स्वच्छ ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन का निवेश रिटर्न और ऊर्जा उपयोग दक्षता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
यह लेख फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्रों की बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित रूप से विशिष्ट उपायों का परिचय देगा, घटक चयन, स्थापना अनुकूलन, उपकरण कॉन्फ़िगरेशन, संचालन और रखरखाव प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को कवर करेगा, और फोटोवोल्टिक पावर प्लांट मालिकों, डिजाइनरों और संचालन और रखरखाव टीमों के लिए व्यावहारिक तकनीकी संदर्भ प्रदान करता है।

घटक चयन और स्थापना अनुकूलन: बिजली उत्पादन दक्षता के लिए मौलिक गारंटी
फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का चयन और स्थापना विधि बिजली उत्पादन दक्षता को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक हैं। उचित चयन और वैज्ञानिक स्थापना बिजली संयंत्रों के कुशल संचालन के लिए एक ठोस आधार रख सकती है।
मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनाम पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन घटकों का चयन:
मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल की रूपांतरण दक्षता आमतौर पर 18-22%होती है, जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल (15-18%) की तुलना में 3-5 प्रतिशत अधिक है।
मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का तापमान गुणांक {{{0}}}} के बारे में है। 3%\/ डिग्री (यानी, तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री की वृद्धि के लिए, दक्षता 0.3%कम हो जाती है)
बाजार में मुख्यधारा मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल पावर रेंज: 450w -550 w, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन 400W -500 w है
स्थापना रिक्ति और छाया प्रबंधन:
घटकों के बीच रिक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्दियों में सुबह 9 से 3 बजे तक कोई पारस्परिक बाधा नहीं है
पंक्ति रिक्ति के लिए गणना सूत्र: d=l × cos +l × sin × cos (180 डिग्री - azimuth)\/tan (जहां l घटक की लंबाई है, झुकाव कोण है, Azimuth Azimuth कोण है, और सौर ऊंचाई कोण है)
नियमित रूप से आसपास की वनस्पतियों को ट्रिम करने के लिए घटकों को पूरे वर्ष में छाया से मुक्त बनाए रखने के लिए
प्रमुख उपकरण कॉन्फ़िगरेशन का अनुकूलन: सिस्टम दक्षता का मुख्य लिंक
इनवर्टर और केबल जैसे प्रमुख उपकरणों का चयन और विन्यास सीधे सिस्टम की समग्र दक्षता को प्रभावित करता है, और वैज्ञानिक चयन और उचित लेआउट बिजली उत्पादन में काफी सुधार कर सकते हैं।
इन्वर्टर चयन और स्थापना के लिए प्रमुख बिंदु:
98%से अधिक या उससे अधिक की रूपांतरण दक्षता के साथ इनवर्टर चुनें, और एक विस्तृत वोल्टेज रेंज वाले मॉडल अधिक प्रकाश की स्थिति के अनुकूल हो सकते हैं
इन्वर्टर की स्थापना की स्थिति को सीधे धूप से बचना चाहिए, और शीर्ष पर एक रेनप्रूफ और सन प्रूफ शेड स्थापित किया जाना चाहिए
इन्वर्टर के चारों ओर अच्छा वेंटिलेशन बनाए रखें, गर्मी विघटन को सुविधाजनक बनाने के लिए 50 सेमी से अधिक या बराबर की स्थापना के साथ
जब बाहर स्थापित किया जाता है, तो 25 डिग्री और 10 डिग्री से अधिक के प्रत्येक परिवेश के तापमान के लिए, जीवनकाल को आधे से कम किया जा सकता है
केबल चयन और वायरिंग सिद्धांत:
ट्रांसमिशन नुकसान को कम करने के लिए फोटोवोल्टिक समर्पित डीसी केबल का उपयोग करें (3%के भीतर नियंत्रित)
वायर व्यास का चयन करने के लिए सूत्र: A=(I × L × ρ)\/((V × V)
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बुद्धिमान ट्रैकिंग प्रणाली का अनुप्रयोग:
सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम बिजली उत्पादन में 15% -25% बढ़ा सकता है, और दोहरी अक्ष ट्रैकिंग बिजली उत्पादन को 25% -35% तक बढ़ा सकती है
The tracking system is suitable for areas with annual radiation levels>1500kWh\/m ε
ट्रैकिंग सटीकता, 5 डिग्री से कम या बराबर होनी चाहिए, अन्यथा लाभ लागतों को कवर नहीं कर सकते हैं

परिष्कृत संचालन और रखरखाव प्रबंधन: निरंतर और कुशल बिजली उत्पादन के लिए गारंटी
वैज्ञानिक और व्यवस्थित संचालन और रखरखाव प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकता है कि फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र दीर्घकालिक में इष्टतम परिचालन स्थितियों को बनाए रखें और बिजली उत्पादन राजस्व को अधिकतम करें।
घटक सफाई के लिए मानक प्रक्रिया:
सफाई आवृत्ति: सामान्य क्षेत्रों में हर 2 महीने में एक बार, धूल भरे\/तटीय क्षेत्रों में महीने में एक बार
सफाई उपकरण: सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश, न्यूट्रल क्लीनर (ph 6-8), विआयनीकृत पानी
सफाई का समय: सुबह या शाम, अत्यधिक तापमान अंतर से बचने के लिए कांच का टूटना
सफाई के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए जांचें कि कोई अवशिष्ट पानी के दाग नहीं हैं और जंक्शन बॉक्स में कोई पानी का प्रवेश नहीं है
उपकरण निरीक्षण और रखरखाव के लिए प्रमुख बिंदु:
दैनिक निरीक्षण: जांचें कि क्या निगरानी प्रणाली डेटा सामान्य है और क्या बिजली उत्पादन का उतार -चढ़ाव 10% से कम या बराबर है
मासिक निरीक्षण: घटक उपस्थिति (दरारें, गर्म स्थान), ब्रैकेट दृढ़ता
वार्षिक निरीक्षण: इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण (1m resess से अधिक या उससे अधिक), ग्राउंडिंग प्रतिरोध (4 से कम या बराबर)
इन्वर्टर रखरखाव: हर छह महीने में कूलिंग फैन को साफ करें और जांचें कि संधारित्र उभड़ा नहीं है
बुद्धिमान निगरानी प्रणाली का अनुप्रयोग:
वास्तविक समय की निगरानी: बिजली उत्पादन, स्ट्रिंग वर्तमान और वोल्टेज, इन्वर्टर स्थिति
असामान्य अलार्म: घटक शक्ति को 15% से अधिक या बराबर घटने के लिए सेट करें और स्वचालित रूप से एक अलार्म ट्रिगर करें
डेटा विश्लेषण: दक्षता में रुझानों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक डेटा की तुलना करें
तापमान नियंत्रण के उपाय:
घटक गर्मी अपव्यय: ब्रैकेट हवा के संचलन को सुनिश्चित करने के लिए छत से कम से कम 10 सेमी दूर होना चाहिए
इन्वर्टर कूलिंग: एक सनशेड स्थापित करें और परिवेश के तापमान को 40 डिग्री से कम या बराबर नियंत्रित करें
गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान, पानी को ठंडा करने के लिए उचित रूप से स्प्रे करना उचित है, लेकिन सीधे घटकों को डालने से बचें
तकनीकी नवाचार और प्रणाली उन्नयन:
प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ, नई फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियां और सिस्टम अनुकूलन समाधान बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक संभावनाएं प्रदान करते हैं।
नई घटक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग:
डबल पक्षीय घटक: 5% -25% का लाभ, ऊंचा ब्रैकेट की आवश्यकता होती है (जमीन के ऊपर 1 मीटर से अधिक या बराबर)
स्टैक्ड टाइल घटक: रूपांतरण दक्षता 1-2%से बेहतर, कोई सोल्डर स्ट्रिप्स कम छिपी हुई दरारें
HJT घटक: तापमान गुणांक केवल -0 है। 25%\/ डिग्री, बेहतर उच्च तापमान प्रदर्शन के साथ
ऊर्जा भंडारण प्रणाली का समर्थन:
एकीकृत "लाइट स्टोरेज एंड चार्जिंग": 80% से अधिक के लिए सहज आत्म उपयोग दर बढ़ाना
ऊर्जा भंडारण क्षमता कॉन्फ़िगरेशन: आम तौर पर 20% -30 दैनिक बिजली उत्पादन का%
पीक वैली आर्बिट्रेज: कम कीमत वाली बिजली को स्टोर करने और इसे उच्च कीमतों पर बेचने के लिए बिजली की कीमत के अंतर का उपयोग करना
माइक्रोग्रिड प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग:
पार्क में माइक्रोग्रिड: फोटोवोल्टिक पावर खाते 50% से अधिक
नियंत्रण रणनीति: एक पूरक के रूप में मुख्य स्रोत और ऊर्जा भंडारण के रूप में सौर ऊर्जा के साथ समन्वित नियंत्रण
पावर क्वालिटी: वोल्टेज में उतार -चढ़ाव से कम या ± 1 0%के बराबर, ± 0.5Hz के बराबर या बराबर आवृत्ति विचलन






