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    极端气象事件频发,光伏系统如何挺过风雨?


    在全球能源转型和碳中和目标的推动下,以光伏、风电为代表的可再生能源正迎来前所未有的高速发展期。仅2024年,全球光伏发电新增装机就超过550GW,累计装机突破2.2TW,成为新增电力装机的主体。



    然而,随着累计装机规模增长,光伏项目可用的土地越来越少,运行环境日益复杂。从高温炙烤的沙漠戈壁到寒风凛冽的雪域高原,从盐雾侵袭的沿海地区到沙尘漫天的内陆荒漠,再加上各地台风、冰雹、暴雪等极端气候事件频发,给光伏系统的稳定运行带来严峻挑战。


    风、雪、冰雹,当极端气候频仍

    何以守护电站安全?


    近期,受强冷空气影响,华北、黄淮东部等地遭遇了历史同期罕见的持续性大风天气,局部地区瞬时风力达到12-13级,风力强度堪比台风登陆,中国气象局为此启动了重大气象灾害(大风)三级应急响应。在这一极端大风天气下,光伏电站遭受了严重破坏。部分电站的光伏组件被强风吹翻,甚至有整个电站被摧毁,导致业主遭受了巨大的经济损失。该事件暴露了极端天气给光伏电站带来的风险,尤其是对于光伏电站建设和运营的安全性提出了严峻考验,迫使行业更加关注气候变化带来的挑战,并考虑加强光伏电站的抗风能力和防灾措施。

    除了大风之类的极端气候,其他类型的极端环境也会对光伏系统带来挑战,如高低温。在极端高温天气下,光伏组件表面温度可升至70℃以上,不仅导致发电效率大幅下降,还会加速封装材料老化,缩短使用寿命。而在低温环境中,组件会面临封装材料机械疲劳,隐裂,脱焊等风险,也会影响系统安全。如果碰到狂风、暴雪,可能造成支架基础松动甚至倒塌,或者在组件表面形成覆盖、不均匀雪载,带来重大安全隐患。

    对于沿海地区的光伏项目,光伏系统需要面对台风和盐雾腐蚀的双重考验,特别是盐雾,直接加速金属部件锈蚀,影响系统稳定性。而在西北沙漠地区,频繁的沙尘暴不仅遮挡组件表面,降低发电效率,还可能将跟踪支架的轴承卡死,导致物理损伤。此外,高海拔地区的强紫外线辐射,也对组件封装材料可靠性提出了更高要求。

    面对上述挑战,天合光能等众多光伏企业纷纷通过技术创新,不断提升产品可靠性,为光伏项目在复杂气候环境中的稳定运行保驾护航。


    台风?不慌


    天合光能战略、产品与市场负责人张映斌博士指出,对大多数光伏系统而言,遇到极端气候灾害的几率不高,但一旦发生,往往会带来灾难性的后果。因此,在所有存在潜在极端气候风险的区域,都应该考虑采用极端气候解决方案。

    以沿海地区的台风现象为例。张映斌表示,遭遇台风等极端天气时,光伏电站会出现支架倾倒,组件边框撕裂,甚至被吹飞的情况。天合光能在应对台风有丰富的经验。此前,最大风力达14级的强台风“梅花”登陆浙江嘉兴,天合光能至尊组件直面大风大雨,组件完好无损,充分证明了产品的高可靠性。

    天合光能此次推出的极端气候解决方案中的极御组件,其边框截面加厚设计面对疾风载荷能力提升50%以上,搭配高可靠的固定系统,载荷可达+8000/-6000。通过“AI预测+硬件强化”,天合光能将事后损失转化为事前风险防控。使用跟踪器的时候,系统结合风速传感器及气象预警数据,在灾害发生前启动保护程序,当大风来临时可偏传到大风防护角度,减轻作用在组件上的风压,同时,根据风速的不同,保护偏转角度也有所不同,这种分级保护策略在提高可靠性的同时,兼顾因为偏转带来的发电量损失,更灵活的御风,将台风带来的影响降至最低,达到可靠性及发电量的兼顾平衡。


    在全球能源转型和碳中和目标的推动下,以光伏、风电为代表的可再生能源正迎来前所未有的高速发展期。仅2024年,全球光伏发电新增装机就超过550GW,累计装机突破2.2TW,成为新增电力装机的主体。



    然而,随着累计装机规模增长,光伏项目可用的土地越来越少,运行环境日益复杂。从高温炙烤的沙漠戈壁到寒风凛冽的雪域高原,从盐雾侵袭的沿海地区到沙尘漫天的内陆荒漠,再加上各地台风、冰雹、暴雪等极端气候事件频发,给光伏系统的稳定运行带来严峻挑战。


    风、雪、冰雹,当极端气候频仍

    何以守护电站安全?


    近期,受强冷空气影响,华北、黄淮东部等地遭遇了历史同期罕见的持续性大风天气,局部地区瞬时风力达到12-13级,风力强度堪比台风登陆,中国气象局为此启动了重大气象灾害(大风)三级应急响应。在这一极端大风天气下,光伏电站遭受了严重破坏。部分电站的光伏组件被强风吹翻,甚至有整个电站被摧毁,导致业主遭受了巨大的经济损失。该事件暴露了极端天气给光伏电站带来的风险,尤其是对于光伏电站建设和运营的安全性提出了严峻考验,迫使行业更加关注气候变化带来的挑战,并考虑加强光伏电站的抗风能力和防灾措施。

    除了大风之类的极端气候,其他类型的极端环境也会对光伏系统带来挑战,如高低温。在极端高温天气下,光伏组件表面温度可升至70℃以上,不仅导致发电效率大幅下降,还会加速封装材料老化,缩短使用寿命。而在低温环境中,组件会面临封装材料机械疲劳,隐裂,脱焊等风险,也会影响系统安全。如果碰到狂风、暴雪,可能造成支架基础松动甚至倒塌,或者在组件表面形成覆盖、不均匀雪载,带来重大安全隐患。

    对于沿海地区的光伏项目,光伏系统需要面对台风和盐雾腐蚀的双重考验,特别是盐雾,直接加速金属部件锈蚀,影响系统稳定性。而在西北沙漠地区,频繁的沙尘暴不仅遮挡组件表面,降低发电效率,还可能将跟踪支架的轴承卡死,导致物理损伤。此外,高海拔地区的强紫外线辐射,也对组件封装材料可靠性提出了更高要求。

    面对上述挑战,天合光能等众多光伏企业纷纷通过技术创新,不断提升产品可靠性,为光伏项目在复杂气候环境中的稳定运行保驾护航。


    台风?不慌


    天合光能战略、产品与市场负责人张映斌博士指出,对大多数光伏系统而言,遇到极端气候灾害的几率不高,但一旦发生,往往会带来灾难性的后果。因此,在所有存在潜在极端气候风险的区域,都应该考虑采用极端气候解决方案。

    以沿海地区的台风现象为例。张映斌表示,遭遇台风等极端天气时,光伏电站会出现支架倾倒,组件边框撕裂,甚至被吹飞的情况。天合光能在应对台风有丰富的经验。此前,最大风力达14级的强台风“梅花”登陆浙江嘉兴,天合光能至尊组件直面大风大雨,组件完好无损,充分证明了产品的高可靠性。

    天合光能此次推出的极端气候解决方案中的极御组件,其边框截面加厚设计面对疾风载荷能力提升50%以上,搭配高可靠的固定系统,载荷可达+8000/-6000。通过“AI预测+硬件强化”,天合光能将事后损失转化为事前风险防控。使用跟踪器的时候,系统结合风速传感器及气象预警数据,在灾害发生前启动保护程序,当大风来临时可偏传到大风防护角度,减轻作用在组件上的风压,同时,根据风速的不同,保护偏转角度也有所不同,这种分级保护策略在提高可靠性的同时,兼顾因为偏转带来的发电量损失,更灵活的御风,将台风带来的影响降至最低,达到可靠性及发电量的兼顾平衡。

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