雙面組件顧名思義就是正、反面都能發電的組件。當太陽光照到雙面組件的時候,會有部分光線被周圍的環境反射到雙面組件的背面,這部分光可以被電池吸收,從而對電池的光電流和效率產生貢獻。

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雙面組件應用場景

由于雙面組件的雙面發電特性,其正面吸收太陽直射光,背面接收地面反射光和空氣中的散射光,正面和背面均可以發電,所以安裝方向可以任意朝向,安裝傾角也可以任意設置。因此雙面組件適合安裝在各種場景,如農光互補電站、地面電站、水面電站、屋頂電站、公路隔音墻、車棚、BIPV等等。


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雙面組件發電量的影響因素

相對于常規組件,雙面組件收很多其他因素的影響。


從表中可以看出,雙面組件系統應用需要著重關注組件背面功率、安裝高度、場景反射率、支架結構、組件安裝方式等發電影響因子。


安裝雙面電池時,檀條一定要位于組件邊緣,避免檀條對組件背面的遮擋,同時需要減少其他構件(譬如逆變器)對組件背面的遮擋。


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場景環境對雙面組件系統的影響

由于不同安裝環境下的反射率不同,雙面組件背面發電增益在10~30%不等。TÜV NORD在寧夏戶外實證基地的一組數據顯示,當反射背景為白漆時,背面發電增益最大。


場景的反射率越高,組件背面接收的輻照度也越高,對應的雙面組件系統發電量增益就越高。

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不同高度、角度、朝向對雙面組件的影響

雙面組件的安裝傾角、離地高度、朝向也會影響組件系統的發電量。


如上圖,根據全年的發電量數據分析,發電量增益最高的依次為1.0m/22°、1.0m/10°、0.5m/22°三組系統,最低的是南北方向垂直安裝的雙面組件。分布式屋頂電站中,在滿足載荷要求的情況下,雙面組件可以抬高組件離地高度, 充分吸收來自背面的散射光和反射光,可獲得較多的發電量和收益。

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雙面組件在農光互補電站中的應用

在農光互補電站中,白色大棚膜可以將陽光反射到組件背面,相對于常規組件而言,發電量增益可以提高到35%以上。


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雙面組件在水面電站中的系統應用

在魚塘、水庫上建設的光伏電站,利用水面將陽光反射到雙面組件背面,可以提高雙面組件系統的發電量,同時水作為天然的蓄熱體,對組件有自然冷卻的作用,進而提升組件的發電效率。


隨著光伏組件技術的不斷發展,雙面組件因其卓越的雙面發電性能,已經成為降低電站度電成本,提升光伏電站項目投資收益率的有效解決方案。