Đối với các nhà đầu tư đầu tư vào hệ thống năng lượng mặt trời, bất kểHệ thống năng lượng mặt trời nối lưới trên mái nhàHoặcMặt đất trên hệ thống năng lượng mặt trời dạng lưới, Hệ thống nông điệnhoặcHệ thống Caport năng lượng mặt trời,thu nhập đến từ mỗi kwh điện được tạo ra từ hệ mặt trời, việc đảm bảo hệ mặt trời luôn hoạt động tối ưu trở thành chủ đề mọi thời đại. Việc phát điện của hệ mặt trời sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như: tấm pin mặt trời, bộ biến tần mặt trời, chất lượng cáp năng lượng mặt trời, độ nghiêng lắp đặt tấm pin mặt trời, bóng, tỷ lệ quá khổ DC của tấm pin mặt trời và biến tần, chất lượng điện lưới, v.v.
Bóng râm trên các tấm pin mặt trời tác động đến việc phát điện
Trong số nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát điện của hệ mặt trời, bóng râm trên tấm pin mặt trời là một yếu tố tương đối phổ biến, đặc biệt đối với Hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới trên mái nhà. Các bóng râm phổ biến chủ yếu đến từ cột điện, ống khói, cây cối, lan can, phân chim, bụi và các dãy tấm pin mặt trời phía trước và phía sau.
Trong quá trình xây dựng nhiều hệ mặt trời, thường không thể tránh khỏi những bóng râm. Nhiều người cho rằng diện tích bóng râm sẽ không gây ảnh hưởng lớn miễn là diện tích bóng râm không quá lớn. Trên thực tế, một số tấm pin mặt trời hoặc một tấm pin mặt trời bị che nắng và toàn bộ chuỗi tấm pin mặt trời sẽ bị ảnh hưởng. Đây là hiệu ứng thùng của mạch nối tiếp. Trong chuỗi tấm pin mặt trời được kết nối nối tiếp, dòng điện của chuỗi được xác định bởi tấm pin mặt trời đầu ra có dòng điện thấp nhất. Vì vậy, chỉ cần một tấm pin mặt trời bị che nắng, toàn bộ sản lượng điện của chuỗi sẽ bị hạn chế, tổn thất điện năng có thể từ 20% đến 30%. Nó cũng có thể kích hoạt hiệu ứng điểm nóng, giảm sản lượng điện của hệ mặt trời và tuổi thọ của tấm pin mặt trời, thậm chí có khả năng gây ra hỏa hoạn. Vì vậy, cần tránh các bóng râm trên tấm pin mặt trời trong giai đoạn thiết kế hệ mặt trời nhưng cũng rất cần thiết cho việc bảo trì sau này và thường xuyên vệ sinh bề mặt tấm pin mặt trời.
Ảnh hưởng của tỷ lệ công suất hệ thống đến việc phát điện
Tỷ lệ công suất đề cập đến tỷ lệ giữa công suất lắp đặt của tấm pin mặt trời và công suất định mức của biến tần. Nếu hệ thống năng lượng mặt trời được thiết kế theo tỷ lệ công suất 1:1 thì công suất của biến tần sẽ bị lãng phí khi công suất đầu ra của các tấm pin mặt trời không đạt công suất danh định, điều này xảy ra liên tục. Hầu hết tỷ lệ hiệu suất của hệ thống năng lượng mặt trời đều dưới 90%, một số tỷ lệ hiệu suất của hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà thậm chí còn thấp hơn 80%.
Thiết kế quá khổ hệ thống thường được sử dụng để cải thiện tỷ lệ sử dụng toàn diện của hệ thống năng lượng mặt trời, để quá khổ hệ thống từ 10% đến 20%, một số thậm chí còn cho phép vượt quá 50%, tận dụng tối đa biến tần, để kiếm từng xu, nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí kwh của hệ thống.Hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới trên mái nhà do điều kiện hạn chế trên mái nhà có kích thước quá khổ hơnMặt đất trên hệ thống năng lượng mặt trời dạng lưới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tỷ lệ công suất có thể được đặt ngẫu nhiên hoặc ở bất kỳ con số nào, việc thiết kế tỷ lệ công suất hệ thống hợp lý sẽ có lợi cho việc cải thiện tính kinh tế của hệ mặt trời. Ở các loại vùng tài nguyên khác nhau, do điều kiện nguồn năng lượng mặt trời, nhiệt độ khu vực và các đặc điểm khác trong thiết kế hệ mặt trời khác nhau nên cần tính toán theo điều kiện cụ thể của địa phương, xem xét tất cả các yếu tố có thể có.
Tác động của việc lựa chọn cáp năng lượng mặt trời không đúng cách đối với việc phát điện.
Nếu so sánh biến tần như bộ não của hệ mặt trời thì dây cáp chính là hệ thần kinh của hệ mặt trời, kết nối các tấm pin mặt trời, bộ biến tần, hộp tổ hợp, tủ nối lưới và các thiết bị khác thành một tổng thể. Vì vậy, việc lựa chọn cáp phù hợp là rất quan trọng đối với toàn bộ hệ mặt trời.
Khi thực hiện thiết kế và lựa chọn cáp, cần cân nhắc đường kính dây phù hợp, đặc biệt đối với hệ mặt trời quy mô lớn, bao phủ diện tích lớn và có đường truyền dài, nếu đường kính cáp AC quá nhỏ sẽ dẫn đến tình trạng quá tải cáp. và sưởi ấm, đồng thời gây sụt áp trong quá trình truyền tải, điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc phát điện mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm về an toàn như đoản mạch và cháy nổ.
Một điểm cần lưu ý nữa là diện tích mặt cắt của cáp nhôm lớn hơn nhiều so với cáp đồng đối với cùng một cáp mang dòng, do đó cần xem xét xem đầu AC của biến tần có phù hợp hay không khi xem xét cáp nhôm. Phía đầu ra AC của biến tần được thiết kế theo tiêu chuẩn dây đồng và nên sử dụng cáp lõi đồng. Tuy nhiên, việc sử dụng cáp lõi nhôm sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đầu tư nhất định so với cáp lõi đồng nên nhiều người lắp đặt sẽ sử dụng cáp lõi nhôm. Tuy nhiên, cần phải sử dụng đầu nối chuyển tiếp dây đồng-nhôm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, vì mối nối nhôm-đồng dễ bị ăn mòn điện hóa khiến đồng và nhôm tiếp xúc kém, tăng điện trở và ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn bộ hệ mặt trời. Hoạt động trong thời gian dài sẽ khiến nhiệt độ của bộ phận khớp nối tăng lên, đẩy nhanh quá trình ăn mòn, thậm chí bị cháy.
Việc lựa chọn đúng loại cáp, thông số kỹ thuật, cáp có khả năng chịu tải, chịu được thời tiết và độ bền phù hợp có thể giảm thiểu tổn thất điện năng, nâng cao hiệu suất phát điện, đảm bảo hệ thống năng lượng mặt trời vận hành và phát huy tối đa điện năng.
Ảnh hưởng của chất lượng điện năng của lưới điện
Chất lượng điện năng của lưới điện bao gồm: độ lệch điện áp, độ lệch dòng điện, độ lệch tần số, dao động hoặc nhấp nháy điện áp, mất cân bằng ba pha, quá điện áp tạm thời hoặc nhất thời, méo dạng sóng, sụt áp, v.v.
Điện áp và tần số của lưới không cố định mà sẽ thay đổi theo sự thay đổi của phụ tải và dòng điện, trong khi điện áp đầu ra của biến tần tuân theo điện áp lưới. Tuy nhiên, sau khi điện áp lưới và tần số dao động vượt quá một phạm vi nhất định, biến tần sẽ ngừng hoạt động.
Sự dao động điện áp, nhấp nháy và sóng hài ở một số nhà máy gia công cơ khí, có cần cẩu, máy hàn điện, máy phay cổng và các thiết bị công suất cao khác, và một số nhà máy sản xuất lò hồ quang điện, giữa lúc khởi động và tắt thiết bị, nguồn điện thay đổi rất quyết liệt, kèm theo số lượng sóng hài lớn, sự tồn tại của sóng hài và các thành phần chuỗi âm không cân bằng trong lưới điện sẽ dẫn đến đầu ra của hệ mặt trời dao động công suất tác dụng, và tốc độ biến dạng điện áp lưới càng cao thì đầu ra càng nhỏ của công suất tác dụng của hệ mặt trời; Và tốc độ biến dạng của điện áp lưới càng cao thì dòng điện đầu ra THD của hệ mặt trời càng lớn. Khi điện áp lưới dao động mạnh, khả năng điều chỉnh của biến tần bị hạn chế, điều này có thể khiến biến tần PV khởi động lại thường xuyên và trong trường hợp nghiêm trọng có thể khiến thiết bị nguồn trong biến tần bị quá điện áp và tụ điện điện phân nổ quá dòng.
Từ những điểm trên, hệ mặt trời có thể có nhiều dạng, bất kể đối vớiHệ thống năng lượng mặt trời nối lưới trên mái nhàHoặcMặt đất trên hệ thống năng lượng mặt trời dạng lưới , Hệ thống nông điệnhoặcHệ thống Caport năng lượng mặt trời, việc phát điện của năng lượng mặt trời không chỉ phụ thuộc vào hiệu suất phát điện của chính hệ mặt trời mà còn liên quan chặt chẽ đến việc vận hành và bảo trì sau này, việc bảo trì đúng cách và kịp thời không chỉ có thể cải thiện việc phát điện mà còn cải thiện tuổi thọ của toàn bộ hệ thống.


