Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar Weran Solar

Berita Industri

Rumah / Berita / Berita Industri / Bagaimana Penangkapan Cahaya Sisi Belakang Mengubah Perhitungan Hasil untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang Dipasang di Tanah
Berita Industri

Bagaimana Penangkapan Cahaya Sisi Belakang Mengubah Perhitungan Hasil untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang Dipasang di Tanah

TEKNIK HASIL TANAH-GUNUNG

Bagaimana Penangkapan Cahaya Sisi Belakang Mengubah Perhitungan Hasil untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang Dipasang di Tanah

Array yang dipasang di tanah melihat dunia yang berbeda dari sistem atap. Panel tersebut ditinggikan di atas tanah terbuka, dimiringkan pada sudut yang tetap atau terlacak, dan dikelilingi oleh permukaan reflektif, bukan sirap atau membran yang dikemas rapat pada dek atap. Geometri itulah yang dimanfaatkan oleh modul bifasial kaca ganda, karena sisi belakang sel dapat menyerap foton yang dipantulkan dari tanah, kerikil, beton, atau geomembran putih daripada membiarkan cahaya tersebut terbuang percuma.

Bagi pengembang skala utilitas, pertanyaan praktisnya jarang sekali adalah apakah teknologi bifacial dapat berfungsi. Hal ini tergantung pada berapa banyak energi tambahan yang akan dihasilkan oleh suatu lokasi tertentu, ketinggian pemasangan, dan permukaan tanah, dan apakah hal tersebut dapat mengubah keekonomian interkoneksi, kebutuhan bahan baku, dan model pendapatan jangka panjang. Panduan ini membahas perhitungan tersebut dengan menggunakan angka konkret dan bukan bahasa pemasaran, yang mencakup albedo, ketinggian pendakian, perilaku degradasi, dan total biaya kepemilikan untuk sebuah Pemasok panel surya bifacial LONGi Hi-MO X10 640-670W proses evaluasi.

Cara yang berguna untuk menyusun keputusan adalah dengan memperlakukan modul sebagai satu variabel di dalam sistem yang lebih besar daripada keseluruhan jawaban. Jarak baris, pelacak versus rak dengan kemiringan tetap, ukuran rangkaian inverter, dan anggaran perawatan tanah semuanya berinteraksi dengan faktor bifasialitas modul untuk menghasilkan keluaran energi tahunan aktual pembangkit listrik. Kelalaian salah satu dari variabel-variabel tersebut pada tahap awal pekerjaan kelayakan cenderung muncul di kemudian hari sebagai kesenjangan antara jaminan produksi yang dimodelkan dan hasil terukur, yang merupakan kesenjangan yang ingin ditutup dengan tinjauan pra-konstruksi yang cermat.

640-670W Kelas kekuatan
Hingga 30% Faktor bifasial
2 gelas Enkapsulasi ganda
01

Mengapa Reflektivitas Permukaan Tanah Menentukan Keuntungan Bifasial Anda yang Sebenarnya

Penguatan bifacial bukanlah angka tetap yang tercetak pada lembar data. Ini adalah fungsi dari Albedo, yaitu sebagian kecil sinar matahari yang masuk yang dipantulkan kembali ke permukaan. Lahan aspal berwarna gelap dan lapisan batu pecah putih di bawah rak yang sama tidak akan menghasilkan keluaran sisi belakang yang sama, bahkan dengan modul dan sudut kemiringan yang sama.

Pengembang sering kali meremehkan variabel ini selama pemodelan hasil tahap awal, kemudian menemukan selama proses uji coba bahwa radiasi belakang aktual berada jauh di bawah asumsi yang dimasukkan ke dalam model keuangan. Menyesuaikan pengolahan tanah dengan jenis tanah di lokasi, dan menganggarkan penutup tanah reflektif di mana permukaan aslinya gelap, merupakan salah satu keputusan dengan pengaruh tertinggi dalam paket desain pemasangan di tanah.

Perolehan Energi Bifacial berdasarkan Jenis Permukaan Tanah Aspal gelap 6% Tanah kosong 9% Tempat tidur kerikil 13% Beton ringan 16% Membran putih 21% Tutupan salju segar 26%

Angka-angka ini mewakili penambahan hasil sisi belakang pada modul monofasial yang setara pada kemiringan dan ketinggian yang sama, bukan total output pabrik. Perhatikan bahwa lompatan dari tanah gundul ke penutup tanah reflektif yang dipasang khusus seringkali lebih besar daripada lompatan dari satu generasi modul ke generasi berikutnya, itulah sebabnya spesifikasi pengolahan tanah termasuk dalam tinjauan desain yang sama dengan lembar data modul.

Variasi musiman juga memainkan peran yang cenderung disembunyikan oleh rata-rata tahunan. Tanah yang tertutup salju selama bulan-bulan musim dingin untuk sementara waktu dapat mendorong peningkatan sisi belakang jauh di atas angka yang disarankan oleh kunjungan lapangan pada musim panas saja, sementara lahan bervegetasi yang tetap hijau sepanjang musim tanam akan cenderung mengarah ke batas bawah kisaran tersebut. Jika anggaran memungkinkan, agregat berwarna terang atau penutup tanah geotekstil yang berbiaya rendah di bawah dan di antara baris merupakan salah satu peningkatan yang lebih hemat biaya yang tersedia pada proyek pemasangan di tanah, karena hal ini meningkatkan garis dasar albedo untuk masa operasional penuh pembangkit listrik dibandingkan hanya pada minggu-minggu tertentu dalam setahun.

02

Tinggi dan Kemiringan Pemasangan: Mendapatkan Geometri yang Tepat Sebelum Memesan Rak

Penyinaran dari belakang menurun tajam di dekat tanah karena modul menghalangi pantulan cahayanya sendiri pada jarak rendah. Menaikkan tepi bawah susunan akan meningkatkan faktor pemandangan langit pada kaca belakang, namun pengembaliannya berkurang melewati titik tertentu, dan setiap sentimeter ekstra tinggi tiang menambah tenaga kerja baja dan pemasangan di bidang multi-megawatt.

Jarak baris dan sudut kemiringan berinteraksi dengan ketinggian dengan cara yang sama. Kemiringan yang lebih curam pada sistem pemasangan di tanah dengan kemiringan tetap membuka lebih banyak pandangan sisi belakang ke tanah di antara baris, sementara jarak baris yang lebih rapat menguranginya. Sebagian besar desain skala utilitas menyatu pada rentang jarak bebas yang menyeimbangkan keuntungan tambahan dengan biaya tambahan dari rak yang lebih tinggi, daripada mengejar maksimum teoritis.

Penguatan Bifacial vs Jarak Bebas Modul Di Atas Tanah 0,3m 0,6m 1,0m 1,5m 2,0m 2,5m 7% 12% 16% 18% 19% 19,5%

Kurvanya terlihat mendatar melebihi jarak sekitar 1,5 meter. Untuk sebagian besar proyek utilitas dengan kemiringan tetap, ini adalah titik di mana tim teknik harus berhenti mengoptimalkan radiasi dari belakang saja dan mulai mempertimbangkan keuntungan marjinal terhadap biaya baja, beban angin, dan kedalaman pondasi.

Sistem pelacakan sumbu tunggal mengubah perhitungan ini lagi, karena orientasi modul relatif terhadap matahari bergeser sepanjang hari dan bagian belakang menghabiskan sebagian sore hari menghadap bagian tanah yang berbeda dibandingkan di pagi hari. Pelacak yang dipasangkan dengan modul bifacial umumnya melaporkan perolehan keseluruhan yang lebih besar dibandingkan susunan bifacial dengan kemiringan tetap di lokasi yang sama, namun pelacak tersebut juga memiliki kompleksitas mekanis tambahan dan biaya penyimpanan di muka yang lebih tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan pendapatan energi tambahan selama masa kontrak.

03

Jam Puncak Matahari: Mengukur Array yang Dipasang di Tanah Tanpa Menebak

Jam puncak matahari menggambarkan jumlah jam per hari di mana radiasi matahari harus tetap stabil pada tingkat referensi untuk menghasilkan energi total yang sama dengan radiasi variabel aktual yang diterima suatu lokasi. Ini adalah angka yang paling berguna untuk memeriksa kewarasan perkiraan hasil energi sebelum simulasi penuh dijalankan.

Pemeriksaan ukuran yang disederhanakan berfungsi seperti ini: ambil rata-rata jam puncak matahari harian di lokasi, kalikan dengan nilai watt modul, lalu terapkan faktor penurunan daya sistem yang memperhitungkan efisiensi inverter, kekotoran, kehilangan kabel, dan efek suhu. Untuk modul bifacial, kontribusi sisi belakang dilapiskan di atas perkiraan sisi depan setelah faktor albedo dan jarak tanah dari bagian sebelumnya diketahui.

Lokasi Jam Puncak Matahari Output Harian Hanya Sisi Depan Dengan Keuntungan Bifacial 15%.
4,0 jam 2,56 kWh per panel 2,94 kWh per panel
5,0 jam 3,20 kWh per panel 3,68 kWh per panel
6,0 jam 3,84 kWh per panel 4,42 kWh per panel

Di pabrik dengan puluhan ribu modul, perbedaan antara kolom depan saja dan kolom bifacial tidak lagi menjadi kesalahan pembulatan dan mulai muncul secara langsung dalam jaminan produksi tahunan. Inilah sebabnya mengapa asumsi albedo dan jarak bebas yang akurat selama pemodelan pra-konstruksi sama pentingnya dengan peringkat efisiensi sisi depan modul.

Perhitungan ini sebaiknya dilakukan dengan asumsi albedo yang konservatif dan optimis secara berdampingan dibandingkan dengan estimasi satu titik, karena kondisi tanah di lokasi greenfield sering berubah selama konstruksi. Penilaian, pekerjaan drainase, dan pengendalian vegetasi dapat menggeser reflektifitas permukaan dari nilai yang digunakan dalam survei lokasi awal, dan model pengukuran yang hanya membawa satu angka ke depan hingga penutupan keuangan memiliki lebih sedikit ruang untuk menyerap penyimpangan semacam itu.

04

Konstruksi Kaca Ganda: Yang Berubah Saat Kedua Sisi Mengumpulkan Cahaya

Dual-glass bifacial solar panel installed on ground-mounted racking

Membangun modul yang berfungsi pada kedua sisinya lebih banyak perubahan daripada tata letak kelistrikannya. Lembaran belakang berpindah dari lembaran belakang polimer ke panel kedua kaca tempered, yang meningkatkan ketahanan terhadap masuknya kelembapan, potensi degradasi, dan paparan sinar UV selama masa pakai beberapa dekade. Lapisan perlindungan ekstra tersebut menjadi alasan mengapa modul bifasial kaca ganda biasanya memiliki persyaratan garansi produk dan kinerja yang lebih lama dibandingkan desain monofasial standar.

Desain rangka dan kotak persimpangan juga harus mempertimbangkan bobot tambahan dari panel kaca kedua dan menjaga permukaan belakang sebisa mungkin tidak terhalang, karena setiap elemen peneduh di bagian belakang, mulai dari rel rangka hingga klem pemasangan yang ditempatkan sembarangan, secara langsung mengurangi pemanenan sisi belakang yang ingin ditangkap oleh keseluruhan desain.

  • Kaca tempered depan dan belakang mengurangi perambatan retakan mikro dibandingkan dengan konstruksi lembaran kaca belakang
  • Laminasi kaca ganda yang disegel menurunkan masuknya kelembapan jangka panjang di tepi sel
  • Desain tanpa bingkai atau bingkai tipis meminimalkan bayangan sisi belakang dari struktur modul itu sendiri
  • Peringkat beban mekanis yang lebih tinggi mendukung zona salju dan angin tanpa menurunkan daya susunan

Prosedur penanganan selama pemasangan patut mendapat perhatian yang sama, karena modul kaca ganda lebih berat daripada panel lembaran belakang kaca yang sebanding dan mengharuskan kru untuk mengikuti titik pengangkatan dan nilai torsi yang ditentukan pabrikan pada klem pemasangan. Penjepit yang terlalu memaksakan torsi pada kaca tempered adalah sumber umum kerusakan lapangan yang dapat dihindari, dan ini merupakan risiko yang sepenuhnya dapat dicegah dengan diskusi singkat tentang peralatan sebelum hari pertama kru baru berada di lokasi.

05

Hasil Energi Kumulatif Selama Periode Kepemilikan 25 Tahun

Degradasi tahun pertama dan tingkat penurunan linier tahunan yang terjadi setelah keduanya digabungkan selama jangka waktu perjanjian jual beli atau sewa listrik. Modul dengan kerugian tahun pertama yang lebih rendah dan kurva penurunan tahunan yang datar tidak hanya dimulai lebih tinggi, namun juga tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, dan kesenjangan antara dua profil degradasi semakin lebar setiap tahunnya dan tidak tetap pada angka yang tercetak pada baris pertama lembar data.

Hasil Energi Kumulatif Selama 25 Tahun Tahun 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Monofasial standar Kaca ganda bifasial

Selama kontrak 25 tahun penuh, kesenjangan yang melebar antara kurva penurunan linier standar dan kurva penurunan bifasial yang lebih lambat tidak tetap pada angka tahun pertama. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun, merupakan variabel penting untuk pemodelan keuangan perjanjian jual beli listrik dan struktur sewa di mana pendapatan dikaitkan langsung dengan output terukur dan bukan pada kapasitas yang ditentukan.

06

Perbandingan Atribut: Dimana Modul Kaca Ganda Bifacial Mendapatkan Keuntungan Terbanyak

Tidak ada spesifikasi tunggal yang menjelaskan keseluruhan kesesuaian modul untuk proyek yang dipasang di darat. Bagan di bawah ini memaparkan lima atribut secara berdampingan sehingga tim desain dapat melihat di mana letak trade-off yang sebenarnya dibandingkan hanya mengandalkan satu angka efisiensi utama.

Bifasial Kaca Ganda vs Monofasial Standar Efisiensi Hasil sisi belakang Daya tahan Resistensi degradasi Stabilitas termal Kaca ganda bifasial Monofasial standar

Sumbu leleh dan ketahanan degradasi di sisi belakang merupakan tempat di mana bentuk kedua profil paling berbeda. Perbedaan efisiensi dan stabilitas termal sangat berarti namun bersifat bertahap, sementara pemanenan sisi belakang adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh profil monofasial, itulah sebabnya mengapa proyek pemasangan di permukaan tanah adalah tempat di mana kelas modul ini mendapatkan kembali preminya paling cepat.

07

Dari Penilaian Lokasi hingga Komisioning: Alur Penerapan di Darat

Mendapatkan nilai perolehan bifacial di lapangan bergantung pada keputusan yang dibuat jauh sebelum modul pertama dibuka. Urutan di bawah ini menguraikan tahapan di mana albedo, jarak bebas, dan pilihan desain kelistrikan benar-benar terkunci.

1

Survei Situs dan Albedo

2

Desain Rak dan Miring

3

Instalasi Modul

4

Pengaturan String dan Inverter

5

Pemantauan Hasil

Pengujian elektroluminesensi setelah pemasangan string sangat penting terutama untuk modul bifasial berdaya tinggi, karena retakan mikro atau ketidaksesuaian sel di sisi belakang tidak terlihat pada inspeksi berjalan namun dapat memengaruhi faktor pengisian secara terukur. Pembeli bersumber dari a Distributor panel surya LR7-72HVD harus memastikan bahwa pemeriksaan EL pra-pengiriman adalah standar dan bukan opsional pada pesanan besar.

08

Ground-Mount vs Rooftop: Membandingkan Total Biaya Faktor Kepemilikan

Pengembalian investasi bergantung pada lebih dari harga per watt yang tertera pada penawaran. Penggunaan lahan, desain rak, risiko naungan, dan hasil jangka panjang semuanya menjadi faktor dalam penghitungan akhir, dan bobotnya berbeda-beda bergantung pada apakah susunannya diletakkan di tanah terbuka atau di atap bangunan.

Faktor Penerapan di Darat Penerapan Atap
Luas permukaan yang tersedia Tata letak yang besar dan terencana Diperbaiki oleh geometri atap
Nilai hasil belakang bifacial Tinggi, albedo tanah dapat dikontrol Rendah sampai sedang, tergantung bahan atap
Biaya rak dan pondasi Lebih tinggi, didorong oleh ketinggian jarak bebas Lebih rendah, terikat pada struktur yang ada
Sensitivitas terhadap bayangan Rendah, lokasi dipilih untuk pemaparan Sedang, penghalang berbeda-beda di setiap atap
Dampak degradasi yang lebih lambat Meningkatkan pendapatan PPA dan sewa Meningkatkan tabungan jangka panjang

Hal yang sama dalam kedua pengaturan adalah bahwa modul bifasial kaca ganda mengalami peningkatan paling besar ketika kendala fisiknya adalah lahan atau luas atap dibandingkan anggaran, dan ketika lingkungan pengoperasian mencakup permukaan tanah yang benar-benar reflektif. Jika kedua kondisi tersebut berlaku, biaya di muka yang lebih tinggi per modul biasanya dapat diperoleh kembali dalam masa garansi.

09

Apa yang Harus Dievaluasi Saat Mencari Modul Bifacial Efisiensi Tinggi untuk Proyek Pemasangan di Tanah

1

Verifikasi faktor bifaciality, bukan hanya efisiensi sisi depan

Faktor bifaciality menentukan seberapa banyak radiasi sisi belakang yang benar-benar diubah menjadi daya. Mintalah data uji terverifikasi pihak ketiga daripada hanya satu nomor pada lembar pemasaran, karena angka inilah yang mengubah albedo tanah menjadi keluaran terukur.

2

Konfirmasikan struktur jaminan degradasi, bukan hanya nomor judulnya

Jaminan kinerja yang berarti menentukan jaminan keluaran pada beberapa titik dalam jangka waktu 25 tahun, bukan hanya satu angka di akhir masa pakainya. Struktur tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kurva penurunan diperkirakan akan berperilaku dari tahun ke tahun.

3

Tanyakan bagaimana pengujian beban dan ketahanan divalidasi sebelum pengiriman

Untuk sumber proyek modul pv bifacial efisiensi tinggi untuk dijual pada skala utilitas, pengujian beban mekanis tingkat batch, pengujian hot-spot, dan toleransi keluaran modul-ke-modul yang konsisten sama pentingnya dengan kelas daya utama, karena susunan yang besar akan memperkuat dampak finansial dari inkonsistensi manufaktur yang kecil sekalipun.

10

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mencakup rincian yang paling sering muncul ketika desain pemasangan di lapangan berpindah dari studi kelayakan ke pengadaan.

Q1: Berapa banyak energi ekstra yang dapat diharapkan secara realistis oleh sistem bifacial ground-mount?

Penguatan sisi belakang pada umumnya berkisar antara 6 persen pada aspal gelap hingga lebih dari 20 persen pada permukaan tanah reflektif albedo tinggi, bergantung pada ketinggian pemasangan, kemiringan, dan jarak baris. Perkiraan tahap awal yang konservatif harus menggunakan pengolahan tanah aktual di lokasi tersebut dan bukan menggunakan angka industri terbaik.

Q2: Apakah pemasangan modul bifacial kaca ganda lebih mahal dibandingkan panel standar?

Biaya per modul umumnya lebih tinggi karena lapisan kaca kedua, dan rak mungkin memerlukan jarak yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang berarti di bagian belakang. Sebagian besar pengembang skala utilitas mengimbangi hal ini melalui keluaran energi yang lebih tinggi per hektar proyek dibandingkan dengan harga per watt yang lebih rendah.

Q3: Apakah modul bifacial lebih rapuh dibandingkan panel kaca?

Konstruksi kaca ganda umumnya lebih tahan terhadap masuknya kelembapan dan degradasi UV seiring berjalannya waktu, karena kedua permukaannya merupakan kaca tempered, bukan lembaran belakang polimer. Penanganan mekanis selama pemasangan tetap harus mengikuti panduan beban dan penjepitan tepi dari pabrikan untuk menghindari retakan mikro di kedua sisi.

Q4: Apakah penguatan bifacial masih penting di iklim lembab atau albedo rendah?

Penguatan lebih kecil di lingkungan lembab dan albedo rendah dimana permukaan tanah tetap gelap dan basah, namun jarang turun hingga nol. Memasangkan susunan tersebut dengan ground treatment yang reflektif, bahkan dalam iklim yang menantang, dapat memulihkan sebagian besar potensi sisi belakang.

Q5: Bagaimana faktor jam puncak matahari dalam menentukan ukuran lokasi di darat?

Jam puncak matahari menjadi garis dasar energi sisi depan untuk lokasi tersebut. Setelah garis dasar tersebut ditetapkan, perkiraan perolehan bifacial dari permukaan tanah dan tinggi jarak dilapiskan di atasnya untuk menghasilkan total proyeksi output harian dan tahunan yang lebih akurat.