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圖中清晰可見,安裝在高處的雙面組件比安裝在低處雙面組件的融雪速度快。這是什么原因?又會對光伏組件的性能造成什么影響?老規矩,還是用數據來說話。我們選擇降雪當天兩組安裝在同一支架上的同型號的雙面組件的運行數據進行對比,其運行功率變化情況如下圖可見:
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伴隨著整天的降雪,兩組組件因為安裝高度的不同,發電功率也出現了差異。安裝在高處的雙面組件在上午10時左右起,發電功率開始明顯高于安裝在低處的組件。根據全天的數據統計可以發現,安裝在高、低處的組件利用小時數分別為0.311和0.248,高處雙面組件比低處雙面組件利用小時數高25.40%。
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在第二天降雪停止后,積雪開始逐步融化,安裝在高處的雙面組件在上午9時左右起,發電功率開始高于安裝在低處的組件,直到下午14時左右達到相同。根據全天的數據統計可以發現,安裝在高、低處的雙面組件利用小時數為1.252和1.121,高處雙面組件比低處雙面組件利用小時數高11.69%。隨著輻照逐步增大,組件正面的積雪慢慢消失,雙方的正面功率逐步增大,差異開始逐步減小。當積雪消融之后一切又恢復到了最初的狀態,兩者的功率曲線又重合到了一起。由數據不難發現,在降雪和融雪的過程中,雙面組件安裝在高處的發電功率和利用小時數都高于安裝在低處,究其原因,是因為積雪時太陽輻照量低,組件正面被厚厚的積雪覆蓋,而這時背面發電功率起到了決定性作用。
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如圖所示,安裝在高處的組件背面接收到的地面反射輻照量多于低處,這就造成了高處組件的發電功率比低處組件高,因此高處組件的運行溫度也略高,便較早開始了融雪。同時,安裝在高處組件受到的遮擋較少,因此風速相對略大,這使得吹散積雪的效果更明顯,更加快了安裝在高處的雙面組件的融雪速度,輻照與風的疊加造成了這次“意外”。也就是這短短的不到1米的安裝高度差,看似很小的差異,給我們帶來了不一樣的“意外”,更體現了戶外實證的意義,讓光伏產品去經歷真實的應用環境,為客戶提供光伏產品最真實、全面的性能表現。