双面双玻组件已成为地面电站的主流选型,但背面增益的准确计算直接影响年发电量预测——IEC61853标准至今未覆盖双面组件评估。鉴衡认证、天合光能、晶澳科技联合发布的白皮书提出了一套完整的双面组件发电量评估方法:从背面辐照分解、双面率测试到等效辐照度折算,并在三门和张北两个典型气候区完成了实证验证。
双面组件的背面增益物理机制
双面光伏组件的背面可接收来自地面反射和天空散射的辐照,在正面功率之外产生额外发电增益。背面辐照强度由三方面共同决定:
地表反照率——首要影响因素。城市环境0.14-0.22、草地0.15-0.25、混凝土0.25-0.35、干燥沙土(西北戈壁)0.20-0.30、湿雪0.55-0.75、初雪约0.82。冬季积雪场景可使背面增益达到可观水平。
安装高度和阵列行间距——决定背面视野中阴影区与非阴影区的比例(视场因子),直接影响组件背面接收的辐照度。
天空散射辐照——来自大气散射的辐照贡献。
地表反照率——首要影响因素。城市环境0.14-0.22、草地0.15-0.25、混凝土0.25-0.35、干燥沙土(西北戈壁)0.20-0.30、湿雪0.55-0.75、初雪约0.82。冬季积雪场景可使背面增益达到可观水平。
安装高度和阵列行间距——决定背面视野中阴影区与非阴影区的比例(视场因子),直接影响组件背面接收的辐照度。
天空散射辐照——来自大气散射的辐照贡献。
双面率测试与实验室差异
四类样品STC双面率ΦPmax在71%至84%之间,差异显著。双面率越高,在背面辐照较强场景下的发电增益越明显。现行IEC61853标准未包含双面组件的评估内容,既无背面辐照度的计算方法,也无对应的测试程序。
双面组件等效辐照度模型
双面组件等效辐照度按公式计算:Geff,j=GSC,IAM,POA,j+ΦPmax·GSC,IAM,POA,rear,j
其中GSC,IAM,POA,j为正面经入射角修正和光谱修正后的面内辐照度;GSC,IAM,POA,rear,j为背面经入射角修正后的面内辐照度(背面不进行光谱修正);ΦPmax为最大功率双面率。
运行温度方面,双面组件背面辐照作为额外热输入来源也纳入Sandia热模型计算:Tm,j=(GPOA,j+GPOA,rear,j)·e^(a+b·vj)+Tamb,j,区别单面组件取GPOA,rear,j=0。
其中GSC,IAM,POA,j为正面经入射角修正和光谱修正后的面内辐照度;GSC,IAM,POA,rear,j为背面经入射角修正后的面内辐照度(背面不进行光谱修正);ΦPmax为最大功率双面率。
运行温度方面,双面组件背面辐照作为额外热输入来源也纳入Sandia热模型计算:Tm,j=(GPOA,j+GPOA,rear,j)·e^(a+b·vj)+Tamb,j,区别单面组件取GPOA,rear,j=0。
实证验证与市场价值
在浙江三门(湿热)和河北张北(寒冷)两个典型气候区验证中,模型CVRMSE分别为5.16%和6.46%,累计偏差+2%至+5%。该方法填补了IEC61853在双面组件评估方面的关键空白,使双面组件的背面增益能够科学计入年发电量预测。
对于开发商和EPC,双面组件在不同地表反照率和安装条件下的背面增益差异需要在选型时量化评估。在西北干热地区高反照率地面或冬季积雪场景下,背面增益可以较为可观;在城市分布式屋顶等低反照率场景下则相对有限。
对于开发商和EPC,双面组件在不同地表反照率和安装条件下的背面增益差异需要在选型时量化评估。在西北干热地区高反照率地面或冬季积雪场景下,背面增益可以较为可观;在城市分布式屋顶等低反照率场景下则相对有限。
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