光伏發電一平方公尺多少,1平方公尺太陽能板的發電量是多少?

時間 2022-01-10 09:36:04

1樓:語數教育鄭老師

多少錢一平公尺,這個怎麼說呢,不同規格的元件占地面積也不一樣,因此用面積定價不太合適。一般的都是按裝機量收費的,例如安裝5kw多少錢,10kw多少錢。從市場上來看,一瓦大概9元,也就是說5kw差不多4.

5萬,10千瓦差不多8~9萬,這裡的**是全包的**。最好找那些提供售後服務的光伏公司安裝。這樣後期維護方面發現異常還能聯絡公司幫忙解決。

安裝家庭式光伏發電一般是5kw,費用大概是4萬元,每年可發電七千餘度,這個發電量自己肯定是用不完的,剩餘的可賣給國家,大概是每度電一元左右。

當然了如果你要安裝其他容量的光伏發電站,也可直接諮詢廠家。安徽國成光電專業生產光伏發電,應該可以幫到你。

2樓:俱懷逸興壯思飛欲上青天攬明月

光伏發電一平方功率可以達到100-120瓦。

光伏發電是利用半導體介面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經過串聯後進行封裝保護可形成大面積的太陽電池元件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。

3樓:solarzoom電站

最新60片串多晶元件265w尺寸1650*991*40,面積為1.635㎡,算下來1㎡162w左右。來自solarzoom光伏**平台

4樓:葉落丷

160w. 目前電池片規格125x125和156x156規格的,一平公尺可以做到160w

5樓:匿名使用者

一平方可以裝100-120瓦

1平方公尺太陽能板的發電量是多少?

6樓:假面

1平方公尺的太陽能電池板功率約140--150w,這是個相對固定的量,但每天的光照情況是個變數,下雨、陰天、早晨、傍晚......,都影響發電量,理論情況下,1平方公尺的太陽能電池板十個小時可產生1.4--1.

5度電。

高效能的太陽能電池組件通過支架被集中安裝在屋頂上,經過串聯併聯後組成太陽能電池方陣,太陽能電池方陣吸收太陽光,產生直流電,經過光伏逆變器後轉化為可供家裡使用的交流電,上傳電網。

主要有:光伏元件、逆變器、支架、直流線纜、交流線纜、補貼電表、雙向電表

7樓:逍遙九少

這個取決於太陽能電池板的光電轉換效率。晶體矽太陽能電池現在一般的效率為14%, 也就是說一平方公尺能140峰瓦。非晶矽太陽艱電池現在一般都在6%, 也就是說一平方公尺能有60峰瓦。

太陽能:(solar energy),一般是指太陽光的輻射能量,在現代一般用作發電。太陽內部高溫核聚變反應所釋放的輻射能,其中約二十億分之一到達地球大氣層,是地球上光和熱的源泉自地球形成生物就主要以太陽提供的熱和光生存,而自古人類也懂得以陽光曬乾物件,但在化石燃料減少下,才有意把太陽能進一步發展。

太陽能的利用有被動式利用(光熱轉換)和光電轉換兩種方式。太陽能發電一種新興的可再生能源。廣義上的太陽能是地球上許多能量的**,如風能,化學能,水的勢能等等。

太陽能是由內部氫原子發生聚變釋放出巨大核能而產生的能,來自太陽的輻射能量。

8樓:楊風靈

這個其實不好說,這個是多方面因素決定的。天氣,氣溫,這些都會影響這個發電量。所以,光是說有好大是沒什麼用的。

9樓:旅行箱摯友

1平公尺的太陽能板大概是120w

10樓:北極光

你問問廠家的規格就出來了

11樓:

1平方公尺的太陽能電池板功率約140--150w,一般專業的談論光伏發電量是按照全年平均滿發時間來計算。這個時間包含了因天氣,人為,環境引起的損耗。不同地區的滿發時間不一,從2小時至7小時不等。

按廣東地區的平均滿發時間4小時計算。平均每天滿發4小時,一年365天。

150*4*365=219kw/h. 這個就是1平公尺太陽能板發電的電量。另外提醒,這個發電量隨著裝置使用年限增加會出現一定的衰減。

衰減情況和裝置質量有關。如果需要了解更詳細的內容可以諮詢我

一平方公尺太陽能發電板一天大約能發多少電

12樓:平嬡曾依波

太陽能發電有幾種種晶體矽材料有單晶矽及多晶矽兩種另種非晶矽發電也晶體矽有薄膜太陽能柔性太陽能發電.由於非晶轉換率較低現應用得比較多晶矽太陽能發電

光伏發電一平公尺多少錢

13樓:

裝機容量:5千瓦(kw)

占地面積:約40-50平方公尺

金額:3-5萬元左右

發電量:日均20度左右,一年發電7300度。

併網模式:自發自用,餘電上網

假設年發電量的一半自用,一半上網。

補貼收入:0.42元/度(這裡只算國家補貼)×7300度=3066元

節省電費:3650度×0.56元/度=2044元

賣電收入:3650度×0.56元/度=2044元

年總收益:3066元+2044元+2044元=7154元。

回本:4萬元÷0.7154萬元/年=5.59年,預計6年收回成本。(考慮各地的光照強度、地方補貼不同,一般在6-10年回本)

算賬:電站使用年限一般為25年左右,回本後可以用電、賺錢。

光伏發電是利用半導體介面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。主要由太陽電池板(元件)、控制器和逆變器三大部分組成,主要部件由電子元器件構成。太陽能電池經過串聯後進行封裝保護可形成大面積的太陽電池元件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。

光伏發電的主要原理是半導體的光電效應。光子照射到金屬上時,它的能量可以被金屬中某個電子全部吸收,電子吸收的能量足夠大,能克服金屬內部引力做功,離開金屬表面逃逸出來,成為光電子。矽原子有4個外層電子,如果在純矽中摻入有5個外層電子的原子如磷原子,就成為n型半導體;若在純矽中摻入有3個外層電子的原子如硼原子,形成p型半導體。

當p型和n型結合在一起時,接觸面就會形成電勢差,成為太陽能電池。當太陽光照射到p-n結後,空穴由p極區往n極區移動,電子由n極區向p極區移動,形成電流。

光電效應就是光照使不均勻半導體或半導體與金屬結合的不同部位之間產生電位差的現象。它首先是由光子(光波)轉化為電子、光能量轉化為電能量的過程;其次,是形成電壓過程。

多晶矽經過鑄錠、破錠、切片等程式後,製作成待加工的矽片。在矽片上摻雜和擴散微量的硼、磷等,就形成p-n結。然後採用絲網印刷,將精配好的銀漿印在矽片上做成柵線,經過燒結,同時製成背電極,並在有柵線的面塗一層防反射塗層,電池片就至此製成。

電池片排列組合成電池組件,就組成了大的電路板。一般在元件四周包鋁框,正面覆蓋玻璃,反面安裝電極。有了電池組件和其他輔助裝置,就可以組成發電系統。

為了將直流電轉化交流電,需要安裝電流轉換器。發電後可用蓄電池儲存,也可輸入公共電網。發電系統成本中,電池組件約佔50%,電流轉換器、安裝費、其他輔助部件以及其他費用佔另外 50%。

14樓:

光伏發電如果是平頂,一平80瓦,大約是800元。

如果是斜頂,一平120瓦,大約是1200元。

選擇光伏發電不能光看**,還要看質量。

◆ 元件方陣容量過於偏小(或偏大),造成不能滿足預期發電量(或造成不必要的投資浪費);

原因分析

• 有些公司採取不正當競爭手段,壓低工程**,壓縮成本,減少元件方陣總體功率,造成不能滿足預期發電量

• 更有些廠家受利益的驅使,以增加安全係數為藉口,隨意增大系統容量。因為多數使用者不懂光伏系統設計,最多只能在光伏元件的**上討價還價,卻不知道在總投資上增加了很多不必要的支出

如何避免

• 採用專業的光伏系統優化設計軟體,針對客戶所在地的地理位置、太陽輻射情況綜合分析,優化設計得出光伏方陣的容量和傾斜角度等資料,既滿足發電量的需求又不會因發電過量造成投資浪費

◆逆變器損耗大,逆變效率低,逆變器燒毀;

原因分析

• 光伏發電較一般發電方式發電成本高,如果為了降低成本而採用一般的較低逆變效率的逆變器用於光伏系統,就會造成光伏方陣發電的浪費,達不到預期的發電量。

如何避免

• 採用光伏行業專業廠家的光伏逆變器,逆變器的逆變效率90%以上,特殊的訂單還要求逆變器具有待機功能,進一步降低損耗。

◆元件方陣連線線、連線接外掛程式在惡劣的室外環境不下易老化,安全性差;

原因分析

• 光伏發電系統尤其是元件方陣連線線、接外掛程式處於室外環境中,風吹、日曬、雨淋,氣候條件較為惡劣,是光伏系統壽命的短板,採用一般電纜遠遠不能滿足光伏系統長壽命的要求,造成連線電纜過早老化,影響到正常的發電及人身的安全隱患。

如何避免

• 採用光伏專用具有tuv認證的連線線纜和聯結器,保障光伏整個壽命週期安全、可靠。

◆蓄電池充放電沒有溫度補償或溫度補償不起作用,造成蓄電池過早損壞、報廢;

原因分析

• 作為光伏發電系統的儲能單元,蓄電池具有獨特的負溫度特性,控制器需要針對蓄電池的溫度變化給予相應的電壓補償。如果不進行補償或補償不起作用,就會造成蓄電池的過充或過放,造成蓄電池的壽命降低。

如何避免

採用光伏控制器具有溫度補償功能,外接的溫度感測器更準確的測量蓄電池的溫度,溫度補償發揮實效,彌補蓄電池的短板劣勢。

◆ 光伏系統的配置不合理!光伏系統整體效率低下!光伏發電單元與各個控制部件間的匹配存在嚴重問題,系統執行一段時間後會出現造成發電量的減少、浪費,無法滿足客戶所要求的正常用電需求。

原因分析

• 技術人員的專業素質有限,工作經驗較淺,與光伏系統設計的理念存在較大偏頗。

• 沒有專業的設計軟體,只是通過相關技術人員的個人意願進行系統設計,存在較大的偏差。

如何避免

• 積累多年的系統設計經驗、重量級的設計團隊,設計團隊涵蓋了結構、電氣等方面的專業人士,並經過各階段評審。

• 參照光伏產業發達國家先進設計規範標準,擁有先進的系統設計模擬軟體。

• 相關技術人員通過現場考察,根據使用者的實際需求量身打造相應的光伏系統。

◆光伏控制器質量不可靠!無法保證系統充放電可靠性,系統不能穩定執行

原因分析

有些企業為了追求利益最大化,採用質量較差、較低廉的控制器使系統的整體執行效率低下,系統壽命大大降低。

如何避免

• 我公司作為國內大型企業對質量問題相當重視,與國際國內知名企業強強聯手,力爭確保無隱患出廠。

• 採用無隱患光伏控制器,嚴把檢測關。

◆ 光伏支架結構不合理!光伏支架傾角設計存在較大差別;未充分考慮動荷載和靜荷載特徵如:元件自重、風荷載、雪荷載及**荷載等綜合因素,無法確保了產品的長期效能。

原因分析

支架在設計中是容易忽視的乙個重要環節,很多廠家仍然採取角鋼槽鐵預製焊接等原始的製作方式,對於較大、中型光伏系統安裝存在較大難度,影響工程質量,降低工程安全,造成隱患。

如何避免

• 專業產品設計,光伏支架系統僅由少數配件組成,角度精確,無需現場鑽孔或者焊接,能在工地快速組裝,有效提高安裝效率,節約工期。

• 可以提前組裝配件,然後統一運送至現場,縮短施工工期。

常見問題及避免措施:

◆光伏系統電氣裝置部件接地不牢靠!無法滿足雷電電磁脈衝防護,太陽能電池組件之間缺乏牢固可靠的接地以及防反充保護,導致元件由於短時間電壓過大燒毀,電氣元件在大電壓的作用下被擊穿無法使用。

原因分析

雷電電磁脈衝給光伏系統帶來的損害是相當大的,主要原因是在設計過程中對防雷等級的設計欠考慮,在施工的過程中對防雷接地工作不重視。

如何避免

• 在設計過程中,調取安裝地點的相關雷電頻率,結合建築物的防雷等級進行防雷設計。

• 施工過程中,加強安裝人員防雷意識,確保太陽能電池組件接地,相關電氣元器件接地。

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