光伏發(fā)電利用太陽能電池(一種類似于晶體二極管的半導體器件)的光生伏應(yīng)直接把太陽的輻射能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。太陽能電池的基本特性和二極管類似,可以用簡單的PN結(jié)來說明。當具有能量的光子射人半導體時,光與構(gòu)成半導體的材料相互作用產(chǎn)生電子和空穴(因失去電子而帶正電的電荷),如半體中存在PN結(jié),則電子向N型半導體擴散,空穴向P型半導體擴散,并分別聚集于兩個電極部分。若太陽能電池兩端接負載,負載有電流通過。當光線一直照射時,負載上將源源不斷地有電流流過。單片太陽能電池是一個薄片狀的半導體PN結(jié),標準光照條件下,額定輸出電壓為0.5V左右,為了獲得較高的輸出電壓和較大的輸出功率,需將多片太陽能池采用串并聯(lián)的方式連接在一起使用。太陽能電池的輸出功率隨光照強度不同呈現(xiàn)隨機性特征,在不同時間、不同地點、不同安裝方式下,同一塊太陽能電池的輸出功率也不相同。
一般光伏支架在設(shè)備應(yīng)用過程中可能產(chǎn)生許多狀況,也應(yīng)該會對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)生壓力和干擾,比較嚴重后會松脫,因此具體使用作用不佳。而抗震光伏支架在設(shè)備應(yīng)用的流程中需要運用更為簡便的布置方法做到應(yīng)用效果,抗震光伏支架更改了一般光伏支架的應(yīng)用機理,光伏支架需要運用更改管路設(shè)備的特征做到保護效果,不但需要和建筑構(gòu)造精妙結(jié)合,并做到對光伏支架的保護功能,也不會對建筑產(chǎn)生壓力。
1)傾角固定式(以下簡稱“方式一”)
在低緯度地區(qū),由于傾角較小,所以發(fā)電量提高很少(如在8°時,幾乎是不變的);在高緯度地區(qū),傾角大,發(fā)電量提高明顯(如在50°時,提高了約25%)。
2)平單軸跟蹤式(以下簡稱“方式二”)
這種運行方式跟蹤了太陽全天內(nèi)入射角的變化,其對發(fā)電量的提高率,在低緯度地區(qū)要明顯優(yōu)于高緯度地區(qū)。一般認為,這種運行方式更適合在緯度低于30°的地區(qū)使用,相對于“方式一”,可以提高20%-30%的發(fā)電。當然在高緯度地區(qū),相對“方式一”也能提高接近20%。
3)斜單軸跟蹤式(以下簡稱“方式三”)
這種運行方式顯然是結(jié)合了“方式一”和“方式二”的優(yōu)點。如同“方式一”不適合低緯度地區(qū)一樣,這種運行方式在低緯度地區(qū)的表現(xiàn)并不比“方式二”好多少。因此,更適合高緯度地區(qū)。