Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar

ข่าวอุตสาหกรรม

บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / การจับแสงด้านหลังเปลี่ยนคณิตศาสตร์ผลผลิตสำหรับโซลาร์ฟาร์มแบบติดตั้งภาคพื้นดินอย่างไร
ข่าวอุตสาหกรรม

การจับแสงด้านหลังเปลี่ยนคณิตศาสตร์ผลผลิตสำหรับโซลาร์ฟาร์มแบบติดตั้งภาคพื้นดินอย่างไร

วิศวกรรมที่ให้ผลผลิตบนพื้นดิน

การจับแสงด้านหลังเปลี่ยนคณิตศาสตร์ผลผลิตสำหรับโซลาร์ฟาร์มแบบติดตั้งภาคพื้นดินอย่างไร

อาเรย์แบบติดตั้งภาคพื้นดินมองเห็นโลกที่แตกต่างจากระบบบนหลังคา แผงถูกยกระดับเหนือพื้นที่เปิดโล่ง เอียงในมุมคงที่หรือมุมติดตาม และล้อมรอบด้วยพื้นผิวสะท้อนแสง แทนที่จะเป็นงูสวัดหรือเมมเบรนที่อัดแน่นกับดาดฟ้า รูปทรงเรขาคณิตนั้นเป็นสิ่งที่โมดูลกระจกสองหน้าถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ เนื่องจากด้านหลังของเซลล์สามารถดูดซับโฟตอนที่สะท้อนจากดิน กรวด คอนกรีต หรือ geomembrane สีขาว แทนที่จะปล่อยให้แสงนั้นสูญเปล่า

สำหรับนักพัฒนาระดับสาธารณูปโภค คำถามเชิงปฏิบัติไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยว่าเทคโนโลยีแบบสองหน้าใช้งานได้จริงหรือไม่ มันคือปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละไซต์งาน ความสูงในการติดตั้ง และพื้นผิวพื้นดินที่จะส่งมอบจริงหรือไม่ และสิ่งนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของการเชื่อมต่อโครงข่าย รายการวัสดุที่ดึงออก และรูปแบบรายได้ระยะยาวที่เพียงพอหรือไม่ คู่มือนี้ใช้คณิตศาสตร์นั้นโดยใช้ตัวเลขที่เป็นรูปธรรมมากกว่าภาษาทางการตลาด ครอบคลุมถึงอัลเบโด้ ความสูงในการติดตั้ง พฤติกรรมการย่อยสลาย และต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของสำหรับ LONGi Hi-MO X10 640-670W ผู้จำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์สองหน้า กระบวนการประเมินผล

วิธีที่มีประโยชน์ในการกำหนดกรอบการตัดสินใจคือ ถือว่าโมดูลเป็นตัวแปรเดียวภายในระบบที่ใหญ่กว่า แทนที่จะเป็นคำตอบทั้งหมด ระยะห่างของแถว รางติดตามเทียบกับชั้นวางแบบเอียงคงที่ ขนาดของสตริงอินเวอร์เตอร์ และงบประมาณการบำบัดภาคพื้นดิน ล้วนมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสองหน้าของโมดูลเพื่อสร้างผลผลิตพลังงานจริงต่อปีของโรงงาน การข้ามตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งในระหว่างงานที่เป็นไปได้ในช่วงแรกมักจะปรากฏขึ้นในภายหลังเนื่องจากช่องว่างระหว่างการรับประกันการผลิตตามแบบจำลองและผลลัพธ์ที่วัดได้ ซึ่งเป็นช่องว่างที่ต้องมีการปิดการทบทวนก่อนการก่อสร้างอย่างรอบคอบ

640-670W ระดับพลัง
มากถึง 30% ปัจจัยสองหน้า
2 แก้ว การห่อหุ้มแบบคู่
01

เหตุใดการสะท้อนแสงของพื้นผิวพื้นดินจึงเป็นตัวตัดสินการเพิ่มสองหน้าที่แท้จริงของคุณ

อัตราขยายสองหน้าไม่ใช่ตัวเลขคงที่ที่พิมพ์บนแผ่นข้อมูล มันเป็นฟังก์ชันของอัลเบโด้ ซึ่งเป็นเศษส่วนของแสงแดดที่ส่องเข้ามาที่พื้นผิวสะท้อนกลับขึ้นไปด้านบน ลานยางมะตอยสีเข้มและพื้นหินบดสีขาวใต้ชั้นวางเดียวกันจะไม่ให้เอาท์พุตด้านหลังเหมือนกัน แม้ว่าจะมีโมดูลที่เหมือนกันและมุมเอียงที่เหมือนกันก็ตาม

นักพัฒนามักดูถูกดูแคลนตัวแปรนี้ในระหว่างการสร้างแบบจำลองผลตอบแทนในระยะเริ่มต้น จากนั้นจึงค้นพบระหว่างการทดสอบการใช้งานว่าการฉายรังสีด้านหลังจริงนั้นต่ำกว่าสมมติฐานที่รวมอยู่ในแบบจำลองทางการเงินมาก การจับคู่การรักษาพื้นดินให้เหมาะกับชนิดของดินของไซต์งาน และการตั้งงบประมาณสำหรับวัสดุคลุมดินแบบสะท้อนแสงซึ่งพื้นผิวดั้งเดิมมีสีเข้ม เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ใช้ประโยชน์สูงสุดในแพ็คเกจการออกแบบแบบติดตั้งบนพื้น

การเพิ่มพลังงานสองหน้าตามประเภทพื้นผิวพื้นดิน ยางมะตอยสีเข้ม 6% ดินเปล่า 9% เตียงกรวด 13% คอนกรีตมวลเบา 16% เมมเบรนสีขาว 21% หิมะปกคลุมสด 26%

ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงการเพิ่มผลผลิตด้านหลังโดยทั่วไปเหนือโมดูลโมโนเฟเชียลที่เทียบเท่ากัน โดยมีความลาดเอียงและความสูงเท่ากัน ไม่ใช่ผลผลิตรวมของพืช โปรดสังเกตว่าการกระโดดจากดินเปลือยไปยังวัสดุคลุมดินสะท้อนแสงที่ติดตั้งตามวัตถุประสงค์มักจะใหญ่กว่าการกระโดดจากรุ่นโมดูลหนึ่งไปยังรุ่นถัดไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อกำหนดเฉพาะของการบำบัดดินจึงอยู่ในการทบทวนการออกแบบเดียวกันกับเอกสารข้อมูลโมดูล

ความผันแปรตามฤดูกาลยังมีบทบาทที่ค่าเฉลี่ยรายปีเดียวมีแนวโน้มที่จะซ่อนไว้ พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาวสามารถผลักดันพื้นที่ด้านหลังให้สูงกว่าจำนวนที่การเยี่ยมชมสถานที่ในฤดูร้อนเท่านั้นที่แนะนำชั่วคราว ในขณะที่พื้นที่ที่มีพืชพรรณที่ยังคงเป็นสีเขียวตลอดฤดูปลูกจะมีแนวโน้มไปทางปลายล่างของช่วง ในกรณีที่งบประมาณเอื้ออำนวย การคลุมดินแบบรวมสีอ่อนหรือผ้าใยสังเคราะห์ราคาประหยัดใต้และระหว่างแถวเป็นหนึ่งในการอัพเกรดที่คุ้มค่ากว่าสำหรับโครงการที่ติดตั้งภาคพื้นดิน เนื่องจากเป็นการยกระดับพื้นฐานอัลเบโด้สำหรับอายุการใช้งานเต็มรูปแบบของโรงงาน แทนที่จะเพิ่มเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่เฉพาะเจาะจงของปีเท่านั้น

02

ความสูงและความเอียงในการติดตั้ง: รับรูปทรงเรขาคณิตก่อนสั่งซื้อชั้นวาง

การฉายรังสีด้านหลังตกลงอย่างรวดเร็วใกล้พื้นเนื่องจากโมดูลปิดกั้นแสงสะท้อนของตัวเองที่ระยะห่างต่ำ การยกขอบด้านล่างของอาร์เรย์จะเพิ่มปัจจัยการมองเห็นท้องฟ้าบนกระจกด้านหลัง แต่กลับลดลงเมื่อผ่านจุดหนึ่ง และความสูงของเสาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ เซนติเมตรจะเพิ่มงานเหล็กและแรงงานในการติดตั้งทั่วทั้งสนามขนาดหลายเมกะวัตต์

ระยะห่างของแถวและมุมเอียงโต้ตอบกับความสูงในลักษณะเดียวกัน ความเอียงที่สูงชันของระบบยึดพื้นแบบเอียงคงที่ช่วยให้มองเห็นพื้นระหว่างแถวจากด้านหลังได้มากขึ้น ในขณะที่ระยะห่างระหว่างแถวที่แคบลงจะช่วยลดความเอียงลง การออกแบบระดับอเนกประสงค์ส่วนใหญ่มาบรรจบกันที่ช่วงระยะห่างที่สร้างสมดุลระหว่างกำไรที่เพิ่มขึ้นกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของชั้นวางที่สูงขึ้น แทนที่จะไล่ตามจุดสูงสุดทางทฤษฎี

การเพิ่มสองหน้าเทียบกับการกวาดล้างโมดูลเหนือพื้นดิน 0.3ม 0.6ม 1.0ม 1.5ม 2.0ม 2.5ม 7% 12% 16% 18% 19% 19.5%

เส้นโค้งจะแบนลงอย่างเห็นได้ชัดจนเกินกว่าระยะห่างประมาณ 1.5 เมตร สำหรับโครงการสาธารณูปโภคที่มีความเอียงคงที่ส่วนใหญ่ นี่คือจุดที่ทีมวิศวกรควรหยุดการปรับให้เหมาะสมสำหรับการฉายรังสีด้านหลังเพียงอย่างเดียว และเริ่มชั่งน้ำหนักส่วนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับต้นทุนเหล็ก แรงลม และความลึกของฐานราก

ระบบติดตามแบบแกนเดียวเปลี่ยนการคำนวณนี้อีกครั้ง เนื่องจากการวางแนวของโมดูลที่สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์เลื่อนตลอดทั้งวัน และหน้าปัดด้านหลังจะใช้เวลาส่วนหนึ่งของช่วงบ่ายหันไปทางพื้นดินในส่วนที่แตกต่างจากในตอนเช้า โดยทั่วไปแล้ว Tracker ที่จับคู่กับโมดูลสองหน้าจะรายงานผลกำไรโดยรวมที่มากกว่าอาร์เรย์สองหน้าแบบปรับเอียงคงที่ที่ไซต์เดียวกัน แต่ยังมีความซับซ้อนทางกลเพิ่มเติมและต้นทุนการดึงล่วงหน้าที่สูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักเทียบกับรายได้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาสัญญา

03

ชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์พีคที่สุด: การกำหนดขนาดอาเรย์ที่ติดตั้งภาคพื้นดินโดยไม่ต้องคาดเดา

ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุดอธิบายจำนวนชั่วโมงต่อวันในระหว่างที่การฉายรังสีจากแสงอาทิตย์จะต้องคงที่ที่ระดับอ้างอิงเพื่อส่งพลังงานทั้งหมดเท่ากับการฉายรังสีแปรผันจริงที่ไซต์ได้รับ เป็นตัวเลขที่มีประโยชน์ที่สุดเพียงตัวเดียวสำหรับการตรวจสอบสุขภาพการประมาณการผลผลิตพลังงานก่อนที่จะทำการจำลองแบบเต็ม

การตรวจสอบขนาดแบบง่ายทำงานดังนี้: หาชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดโดยเฉลี่ยในแต่ละวันของไซต์งาน คูณด้วยกำลังไฟพิกัดของโมดูล จากนั้นใช้ปัจจัยการลดอัตราของระบบที่พิจารณาประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ ความสกปรก การสูญเสียสายไฟ และผลกระทบของอุณหภูมิ สำหรับโมดูลสองหน้า ส่วนสนับสนุนด้านหลังจะซ้อนกันอยู่ด้านบนของการประมาณการด้านหน้าเมื่อทราบอัลเบโดกราวด์และปัจจัยระยะห่างจากส่วนก่อนหน้านี้

เว็บไซต์ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุด เอาต์พุตรายวันด้านหน้าเท่านั้น ด้วยการเพิ่ม 15% จากสองหน้า
4.0 ชม 2.56 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อแผง 2.94 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อแผง
5.0 ชม 3.20 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อแผง 3.68 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อแผง
6.0 ชม 3.84 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อแผง 4.42 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อแผง

ในโรงงานที่มีโมดูลหลายหมื่นโมดูล ความแตกต่างระหว่างคอลัมน์ด้านหน้าเท่านั้นและคอลัมน์สองหน้าจะไม่ถือเป็นข้อผิดพลาดในการปัดเศษ และเริ่มแสดงโดยตรงในการรับประกันการผลิตประจำปี นี่คือเหตุผลที่สมมติฐานอัลเบโด้และระยะห่างที่ถูกต้องในระหว่างการสร้างแบบจำลองก่อนการก่อสร้างมีความสำคัญพอๆ กับคะแนนประสิทธิภาพด้านหน้าของโมดูล

ควรใช้การคำนวณนี้โดยใช้สมมติฐานอัลเบโดที่อนุรักษ์นิยมและมองโลกในแง่ดีควบคู่กัน แทนที่จะใช้การประมาณค่าเพียงจุดเดียว เนื่องจากสภาพพื้นดินในพื้นที่สีเขียวมักจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างการก่อสร้าง การให้เกรด งานระบายน้ำ และการควบคุมพืชพรรณสามารถเปลี่ยนการสะท้อนแสงของพื้นผิวไปจากค่าที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่เดิม และแบบจำลองการกำหนดขนาดที่นำตัวเลขไปข้างหน้าเพียงหมายเลขเดียวในการปิดทางการเงินจะมีพื้นที่น้อยกว่าในการดูดซับการเบี่ยงเบนประเภทนั้น

04

โครงสร้างกระจกสองชั้น: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายรวบรวมแสง

Dual-glass bifacial solar panel installed on ground-mounted racking

การสร้างโมดูลที่ทำงานทั้งสองหน้ามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ารูปแบบทางไฟฟ้า แผ่นด้านหลังย้ายจากแผ่นด้านหลังโพลีเมอร์ไปยังบานหน้าต่างที่สองของกระจกนิรภัย ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการซึมของความชื้น การเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น และการสัมผัสรังสียูวีตลอดอายุการใช้งานหลายทศวรรษ การปกป้องอีกชั้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่โมดูลกระจกสองหน้ามักจะมีเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพที่นานกว่าการออกแบบหน้าเดียวมาตรฐาน

การออกแบบกรอบและกล่องรวมสัญญาณยังต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของบานกระจกบานที่สอง และเพื่อรักษาพื้นผิวด้านหลังให้ไม่มีอะไรกีดขวางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากองค์ประกอบบังแดดใดๆ ที่ด้านหลัง ตั้งแต่รางเฟรมไปจนถึงแคลมป์ยึดที่วางวางไว้อย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งจะลบออกจากการเก็บเกี่ยวด้านหลังโดยตรงที่การออกแบบทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อจับภาพ

  • กระจกด้านหน้าและด้านหลังแบบนิรภัยช่วยลดการแพร่กระจายของรอยแตกขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโครงสร้างกระจกด้านหลัง
  • การเคลือบกระจกสองชั้นแบบปิดผนึกช่วยลดการซึมผ่านของความชื้นในระยะยาวที่ขอบเซลล์
  • การออกแบบแบบไร้กรอบหรือแบบบางช่วยลดการบังเงาด้านหลังจากโครงสร้างของโมดูลเอง
  • อัตราโหลดเชิงกลที่สูงขึ้นรองรับโซนหิมะและลมโดยไม่ทำให้อาเรย์ลดลง

ขั้นตอนการจัดการระหว่างการติดตั้งสมควรได้รับความสนใจเท่าเทียมกัน เนื่องจากโมดูลกระจกสองชั้นมีน้ำหนักมากกว่าแผงกระจกด้านหลังที่เทียบเคียงได้ และต้องการให้ทีมงานปฏิบัติตามจุดยกและค่าแรงบิดที่ระบุของผู้ผลิตบนแคลมป์ยึด การขันแคลมป์บนกระจกนิรภัยมากเกินไปเป็นสาเหตุของความเสียหายในภาคสนามที่หลีกเลี่ยงได้ และเป็นความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดด้วยการพูดคุยในกล่องเครื่องมือสั้นๆ ก่อนลูกเรือใหม่จะเข้าไซต์งานวันแรก

05

ผลผลิตพลังงานสะสมตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าของ 25 ปี

การเสื่อมสภาพในปีแรกและอัตราการลดลงเชิงเส้นรายปีซึ่งเป็นไปตามสารประกอบทั้งสองตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาเช่า โมดูลที่มีการขาดทุนในปีแรกที่ต่ำกว่าและเส้นโค้งการลดลงรายปีที่ราบเรียบไม่เพียงแต่เริ่มต้นที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังคงอยู่สูงขึ้นไปอีกนานขึ้น และช่องว่างระหว่างโปรไฟล์การย่อยสลายสองโปรไฟล์จะกว้างขึ้นทุกปี แทนที่จะคงที่อยู่ที่ตัวเลขที่พิมพ์บนบรรทัดแรกของแผ่นข้อมูล

ผลผลิตพลังงานสะสมตลอด 25 ปี ปีที่ 5 ปีที่ 10 ปีที่ 15 ปีที่ 20 ปีที่ 25 ใบหน้าเดียวมาตรฐาน กระจกสองชั้นสองหน้า

ในสัญญาระยะเวลา 25 ปีเต็ม ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างเส้นโค้งลดลงเชิงเส้นมาตรฐานและเส้นโค้งลดลงสองหน้าที่ช้าลงไม่ได้คงที่อยู่ที่ตัวเลขปีแรก โดยเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและโครงสร้างการเช่า ซึ่งรายได้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับผลผลิตที่วัดได้แทนที่จะเป็นกำลังการผลิตป้ายชื่อ

06

การเปรียบเทียบคุณสมบัติ: โดยที่โมดูลกระจกสองชั้นแบบสองหน้าได้รับความครอบคลุมมากที่สุด

ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะใดที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับความพอดีของโมดูลสำหรับโครงการที่ติดตั้งภาคพื้นดิน แผนภูมิด้านล่างแสดงคุณลักษณะ 5 ประการเคียงข้างกัน เพื่อให้ทีมออกแบบเห็นว่าจุดที่ต้องเสียจริงอยู่ที่จุดใด แทนที่จะอาศัยตัวเลขประสิทธิภาพพาดหัวเพียงตัวเดียว

กระจกสองหน้าแบบสองหน้าเทียบกับแบบมาตรฐานแบบโมโนเฟเชียล ประสิทธิภาพ ผลผลิตด้านหลัง ความทนทาน ความต้านทานการย่อยสลาย เสถียรภาพทางความร้อน กระจกสองชั้นสองหน้า ใบหน้าเดียวมาตรฐาน

แกนผลผลิตและความต้านทานการเสื่อมสภาพด้านหลังเป็นจุดที่รูปร่างของโปรไฟล์ทั้งสองมีความแตกต่างกันมากที่สุด ความแตกต่างของประสิทธิภาพและความเสถียรทางความร้อนมีความหมายแต่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเก็บเกี่ยวจากด้านหลังเป็นความสามารถที่โปรไฟล์แบบใบหน้าเดียวไม่มี ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมโครงการที่ติดตั้งภาคพื้นดินจึงเป็นจุดที่คลาสโมดูลนี้ได้รับผลตอบแทนระดับพรีเมียมเร็วที่สุด

07

จากการประเมินไซต์ไปจนถึงการทดสอบการใช้งาน: ขั้นตอนการปรับใช้งานภาคพื้นดิน

การได้รับอัตราขยายสองหน้าที่ได้รับการจัดอันดับในภาคสนามนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ดีก่อนที่จะแกะกล่องโมดูลแรกออก ลำดับด้านล่างนี้สรุปขั้นตอนต่างๆ ที่ตัวเลือกการออกแบบอัลเบโด้ ระยะห่าง และการออกแบบทางไฟฟ้าถูกล็อคไว้

1

การสำรวจไซต์และอัลเบโด้

2

การออกแบบชั้นวางและการเอียง

3

การติดตั้งโมดูล

4

การตั้งค่าสตริงและอินเวอร์เตอร์

5

การตรวจสอบผลผลิต

การทดสอบการเรืองแสงด้วยไฟฟ้าหลังจากการทดสอบการใช้งานสายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโมดูลสองหน้ากำลังสูง เนื่องจากรอยแตกขนาดเล็กหรือเซลล์ที่ไม่ตรงกันที่ด้านหลังไม่สามารถมองเห็นได้จากการตรวจสอบแบบเดิน แต่อาจส่งผลต่อปัจจัยการเติมที่สามารถวัดได้ ผู้ซื้อจัดหาจาก LR7-72HVD จำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ควรยืนยันว่าการตรวจสอบ EL ก่อนการจัดส่งเป็นมาตรฐานมากกว่าเป็นทางเลือกสำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก

08

การยึดติดบนพื้นกับบนดาดฟ้า: การเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับมากกว่าราคาต่อวัตต์ที่พิมพ์ไว้ในใบเสนอราคา การใช้ที่ดิน การออกแบบชั้นวาง ความเสี่ยงในการบังแดด และผลตอบแทนระยะยาว ล้วนเป็นปัจจัยในการคำนวณขั้นสุดท้าย และจะมีน้ำหนักแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าอาร์เรย์ตั้งอยู่บนพื้นที่เปิดหรือบนหลังคาอาคาร

ปัจจัย การใช้งานภาคพื้นดิน การปรับใช้บนชั้นดาดฟ้า
พื้นที่ผิวที่มีอยู่ เค้าโครงขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม แก้ไขโดยรูปทรงหลังคา
มูลค่าผลผลิตหลังสองหน้า อัลเบโด้ภาคพื้นดินสูงสามารถควบคุมได้ ต่ำถึงปานกลาง ขึ้นอยู่กับวัสดุมุงหลังคา
ค่าจัดวางและฐานราก สูงขึ้น ขับเคลื่อนด้วยความสูงของระยะห่าง ส่วนล่างเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่มีอยู่
ความไวต่อการแรเงา ต่ำ ไซต์ถูกเลือกให้เปิดเผย ปานกลาง สิ่งกีดขวางแตกต่างกันไปตามหลังคา
ผลกระทบของการย่อยสลายช้าลง ช่วยเพิ่มรายได้จาก PPA และสัญญาเช่า ปรับปรุงการออมในระยะยาว

ประเด็นที่ใช้ร่วมกันระหว่างการตั้งค่าทั้งสองก็คือ ความประหยัดของโมดูลกระจกสองหน้าจะดีขึ้นส่วนใหญ่ในกรณีที่ข้อจำกัดทางกายภาพคือพื้นที่บนดินหรือหลังคามากกว่างบประมาณ และในกรณีที่สภาพแวดล้อมการทำงานมีพื้นผิวพื้นดินที่สะท้อนแสงได้อย่างแท้จริง ในกรณีที่เงื่อนไขทั้งสองนี้เป็นไปตามปกติ ต้นทุนล่วงหน้าต่อโมดูลที่สูงกว่ามักจะได้รับคืนอย่างดีภายในระยะเวลาการรับประกัน

09

สิ่งที่ต้องประเมินเมื่อจัดหาโมดูลสองหน้าประสิทธิภาพสูงสำหรับโครงการแบบติดตั้งภาคพื้นดิน

1

ตรวจสอบปัจจัยสองด้าน ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพด้านหน้า

ปัจจัยสองด้านจะกำหนดว่ารังสีด้านหลังจะแปลงเป็นพลังงานได้มากเพียงใด ขอข้อมูลการทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม แทนที่จะขอตัวเลขเพียงตัวเดียวในเอกสารการตลาด เนื่องจากตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนอัลเบโด้ภาคพื้นดินให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดได้

2

ยืนยันโครงสร้างการรับประกันการเสื่อมสภาพ ไม่ใช่แค่หมายเลขพาดหัว

การรับประกันประสิทธิภาพที่สำคัญจะระบุถึงการรับประกันผลผลิตที่หลายจุดตลอดระยะเวลา 25 ปี แทนที่จะเป็นตัวเลขเดียวเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โครงสร้างนั้นให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเส้นโค้งการลดลงนั้นคาดว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละปี

3

สอบถามวิธีการตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกและความทนทานก่อนจัดส่ง

สำหรับการจัดหาโครงการ ขายโมดูล pv แบบสองหน้าประสิทธิภาพสูง ในระดับอรรถประโยชน์ การทดสอบโหลดทางกลในระดับแบตช์ การทดสอบฮอตสปอต และความทนทานต่อเอาท์พุตของโมดูลต่อโมดูลที่สม่ำเสมอมีความสำคัญพอๆ กับคลาสกำลังทั่วไป เนื่องจากอาร์เรย์ขนาดใหญ่ขยายผลกระทบทางการเงินจากความไม่สอดคล้องกันของการผลิตเพียงเล็กน้อย

10

คำถามที่พบบ่อย

คำถามด้านล่างครอบคลุมรายละเอียดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อการออกแบบแบบติดตั้งภาคพื้นดินเปลี่ยนจากการศึกษาความเป็นไปได้ไปสู่การจัดซื้อ

คำถามที่ 1: ระบบติดตั้งภาคพื้นดินแบบสองหน้าสามารถคาดหวังพลังงานพิเศษได้มากเพียงใด

อัตราขยายด้านหลังโดยทั่วไปมีตั้งแต่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์เหนือยางมะตอยสีเข้ม ไปจนถึงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์เหนือพื้นสะท้อนแสงแบบอัลเบโด้สูง ขึ้นอยู่กับความสูงในการติดตั้ง ความเอียง และระยะห่างของแถว การประมาณการขั้นต้นแบบอนุรักษ์นิยมควรใช้การบำบัดภาคพื้นดินจริงของไซต์ แทนที่จะเป็นตัวเลขอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

คำถามที่ 2: โมดูลกระจกสองหน้ามีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมากกว่าแผงมาตรฐานหรือไม่

โดยทั่วไปต้นทุนต่อโมดูลจะสูงขึ้นเนื่องจากชั้นกระจกชั้นที่สอง และชั้นวางอาจต้องมีระยะห่างที่สูงกว่าเพื่อปลดล็อกผลผลิตด้านหลังที่มีความหมาย นักพัฒนาระดับสาธารณูปโภคส่วนใหญ่จะชดเชยสิ่งนี้ด้วยการผลิตพลังงานที่สูงขึ้นต่อเอเคอร์ของโครงการ แทนที่จะเป็นราคาต่อวัตต์ที่ต่ำกว่า

คำถามที่ 3: โมดูลสองหน้าเปราะบางกว่าแผงด้านหลังที่เป็นกระจกหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว โครงสร้างกระจกสองชั้นจะทนทานต่อความชื้นและการเสื่อมสภาพของรังสียูวีเมื่อเวลาผ่านไปได้ดีกว่า เนื่องจากทั้งสองด้านเป็นกระจกนิรภัยมากกว่าแผ่นหลังโพลีเมอร์ การจัดการกลไกระหว่างการติดตั้งยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการรับน้ำหนักและการจับยึดขอบของผู้ผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแตกร้าวขนาดเล็กที่ด้านใดด้านหนึ่ง

คำถามที่ 4: การได้รับสองหน้ายังคงมีความสำคัญในสภาพอากาศชื้นหรืออัลเบโด้ต่ำหรือไม่?

อัตราขยายจะลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและมีอัลเบโด้ต่ำ ซึ่งพื้นผิวพื้นดินยังคงมืดและเปียก แต่แทบจะไม่ลดลงเหลือศูนย์เลย การจับคู่แผงอาร์เรย์กับพื้นผิวสะท้อนแสง แม้ในสภาพอากาศที่ท้าทาย สามารถดึงส่วนแบ่งที่มีความหมายของศักยภาพด้านท้ายรถกลับมาได้

คำถามที่ 5: ชั่วโมงที่มีแสงแดดจัดสูงสุดควรคำนึงถึงการตัดสินใจเลือกขนาดแบบติดตั้งภาคพื้นดินอย่างไร

ชั่วโมงที่มีแสงแดดส่องถึงสูงสุดเป็นตัวกำหนดพื้นฐานด้านพลังงานด้านหน้าของสถานที่ เมื่อสร้างพื้นฐานแล้ว การเพิ่มขึ้นของสองหน้าที่คาดหวังจากพื้นผิวพื้นดินและความสูงของระยะห่างจะถูกวางทับไว้ด้านบนเพื่อสร้างการฉายภาพผลผลิตรวมรายวันและรายปีที่แม่นยำยิ่งขึ้น