据说,全国有60家左右的高校开设了光伏相关专业,这还没有包括和材料、系统相关的辅助专业。很多学校都建了光伏实验室,不仅是室内的,还有户外实证的。
北京PVCEC展会期间,小编有幸到清华大学参观了一下光伏组件阴影热斑户外实证试验场,感触良多,值得所有光伏人深思。
试验场简介:
清华大学的这个光伏组件阴影热斑户外实证试验场位于校园的东区,中央主楼的东北方向。
左侧和右侧到路边各有四根立柱,每根立柱上有4块组件,组件大小按照4X12排列。
在试验场的最南端,还有一根柱子上有两块组件,似乎是这一片试验场的领头羊,
因为它与众不同的是:
1.这一阵列的立柱采用的是艺术造型;
2.这一阵列只有两块组件;
3.这一阵列采用的是单晶组件
最最重要的与众不同是,这两块组件竟然是双玻组件!
想到刚刚结束的第三届“双玻+前沿技术”创新设计应用峰会,真是一个激动啊!原来清华大学几年前就开始了单晶双玻组件的户外应用研究,一流大学看得就是远,与光伏测试网三年前开始的“双玻大会”有异曲同工之妙。
试验场的设计
回到主题,仔细研究一下这个户外阴影热斑实证试验场是如何设计实验效果的。
按照热斑试验的效果,这片试验场的组件排列有:
1.不同的光照遮挡设计;
2.不同的阴影面积设计;
3.不同种类的组件在遮挡条件下的热斑效应;
4.完全遮挡(弱光条件)和几乎无光照条件下的发电情况对比;
其实,除了这块试验场,清华大学还设计了不少路灯照明系统来测试阴影和热斑效应,都是多年前就有的。有兴趣的可以亲自前往清华校园探一究竟。
结果预测和建议:
根据该试验场的分布和选用的产品种类,我们可以大胆地预测:
1.阵列领头羊 – 单晶双玻组件的发电量应该是最高的。不仅是因为该阵列的遮挡最少,还包括它能更多地接收背面发射过来的光照,增加发电量。即便在早晨、傍晚、冬天被前楼遮挡阳光的情况下,双玻组件的散热、阻燃应该还是最好的;
2.其它阵列:在大树掩映下,需要综合考虑非常复杂的环境因素、气候条件,包括日出时间,树叶的繁茂程度,冬天的落叶,阳光的方向等。这么多因素的影响下,很难分析出具体的影响程度;
3.可以尝试每隔一段时间做一下实验室参数测试,可以比较好地了解在遮挡如此复杂和严重的情况下运行后的组件衰减情况;
4.最好还是拆掉吧 – 没有必要为了这么一个摆设而把本来很好的形象展示给毁了!
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