Elektrownia fotowoltaiczna składa się z modułów, które są zazwyczaj połączone szeregowo. W tym przypadku na wydajność całego łańcucha ma wpływ najsłabsze ogniwo – jeśli jeden panel jest zacieniony, prąd w całym szeregu ulega zmniejszeniu.
Każde zacienienie prowadzi do spadku wydajności fotowoltaicznej, ale jeśli jest znaczne (np. pokrywa kluczowe części panelu), może zmniejszyć produkcję energii elektrycznej o kilkadziesiąt procent. Znajduje to następnie odzwierciedlenie w dłuższym okresie zwrotu z inwestycji.
Zacienienie dzielimy na dwie główne kategorie:
Zacienienie twarde: spowodowane przez obiekty stałe (np. komin lub sąsiedni budynek). Ma wyraźnie określone krawędzie i może aktywować diody obejściowe, które łagodzą jego wpływ.
Zacienienie miękkie: spowodowane przez rozproszone światło od poruszających się gałęzi, odległych drzew lub chmur. Ten rodzaj zacienienia zazwyczaj nie aktywuje diod obejściowych, co oznacza, że spadek wydajności przenosi się na cały ciąg paneli i może powodować większe straty.
Jak radzić sobie z zacienieniem fotowoltaicznym Podczas projektowania systemu fotowoltaicznego konieczna jest dokładna analiza możliwego zacienienia. Zalecamy skorzystanie z profesjonalnych symulacji zacienienia, aby zoptymalizować rozmieszczenie paneli i zminimalizować straty mocy.
Nowoczesnym rozwiązaniem zmniejszającym wpływ zacienienia jest zastosowanie half-cutpaneli. Panele te są podzielone na dwie niezależne połowy, co oznacza, że jeśli jedna część jest zacieniona, druga nadal może efektywnie wytwarzać energię. Zmniejsza to straty w porównaniu z panelami konwencjonalnymi.
CS6.2-48TD-460 BF Monokrystaliczny panel słoneczny o mocy 460 Wp i sprawności 23%. Doskonała odporność na LeTID i PID. Wyższa niezawodność. Niższy współczynnik temperaturowy (Pmax): Pmax: -0,29 °C, zwiększa wydajność energetyczną w gorącym klimacie. Niższe koszty LCOE i koszty systemu. Nadaje się do całorocznego użytkowania dzięki odporności na duże obciążenia śniegiem do 6000 Pa i obciążenia wiatrem do 4000 Pa. Przetestowany pod kątem odporności na grad o średnicy 35 mm zgodnie z normami IEC 61215.
Dostępność przez cały rok, odpowiedni do każdego projektu.
Szerokość: 113,40 cm Wysokość: 176,20 cm Głębokość: 3,00 cm Technologia: TOPCon Typ panelu: szkło-szkło
CS6.2-54TM-510 BF Panel słoneczny o mocy 510 Wp i sprawności 22,9%. Elegancka konstrukcja szkło-szkło dostępna w wersji monokrystalicznej. Technologia ta wykorzystuje TOPCon typu N, a panele z tą technologią wytwarzają więcej energii w porównaniu z tradycyjnymi panelami PERC. Doskonała odporność na LeTID i PID. Niska degradacja mocy, wysoka wydajność energetyczna.
Nowość w naszej ofercie!
Szerokość: 113,40 cm Wysokość: 196,10 cm Głębokość: 3,00 cm Technologia: TOPCon Typ panelu: szkło-szkło
JW-HD108N-R2-500 FB Transparent Black Panel słoneczny z serii niwa black o mocy 500 Wp i sprawności 22,5%. Do 85% wydajności dwustronnej, więcej energii z tyłu. ZERO LID (Light Induced Degradation) Ogniwa słoneczne typu N naturalnie nie wykazują LID, co może zwiększyć produkcję energii. Wyższa niezawodność - technologia TOPCon nowej generacji bez upływu prądu i większa odporność na gorące punkty.
Szerokość: 113,40 cm Wysokość: 196,10 cm Głębokość: 3,00 cm Kolor ramy: czarny Technologia: TOPCon
Astronergy CHSM72N(DG)/F-BH 585 SF Linia produktów Astronergy ASTRO 5 obejmuje moduły monokrystaliczne o wysokiej mocy znamionowej i wysokiej wydajności modułów. Panel słoneczny Astronergy CHSM72N(DG)/F-BH 585 SF ma moc wyjściową 585 Wp i sprawność 22,6%. Panel składa się ze 144 ogniw i wykorzystuje technologię TOPCon oraz Half-cut. Jego zalety to niski współczynnik temperatury (Pmpp) oraz niskie koszty BOS i LCOE. Gwarancja na produkt: 15 lat, gwarancja na wydajność: 30 lat.
Szerokość: 113,40 cm Wysokość: 227,80 cm Głębokość: 3,00 cm Technologia: TOPCon