【摘 要】
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本文以一座建设于沿海地区并遭受了台风灾害的地面光伏电站为例,利用电致发光(EL)检测和I-V特性测量等方式,考察了在遭受台风灾害后该光伏电站中光伏组件的输出功率变化情况;并且为了满足灾后定损评估的需求,本文采用t检验方法对测试数据及结果进行了更深入地统计和分析,以评价不同受灾程度光伏组件的输出功率衰减程度.结果表明:因台风造成的光伏组件隐裂可能不会立即导致光伏组件输出功率的衰减,而海水浸泡则会在短时间内加速光伏组件的老化.由此可知,对遭受类似灾害侵袭的光伏电站进行灾后定损评估时,应更加关注光伏组件的浸水问
【机 构】
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广东华矩检测技术有限公司,佛山 528300;广东华矩检测技术有限公司,佛山 528300;广东永光新能源设计咨询有限公司,佛山 528300;北京理工大学珠海学院,珠海 519088;水发兴业能源(
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本文以一座建设于沿海地区并遭受了台风灾害的地面光伏电站为例,利用电致发光(EL)检测和I-V特性测量等方式,考察了在遭受台风灾害后该光伏电站中光伏组件的输出功率变化情况;并且为了满足灾后定损评估的需求,本文采用t检验方法对测试数据及结果进行了更深入地统计和分析,以评价不同受灾程度光伏组件的输出功率衰减程度.结果表明:因台风造成的光伏组件隐裂可能不会立即导致光伏组件输出功率的衰减,而海水浸泡则会在短时间内加速光伏组件的老化.由此可知,对遭受类似灾害侵袭的光伏电站进行灾后定损评估时,应更加关注光伏组件的浸水问题,尤其是由成分复杂的洪水浸泡导致的光伏组件输出功率衰减问题.
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基于我国光伏产业规模的不断发展壮大,从光伏产品的生产设备到光伏产品的质量都需要进一步提升,以满足迅速发展的市场需求.作为光伏组件生产过程中的核心设备,光伏组件层压机的加热方式是影响光伏组件质量的核心因素.本文对光伏组件层压机的2种常规加热方式(油加热方式和电加热方式)进行了介绍,分析了其优、劣势,并对改进得到的2种新型加热方式(点阵式电加热方式和双面电加热方式)进行了详细介绍,最后对未来光伏组件层压机的发展趋势进行了展望.
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