Attiecīgie faktori, kas ietekmē PV moduļu izejas jaudu un vājināšanos, ir šādi:
1 fotoelektrisko moduļu kvalitāte: šūnu plaisas, melnās kodols, oksidēšanās, virtuālā metināšana un aizmugure un citi materiālu defekti, kā arī ilglaicīga novecošanās un citu faktoru izmantošana, kā rezultātā saules baterijas ilgstoši darbojas ietekme uz enerģiju, kā rezultātā saules paneļu enerģijas ražošana Summa ir zema.
2, PID efekts: saules paneļi ilgtermiņa darbā ārpusē, jo ūdens tvaiki iekļūst saules paneļa iekšpusē caur pamatnes plāksni, izraisot EVA hidrolīzi, etiķskābes joni izraisa metāla jonu izgulsnēšanos stiklā, kā rezultātā augsts neobjektivitāte starp iekšējo ķēdi un saules paneļa rāmi Ja tiek iestatīts spriegums, elektriskais veiktspēja samazinās un enerģijas ražošana ievērojami samazinās.
3. Fotoelementu saules montāžas kronšteina stiprinājuma uzstādīšanas metode: Saules starojuma kopējā slodze uz slīpi virsmu un Saules radiācijas tiešās izkliedes princips var tikt iegūti: saules radiācijas kopējais daudzums slīpajā virsmā Ht ir tiešā saules starojuma summa Hbt debesīs izkliedes daudzums Hdt un zemē Attaisnotās starojuma daudzums sastāv no Hrt, tas ir, Ht = Hbt + Hdt + Hrt. Tajā pašā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā, pateicoties starpībai starp kronšteina PV saules montāžas leņķi, saules gaismas absorbcijas kumulatīvais daudzums ir atšķirīgs, un kumulatīvā starojuma daudzuma atšķirība rada atšķirīgu enerģijas ražošanu.
4. Laika apstākļi: laiks ir arī viens no faktoriem, kas ietekmē saules paneļu enerģijas ražošanas efektivitāti. Lietainā laika apstākļos un biezākos mākoņos saules starojuma intensitāte tiek samazināta, saules gaisma, ko absorbē šūna, ir mazāka, un enerģijas ražošana tiek samazināta. Atsevišķa kristāla zemas gaismas reakcija ir labāka par polikristālisku zemu apstarošanas gadījumā. Gadījumā, ja saules saules paneļa konversijas efektivitāte ir nemainīga, fotoelektriskās sistēmas radītās enerģijas daudzumu nosaka saules starojuma intensitāte. Fotogalvaniskās elektrostacijas saražotās elektroenerģijas daudzums ir tieši saistīts ar saules starojuma daudzumu. Saules starojuma intensitāte un spektrālās īpašības mainās ar meteoroloģiskajiem apstākļiem.
5, ēnu oklūzija: saules paneļi darba procesā daļēju ēnu bloķēšanu un putekļu nogulsnēšanās pakāpi, putnu fekāliju piesārņojums izraisīs "karstās vietas efektu", saules paneļa noslēgtā daļa nesniegs jaudas ieguldījumu un saules paneļa iekšējā enerģijas patēriņa slodze palielina saules paneļa vietējo temperatūru. Pārkarsētā platība var izraisīt EVA paātrināšanos novecošanās procesā un dzeltenošanos, kas samazina zonas gaismas caurlaidību, tādējādi vēl vairāk pasliktinot karsto punktu, kā rezultātā saules bateriju saules bateriju mazspēja pastiprinās.
6. Temperatūras koeficients: kristāliskā silīcija baterijas temperatūras koeficients parasti ir no -0.4% līdz -0.45% / ° C, un monokristāla temperatūras koeficients ir mazāks nekā polikristālisks. Izmaiņas apkārtējās vides temperatūrā un saules paneļa radītajā siltumā ekspluatācijas laikā paaugstina saules paneļa temperatūru, kas arī izraisa saules paneļa enerģijas ražošanas pazemināšanos.
7. Fotoelektrisko paneļu tīrīšana un apkope: Saules fotoelementu paneļi ilgu laiku ir savvaļā. Putekļi un citi gruveši nokrīt uz stikla, un liels daudzums putekļu vai putekļu nokļūst uz ilgu laiku, kas vājinās saules staru iekļūšanu un novedīs pie saules paneļu virsmas. Temperatūras paaugstināšanās ietekmē saules paneļu enerģijas ražošanas efektivitāti. Ja saules paneļa virsma ir vairāk putekļaināka, atšķirība starp enerģijas ražošanu pirms un pēc tīrīšanas ir 5,7%. Ja tīrīšana netiek veikta uz ilgu laiku, saules paneļa virsmas radīto netīrumu daudzuma atšķirība var sasniegt vairāk kā 10%.
Iepriekš minētā analīze ietekmē tikai saules paneļa enerģijas ražošanas faktorus no paša saules paneļa viedokļa un saules fotoelementu montāžas kronšteina uzstādīšanas, kā arī ārējos vides faktorus. Papildus iepriekš minētajiem faktoriem, kas ietekmē elektroenerģijas ražošanas efektivitāti un enerģijas ražošanu, pastāv arī elektrības sistēmas gala un citi faktori. Faktori, kas ļauj saules paneļiem zaudēt enerģiju darbības laikā, samazina elektroenerģijas ražošanu utt.
