随着全球各国向可再生能源转型,利用光伏(PV)技术帮助北部和高山社区脱碳的兴趣日益增加,因其可扩展性和经济性。然而,在寒冷气候大规模采用光伏的一个障碍是长期性能不确定性,尤其是在降雪、冻融循环、低温和强风条件下。本研究全面综述了冷柯本-盖革气候分类(Dfb(湿润大陆性)、Dfc(亚北极)和ET(苔原)中已发表的硅降解速率。

我们首先使用RdTools年比年方法分析北美三个亚北极地面光伏站点的系统降解速率:位于阿拉斯加费尔班克斯(65°N)的Al-BSF双轴跟踪站;阿拉斯加费尔班克斯的PERC和硅异质结双面垂直且南倾站点;以及位于西北地区辛普森堡(北纬62°)的PERC南向固定倾斜站。这些新分析站点的降解率在每年−0.4%至−1.5%之间。结合此前报告的寒冷气候退化率,我们表明寒冷气候退化的峰值峰值为每年-0.1%至-0.2%,但尾部波动较大,速率超过-0.5%。报告的平均寒冷气候退化率为−0.45%/年,而中位数为−0.33%。编译 陈讲运

这些结果表明,尽管冷地的光伏系统在冻融循环频繁且可能暴露于高风雪载荷,但其降解速度往往比温暖气候的光伏系统慢。寒冷气候中报告的降解速率样本量有限(27),促使随着新技术部署,需要进一步的数据采集和监测工作。

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