户,总规模是41.5万kW。同时,安徽省还向国家能源局上报了省级贫困县的实施方案,计划建设170万kW大型地面电站、30万kW村级光伏扶贫。
一、安徽省基本情况安徽位于中国大陆东部,东经114°54′-119°37′,北纬29°41′-34°38′之间。截至2015年12月底,安徽省下辖合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州16个地级市,总人口6949.1万人。1、气候条件安徽省在气候上属暖温带与亚热带的过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候,淮河以南属亚热湿润季风气候,主要特点是:季风明显,四季分明,春暖多变,夏雨集中,秋高气爽,冬季寒冷。 由于光伏组件的出力随着温度的升高而降低,气温对光伏系统效率影响很大;同时,气温还会影响光伏系统的串并联方案设计。安徽全省年平均气温为14~17℃,1月平均气温零下1~4℃,7月平均气温28~29℃。2、土地情况与建筑物面积1)土地政策情况日,安徽省人民政府印发了《关于调整安徽省征地补偿标准的通知》(皖政〔2015〕24号),提出自日起,安徽省行政区域内征收集体土地的土地补偿费和安置补助费,均按新征地补偿标准执行,并明确了新的土地补偿标准(由于表格太大,可以到政府官网查原文件)。2)建筑物屋顶面积分布式光伏项目主要建设在建筑物上。下表统计了截止2014年底安徽省各地级市竣工建筑物面积情况。3、能源消费情况2014年,安徽省的地区GDP为20849亿元,地区用电量为1585.18亿kWh,分别占全国的3%和2.8%,均居全国第14位。安徽省的脱硫煤标杆电价为0.3693元/kWh,光伏标杆电价为0.98元/kWh。因此,如果采用全额上网的方式,则度电补贴为0.6107元/kWh。安徽省2014年的第一、三产业的用电总量为1335.92亿kWh,如果按照1.9分/kWh的可再生能源附加考虑,则2014年仅工业用电量就可以征收25.4亿元。二、安徽省太阳能资源概述1、太阳能资源概况《太阳能资源等级 总辐射》(GB/T )中,根据总辐射量将太阳能资源等级划分为4个等级,如下所示。安徽省太阳能资源空间分布趋势为北高南低,砀山县、亳县的太阳能资源最好;由此向南,随着云雨天气的增多,总辐射量随之减少。安徽的太阳能水平面总辐射量在kWh/m2之间,属于太阳能资源“丰富”地区。2、太阳能资源观测站情况安徽省共有2个太阳能辐射观测站,它们的主要信息如下表所示。以合肥站为例,对安徽省的太阳能资源情况进行分析。根据GB/T 和上图中的数据可以看出:合肥市的年总辐射量为1253 kWh/m2,属于太阳能资源“丰富”地区;合肥市月总辐射量最高的月份为7月,达到154kWh/m2;最低的月份为12月,仅为60kWh/m2;两者比值为0.39,月际变化属于一般稳定地区;适合采用固定可调式。一年之中,太阳能总辐射量主要集中在4~9月,,总辐射量占全年的64%。3、各地发电量情况根据Meteonorm的数据,安徽省16个地级市的水平面年总辐射量、发电小时数估算如下表所示。三、安徽省光伏政策概述1、太阳能资源概电价补贴政策安徽省未出台省级补贴政策,也未出台地面光伏电站的补贴政策。仅合肥市、毫州市两个地级市出台了地方性补贴政策,具体如下。1)合肥市日,合肥市人民政府印发《关于促进光伏产业持续健康较快发展的若干意见》中提出的三类光伏补贴:第一类:给投资人度电补贴第二类:给投资人初始投资补贴对使用《合肥市光伏地产品推广目录》中光伏构件产品替代建筑装饰材料、建成光伏建筑一体化项目的,在项目建成并网后,除享受市级度电补贴外,按装机容量一次性给予1元/瓦的工程补贴,单个项目补贴不超过100万元。第三类:给屋顶产权人初始投资补贴屋顶光伏电站项目:装机规模超过0.1MW,按装机容量给予屋顶产权人10万元/兆瓦一次性奖励,单个项目、同一屋顶产权人奖励不超过100万元。2)亳州市2014年底,亳州出台的《亳州市太阳能光伏发电专项资金管理办法》中提出:给予分布式光伏发电项目度电补贴,标准为0.25元/kWh,补贴时限为10年。由项目运营企业或居民向所在地发改部门申请,所在地供电部门核定发电量,发改部门申报资料进行审核进行审核确认,财政部门据以拨付补贴资金。 2015年11月,亳州市政府印发《亳州市财政事后奖补资金管理办法(试行)》中提出:对已经完工且并网发电,规模在1兆瓦以上的,给予不超过20万元的补助;规模在5兆瓦以上的,给予不超过30万元的补助;规模在10兆瓦以上的,给予不超过40万元的补助。2、项目管理政策日,安徽省能源局印发《关于推进光伏电站持续健康发展的通知》(皖能源新能〔2016〕30号)提出:各县(市、区)规划光伏电站装机规模不得超过当地最大负荷的50%,各市规划光伏电站装机规模不得超过本市最大负荷的40%。光伏电站项目由市发展改革委备案,备案文件作为土地预审、环境评价、电网接入等前期工作依据。项目所需规模指标按照公开招标和“先建先得”等市场化方式配置。原则上,110千伏及以上电压等级接入集中式光伏电站,采取公开招标方式配置规模指标;35千伏及以下电压等级接入分布式光伏电站,采取“先建先得”方式配置规模指标。四、安徽省电网概述1、大电网概况截止2015年底,安徽电网拥有110kV及以上电压等级变电站744座,变电容量1.35亿kVA,输电线路3.79万km,变电容量和线路长度分别是2010年的1.7倍、1.4倍,跨省输电能力增长75%。220kV电网分成6个片区运行,户均配变容量比“十一五”提高了67%,供电可靠性显著增强。安徽省目前投运的特高压工程有一个,即“皖电东送” 1000kV特高压工程。该工程是我国首条同塔双回路特高压交流输电工程,西起安徽淮南,经皖南、浙北到达上海,线路全长656km,共有1421座铁塔,于2007年开工,日投入正式运行。 “十三五”期间,国网安徽省电力公司将加快特高压电网建设,统筹规划各级电网协调发展,持续提升电网智能化水平,建成淮南-南京-上海、驻马店-淮南、武汉-安庆-皖南、安庆-浙中特高压交流工程,以及准东-皖南特高压直流工程,形成“三进三出”特高压枢纽电网,成为华东区域承接外来电力的“桥头堡”。同时将进一步优化500kV骨干网架,形成“五纵四横两平台”骨干网架,16个地市形成独立的220kV主干网结构,实现城市500kV站点、县城220kV站点全覆盖,基本实现乡镇35kV及以上站点全覆盖。2、配电网概况城市配电网随着一大批智能变电站、电动汽车充换电站建成投运,用电信息采集系统基本实现全覆盖,电网智能化程度大幅提升。2016年,安徽省将加大配网投资力度,加快实施第二轮农村电网改造升级工程,全面推进城乡电网一体化。中心村电网改造升级工程涉及全省9700个中心村,估算总投资50.4亿元。改造完成后,小城镇和中心村户均配变容量达到3kVA;将建成16个新农村电气化县、284个电气化乡镇和3046个电气化村,有力保障了全省新农村建设。五、安徽省光伏项目现状及潜力1、安徽省光伏项目发展现状1)新能源装机现状截止2015年底,安徽省内风电规模达到135.52万kW,全年发电量20.57亿kWh,同比增长58.49%;光伏发电接入达到120.84万kW,全年发电量3.74亿kWh。截止2016年6月底,安徽省内发电装机情况如下表所示。从上表可以看出,截止2016年6月底,安徽省新增装机中,风电、光伏的新增装机量占44.9%;风电、光伏的累计装机量达到7.7%。可见,风电、光伏在安徽内总装机比例较低。2、发电量和用电量现状安徽省为能源输出省份。2015年,安徽省全社会累计发电2061.89亿kWh,同比增长1.38%;全社会用电量累计1639.8亿kWh,同比增长3.45%。因此,外送电量占到全省发电量的20.5%。2016年上半年,安徽省全社会累计发电1074.6亿kWh,同比增长9.3%;全社会用电量累计830.8亿kWh,同比增长6.2%。因此,外送电量占到全省发电量的22.7%。3、安徽省光伏电力消纳前景分析从前文可以看出,1)安徽省属于发电量富裕省份,大约有20%的省内发电量靠外送消纳。2)安徽省大电网坚强,农网改造大部分在2016年底前完成,为集中式光伏电站、分布式光伏项目的发电量输送建立了畅通的“高速公路“。3)安徽省内的光伏、风电装机量比较低,不会影响电网的稳定运行。4、安徽省光伏未来发展规模分析1)普通地面光伏电站2016年,国家分配给安徽省的普通项目规模指标为100万kW。如前文所述,普通光伏电站安徽省采取公开招标的方式。7月11日,安徽省发布《安徽省2016年普通光伏电站建设规模配置PPP项目招标公告》提出:2016年安徽省用于向社会资本配置的新增光伏电站建设规模指标为60万kW,社会资本申请配置指标的项目仅限于接入电压等级110kV及以上的集中式光伏电站项目。最终中标项目情况如下表所示。安徽省的标杆电价为0.98元/kWh, 中标项目电价均为0.945元/kWh。随着近期光伏组件、逆变器等设备价格的下降,未来的中标价会进一步降低,预计在0.9元/kWh以内。2)分布式光伏电站分布式光伏项目分“自发自用、余电上网”和“全额上网”两种。“自发自用、余电上网”模式的收益与用户用电电价、脱硫煤标杆电价直接相关。安徽省的脱硫煤标杆电价为0.3693元/kWh。下表为安徽省对不同用户的销售电价。3)领跑者基地2016年,安徽省两淮采煤塌陷区获得100万kW的领跑者规模指标。“两淮采煤沉陷区水面光伏发电规划方案”选择包括淮北、亳州、宿州、阜阳、淮南5个市共80200亩水面及33457亩陆地用于沉陷区光伏电站建设,初步拟定总装机容量为320万kW,计划于年分为三个阶段实施,项目的具体分布地点如下表所示。按照该规划方案,未来每年安徽省都将有约100万kW的领跑者基地项目。4)光伏扶贫 安徽省的光伏扶贫工作在全国处于领先水平。自2013年在肥东县选择5户农民家庭开展试点、每户建设2.5kW小型家庭户用光伏电站开始,在试点成功基础上,向全市推广。2013年、2014年,先后选择100户、200户农村贫困户,建设3kW小型户用家庭分布式电站,项目产权和发电收益全部归贫困户所有。该市首批100户光伏电站,自2015年2月建成并网至当年底,共为贫困户增收21万元,户均增收2100元。随后,安徽省成立试点工作领导小组,建立协调联系机制,实现了项目立项、选址选户、资金筹措等工作无缝对接。如今,已经形成了“合肥模式”、“金寨模式”等成功的运作机制。2015年,安徽省光伏扶贫在全省31个国家和省级贫困县开展,截止2016年6月底,安徽全省完成投资18.5.亿元,建设20.4万kW,并网12.2万kW。其中,户用光伏电站是51541户,并网24169户,建成村级电站823个,并网600个,开展光伏设备家庭财产险是7804户。2016年,安徽省光伏扶贫拓展到全省66个县,计划建设村级电站1738个,户用光伏电站10万户,总规模是41.5万kW。同时,安徽省还向国家能源局上报了省级贫困县的实施方案,计划建设170万kW大型地面电站、30万kW村级光伏扶贫。
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在线咨询QQ:#牛掰专家来了#【干货】光伏组件功率为何不断衰减?
光伏组件是太阳能发电的关键元件,光伏组件功率衰减是指随着光照时间的增加,组件输出功率不断呈下降趋势的现象。
组件功率衰减直接关系到组件的发电效率。国内组件的功率衰减与国外最好的组件相比,仍存在一定差距,因此研究组件功率衰减非常有必要。
组件功率衰减包括组件初始光致衰减、组件材料老化衰减及外界环境或破坏性因素导致的组件功率衰减。
外界环境导致功率衰减主要由光伏电站运营不当造成,可通过加强光伏电站的维护进行改善或避免;破坏性因素导致的组件功率衰减是由于组件明显的质量问题所致,在组件生产和电站安装过程对质量进行严格检验把控,可减少此类功率衰减的现象。
本文主要研究组件初始光致衰减及材料老化衰减。
1、组件初始光致衰减分析
1.1、组件初始光致衰减原理分析
组件初始光致衰减(LID)是指光伏组件在刚开始使用的几天其输出功率发生大幅下降,之后趋于稳定的现象。
普遍认为的衰减机理为硼氧复合导致,即由p型(掺硼)晶体硅片制作而成的光伏组件经过光照,其硅片中的硼、氧产生复合体,从而降低了其少子寿命。
在光照或注入电流条件下,硅片中掺入的硼、氧越多,则生成复合体越多,少子寿命越低,组件功率衰减幅度就越大。
1.2、组件初始光致衰减的实验分析
本研究采用对比实验的办法,在背板、EVA、玻璃和封装工艺等条件完全一致情况下,采用两组电池片(一组经初始光照,另一组未经初始光照),分别将其编号为I和II。
同时,生产出的所有组件经质量全检及电致发光(EL)检测,确保质量完全正常。实验过程条件确保完全一致,采用同一台太阳能模拟仪测量光伏组件I-V曲线。分别取I和II光伏组件各3组进行试验,记录其在STC状态下的功率输出值。
随后,将I和II光伏组件放置于辐照总量为60kWh/m2(根据IEC61215的室外暴晒试验要求)的同一地点进行暴晒试验,分别记录其功率,结果见表1。
由表1可知,I组光伏组件整体功率衰减明显较II组低。因此,可推测光伏组件的初始光致衰减主要取决于电池的初始光致衰减。在光伏组件封装前对其电池片进行初始光照,则组件功率衰减会显著减弱。
1.3、组件初始功率衰减与I-V曲线不良的关系研究
随机选取一块质量正常组件,组件内所有电池的衰减基本一致,对其进行功率测试,I-V曲线平滑曲线如图1所示。
由图1可知,尽管输出功率下降,但I-V曲线平滑、无台阶,其红外图像类似正常组件,即无热斑出现。取光伏组件中任一电池片无初始光照衰减,即组件内电池的衰减不一致,对其进行功率测试,I-V曲线如图2所示。
由图2中I-V曲线出现台阶可看出,组件内部整体输出功率下降的同时,未经初始光照衰减的电池片造成光伏组件整体电流降低、输出功率减小。
通过实验说明,如果光伏组件内部电池片衰减不一致,导致组件内部串联的电池片产生电流失配,由此I-V曲线出现台阶。在组件生产的质量检验过程中,对组件I-V曲线出现台阶的问题组件进行统计研究,也进一步验证了组件的初始光致功率衰减是导致I-V曲线异常的内在原因。
1.4、组件初始光致衰减的验证
为确保组件功率质量,在组件制造过程中,随机对抽取组件进行太阳下暴晒,暴晒至组件功率基本稳定为止,检测其初始光致衰减值,测试数据见表2。
由表2可知,光伏组件初始都有光致衰减现象,但不同批次功率衰减幅度差异较大,1%~3.7%都有,因此改善初始光致衰减现象显得非常必要。
通过以上分析可知,组件初始光衰幅度主要取决于电池光致衰减,电池光致衰减则由硅片的硼、氧含量等决定。
要消除由于组件初始功率衰减导致的问题,可利用硅片分选机来控制硅片质量,确保硅片内部的硼、氧元素含量处于正常范围,从而保障电池片的转换效率;同时在组件封装前,对电池片进行功率分档,保证电池片功率匹配,从而改善组件的初始光致功率衰减问题。
2、材料老化导致功率衰减分析
组件的主要材料包括电池片、玻璃、EVA、背板等。
光伏组件材料老化衰减主要可从电池片功率衰减及封装材料的性能退化两方面分析,而影响这两方面因素的主要原因是紫外线照射及湿热老化环境,而玻璃对紫外线和湿热环境的性能变化较小,因此组件功率的老化衰减研究主要可围绕EVA和背板两种材料的老化开展。
图4为某电站运营后材料老化的外观图。
2.1、EVA老化对光伏组件功率衰减影响
把组件分为A、B、C、F806、4组,分别采用4个不同厂家的EVA材料,电池片、玻璃、背板、焊带、边框等材料及生产工艺设备都一致,制作每块组件的同时还制作一个陪样,用于测试组件EVA材料的黄变指数。
生产出的组件经过EL检测和I-V曲线的测试,确定质量合格,把4组组件和陪样同时放入环境试验箱进行湿热老化,测试条件为温度85℃、湿度85%。
每隔一段时间测试其组件功率及陪样EVA的黄变指数,共测试1000h后把组件取出,其组件测试数据如图5所示,对应陪样EVA的黄变指数如图6所示。
由图5和图6可看出,不同品牌的EVA耐湿热老化性能差异很大,其中F806EVA黄变小,耐老化性能明显比其他EVA强,做成的组件功率衰减少。
这个实验结果与组件老化功率衰减结果相符合,说明EVA黄变是组件材料老化导致功率衰减的一个重要原因。
为了深入对此质量问题进行分析,结合类似的EVA黄变现象,本文选取某研究所光伏电站的组件进行调查研究,发现该光伏电站的组件也部分存在EVA黄变现象,如图7所示。
在该电站上分别选取一块EVA黄变组件和一块EVA未黄变组件,分别测试其功率,数据见表3。
由表3可知,EVA未黄变组件在电站运营过程中只衰减了2.23%,而EVA黄变组件的功率衰减了5.7%,因此进一步验证了EVA黄变是造成组件功率衰减的一个重要原因。
2.2、背板老化对光伏组件功率衰减影响
把组件分为A、B两组,分别采用两个不同厂家的背板材料(A组背板为双面含氟背板,B组为不含氟的背板),电池片、玻璃、背板、焊带、边框等材料及生产工艺设备都一致,制作每块组件的同时还制作一个陪样,用于测试背板的耐紫外黄变指数。
生产出的组件经过EL检测和I-V曲线的测试,确定质量合格,实验前记录两组光伏组件及陪样组件在STC状态下的功率输出值。
按照IEC的实验要求,将两组光伏组件放于紫外试验箱中,温度控制在规定范围内(60±5℃),组件受波长为280~385nm范围的紫外辐射(15kWh/m2),其中波长为280~320nm的紫外辐照不少于5kWh/m2。
用太阳能测试仪测试组件的功率,结果见表4;同时测试陪样背板及样品紫外老化后的黄变指数,结果如表5所示。
从表4和表5可知,A组光伏组件背板双面含氟(黄变指数为2.2),具有较强耐紫外功能,因此其功率衰减较小;而B组光伏组件背板不含氟,有黄变现象(黄变指数为67.4),功率衰减明显。
2.3、材料老化功率衰减现场跟踪测试
分析本文对某研究所光伏电站进行跟踪测试分析,选取一块质量正常的组件定期进行功率测试,其功率衰减数据见表5。
各时间段该组件的EL图片如图9所示,EL图片显示组件内部完好,未发生隐裂等质量问题,每次测试时清除表面的脏污和灰尘,排除外界条件对组件功率的影响。
测试结果说明组件功率衰减是由于自身材料老化原因所造成,衰减的比例与功率质保规定的质保统一标准接近。
从实验测试结果和具体电站中组件分析可看出,EVA和背板材料的老化、黄变是导致组件功率老化衰减的主要原因,采用高质量的EVA和背板能有效减少组件的功率老化衰减。
本文重点对组件初始功率衰减和材料老化功率衰减两种现象进行分析研究,同时对某研究所电站进行现场跟踪测试分析,得出以下结论:
1)光伏组件的初始光致衰减主要是由于电池片的初始光致衰减不同所致。不同批次硅片的硼氧含量不同,导致电池片的初始光致衰减不同。
因此利用硅片分选机控制硅片质量,从而保证电池片的初始光致衰减是解决光伏组件初始光致衰减的有效方法。
2)光伏组件的材料老化衰减主要取决于光伏组件封装过程中EVA和背板质量,使用湿热老化功能较强和耐紫外的背板和EVA材料,能较大程度保证光伏组件质量。
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