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一新聞資訊一
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目前常見的屋頂類型有以下三種:混凝土屋頂、彩鋼板屋頂、磁瓦屋頂結構。

分布式光伏發電業主補貼收益分為三個部分:a.國家補貼;b.自發自用抵消的用電費用;c. 脫硫燃煤收購電價。

戶用電站電系統并入電網的方式具體分為全部自發自用(所發電量全部供給自己的負載)、自發自用余電上網(優先供給自己負載,多余電量并入國家電網)、全額上網(所發電量全部并入國家電網)三種。

根據并網模式不同,收益計算方法如下:

自發自用的補貼收益為:居民用電價格(省下來的電費)+國家補貼(0.37元/度)+省補、市補、縣補。

自發自用余電上網的補貼收益為:賣給國家電網的價格(按照各地脫硫煤電價)+國家補貼(0.37元/度)+省補、市補、縣補

以福建省為例,2017年7月1日起,燃煤機組標桿上網電價為0.3932元/千瓦時(含稅)。全額上網補貼收益為:標桿電價+省補、市補、縣補

戶用分布式光伏發電項目上網電價執行當地光伏電站標桿上網電價政策。

以福建省為例,2018年新建光伏電站標桿上網電價為0.75元/千瓦時(含稅)。

補貼方式:戶用光伏電站業主的補貼款由國家的可再生能源發展基金支付,并由電網企業轉付。所以補貼收益由電網轉給業主,具體方式各地略有區別。一般情況下電網會記錄業主的銀行卡號,定期往銀行卡里發放補貼,一個月發放一次。

戶用分布式光伏電站系統發電量的估算方法

光伏發電系統是根據光產生伏打效應原理將太陽能轉換為電能,無污染、無輻射,逆變器、配電柜等電子器件都通過EMC(電磁兼容性)測試,所以對人體沒有危害。

直接影響家庭光伏發電量的因素是輻照強度,日照時長以及太陽電池組件的工作溫度,冬天輻照強度會弱,日照時長會短,發電量較夏天會少。分布式光伏發電接入電網,只要電網有電,家庭負載就不會出現電力不足和斷電的情況。

常規清洗可分為普通清掃和沖洗清潔。     

普通清掃,用干燥的小掃把或抹布將組件表面的附著物如干燥浮灰、樹葉等掃掉。對于緊附于玻璃上面的硬性異物如泥土、鳥糞、粘稠物體,則可用稍硬刮板或紗布進行刮擦處理,但需注意不能使用硬性材料來刮擦,防止破壞玻璃表面。以清掃效果來看是否要進行沖洗清潔。     

沖洗清潔,對于緊密附著在玻璃上的有染色物質如鳥糞的殘余物、植物汁液等或者濕土等無法清掃掉的物體時,則需要通過清洗來處理。清洗過程一般使用清水,配合柔性毛刷來進行清除。如遇到油性污物等,可用洗潔精或肥皂水等對污染區域進行單獨清洗。

正常來說家庭戶用光伏系統都有防雷措施。

目前光伏組件基本采用鍍膜玻璃,反光的影響很小。

家庭安裝戶用光伏一般沒有條件限制

1,經辦人身份證原件及復印件。

2,房產證原件及復印件(或鄉鎮及上級政府出具的房屋使用證明)。

3,對于公共屋頂光伏項目,還需提供物業、業主委員會或同一樓宇內全體業主的同意建設證明以及建筑物、設施的使用或租用協議。

4,對于合同能源管理項目,還需提供項目業主和電能使用方簽訂的合同能源管理合作協議。

5,如為代辦情況,還需項目業主出具《分布式電源并網業務授權委托書》。

6,銀行卡復印件(需與項目投資方一致,注明開戶銀行具體網絡點名稱)。

7,用戶電能表照片(表號清晰)、光伏安裝的全景照片。


陰雨天氣戶用光伏也是會正常發電,但是效果不太好。如果是陰天,發電量大約只有晴天的20%左右。影響光伏發電效果和日照有很大的影響。

為了避免在高溫和強烈光照下擦拭組件對人身的電擊傷害以及可能對組件的破壞,建議在早晨或者下午較晚的時候進行組件清潔工作。

戶用光伏發電是太陽能發電,是獨立的電源,如果電網斷電,就自動停止輸出,但是系統還在繼續發電,這對電網檢修人員是很危險的,所以并網逆變器基本都有防孤島功能,就是電網停電,并網逆變器檢測到,也自動停跳,自動關機保護,所以并網發電的電網停電時光伏發電也停止了,但現在即使是農村停電的時候也少。

戶用光伏發電基本配置為:太陽能電池板、逆變器、支架、電纜及安裝配件等。大型電站還需要變壓器、配電柜等其他輔助設備。

幾乎沒有影響。戶用光伏發電系統功率較小,對家庭電影影響的影響幾乎沒有感覺。而且戶用光伏組件中的逆變器就是起到將光伏電池發的直流低電壓轉換為220V民用電,而我們的光伏專用逆變器本身就具有智能調節電壓的功能,所以光伏電使用起來同電網電沒有區別,不會影響家用電器的使用。

一般的戶用光伏組件壽命在25年左右,不過隨著技術的不斷發展,光伏發電系統的使用時長也會更長。關于后期維護也不會太麻煩,每個月清洗一次即可

分布式光伏發電包括并網型、離網型及多能互補微網等應用形式,并網型分布式發電多應用于用戶附近,一般與中、低壓配電網并網運行,自發自用,不能發電或電力不足時從電網上購電,電力多余時向網上售電。離網型分布式光伏發電多應用于邊遠地區和海島地區,它不與大電網連接,利用自身的發電系統和儲能系統直接向負荷供電。分布式光伏系統還可以與其它發電方式組成多能互補微電系統,如水、風、光等,既可以作為微電網獨立運行,也可以并入電網聯網運行。

1839年,19歲的法國貝克勒爾做物理實驗時,發現在導電液中的兩種金屬電極用光照射時電流會加強,從而發現了“光生伏打效應”。1930年,郞格首次提出用“光伏效應”制造太陽能電池,使太陽能變成電能。

1932年奧杜博特和斯托拉制成第一塊“硫化鎘”太陽能電池。

1941年奧杜在硅上發現光伏效應。

1954年5月美國貝爾實驗室恰賓、富勒和皮爾松開發出效率為6%的單晶硅太陽能電池,這是世界上第一個有實用價值的太陽能電池,同年威克首次發現了砷化鎳有光伏效應,并在玻璃上沉積硫化鎳博膜,制成了太陽能電池,太陽光轉化為電能的實用光伏發電技術由此誕生并發展起來。


光伏電池是一種具有光、電轉換特性的半導體器件,它直接將太陽輻射能轉換成直流電,是光伏發電的最基本單元,光伏電池特有的電特性是借助與在晶體硅中摻入某些元素(例如磷或硼等),從而在材料的分子電荷里造成永久的不平衡,形成具有特殊電性能的半導體材料,在陽光照射下具有特殊電性能的半導體內可以產生自由電荷,這些自由電荷定向移動并積累,從而在其兩端閉合時便產生電能,這種現象被稱為“光生伏打效應”簡稱光伏效應。

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