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另外,从晴日不同倾角太阳电池组件的发电量变化曲线看,各电池组件小时发电量也呈单峰型变化特征,如图4(a)所示。由于选取的典型日在夏季,此时太阳高度角处于全年中较大时期,且晴天日照充足,因此较低倾角(0°~30°)发电量大,随倾角的增大发电量逐渐降低,至90°倾角降至最低。 由图4(b)可知,由于9 h开始有降水,各电池组件此时发电量有所下降,10 h降雨停止,发电量上升,午后降水增多,各电池组件发电量下降,全天发电量小,变化规律不明显。由于该日为阴雨天气,直接辐射全天较小,太阳总辐射主要以散射辐射的形式到达组件表面,电池组件对应的天空开阔程度决定了接受散射辐射量的多少,因此,随着倾角的增加,发电量依次减小,至90°倾角时,由于电池组件只能接收天空一半面积的散射辐射,因此发电量也为最小。 为了更详细地了解不同倾角光伏阵列的发电 量情况,本实验统计了朝南方向不同倾角光伏阵列逐月发电变化,如图5所示。 可以看到,一年之中,不同倾角在不同月份发 电量存在明显的波动性变化。近水平倾角(0°~20°)在夏季发电较大,但在其他季节,尤其在冬季,由于太阳高度角较小,水平安装的电池组件接收的太阳辐射较少,发电量处于较低水平。从图上看,水平(0°)电池组件在与垂直(90°)放置电池组件发电量曲线分别在11月及次年2月相交,说明11月至2月期间,垂直电板发电量要高于水平电板发电量,此时较大倾角能够更好地接收太阳辐射,有利于发电。另外,比较春、秋两季发电情况,从图中可以看到,在同样的倾斜角度下,春季发电要低于秋季,可能是由于湖北省每年春季三月到四月底,经常发生5天甚至10天以上的连阴雨天气[13],造成这段时间内发电较少。从全年发电情况看,25°~35°倾角电池组件全年各月发电量均处于较高水平。 |