Solar electricity production can be either based on direct normal
irradiance (DNI), exploitable in solar thermal power plants (e.g.
Refs. [15,17,39,51]), or Global Horizontal Irradiance (GHI), applicable
to photovoltaic systems (e.g. Ref. [33,34,38,41,44,47,48,55]). In
both cases, weather conditions play an important role by shaping
the highly fluctuating character of solar radiation. This poses major
challenges for the integration of solar power production systems
into existing energy supply infrastructures. Past experience (e.g.
Refs. [3,28]) has shown that although accurate predictions of a
renewable power such as solar is a demanding task, however a
geographical distribution of the solar PV plants can lead to a
smoother aggregated power production [60,10,35,32,56], while
supplementary improvement solutions were discussed by Kiliccote
et al. [30] and Hart et al
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถยึดตามปกติโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่งirradiance (DNI), exploitable พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์พืช (เช่นแบบ refs [15,17,39,51]), หรือโลกแนวนอน Irradiance (GHI), เกี่ยวข้องกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เช่นอ้างอิง [33,34,38,41,44,47,48,55]) ในทั้งสองกรณี สภาพอากาศมีบทบาทสำคัญ โดยสร้างตัวละครคงสูงของรังสีอาทิตย์ โพสนี้สำคัญความท้าทายสำหรับการรวมของระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่จัดหาโครงสร้างพื้นฐาน อดีตที่ผ่านมาพบ (เช่นแบบ refs [3,28]) ได้แสดงที่แม้ถูกต้องคาดการณ์พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความงาน อย่างไรก็ตามการการกระจายทางภูมิศาสตร์ของโรงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปสู่การเรียบเนียนรวมผลิตพลังงาน [60,10,35,32,56], ในขณะที่แก้ไขปรับปรุงเสริมถูกกล่าวถึง โดย Kiliccoteร้อยเอ็ด [30] และ Hart et al
การแปล กรุณารอสักครู่..

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตามปกติทั้งในทางตรง
รังสี (DNI) โหว่ในโรงไฟฟ้าความร้อนจากแสงอาทิตย์ (เช่น
Refs. [15,17,39,51]) หรือแนวนอนทั่วโลกรังสี (GHI) บังคับ
ใช้กับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (เช่น Ref. [33,34,38,41,44,47,48,55]) ใน
ทั้งสองกรณีสภาพอากาศที่มีบทบาทสำคัญโดยการสร้าง
ตัวละครที่มีความผันผวนสูงของรังสีดวงอาทิตย์ นี้ poses ที่สำคัญ
ความท้าทายสำหรับการรวมระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กับโครงสร้างการจัดหาพลังงานที่มีอยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมา (เช่น
Refs. [3,28]) ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะคาดการณ์ถูกต้องของ
การใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นงานที่มีความต้องการอย่างไรก็ตาม
การกระจายทางภูมิศาสตร์ของพืชเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปสู่
การผลิตพลังงานที่รวบรวมเรียบ [60, 10,35,32,56] ในขณะที่
โซลูชั่นการปรับปรุงเสริมได้กล่าวโดย Kiliccote
et al, [30] และฮาร์ท, et al
การแปล กรุณารอสักครู่..

太阳能电能是直接基于either生产正常在以上DNI)、太阳能(热利用(如电源厂15,17,39,51 Refs。[ ]),或全球水平,applicable Irradiance(GHI)。对光伏系统。参考文献[ 33,34,38,41(例如,在44,47,48,55 ])。两个重要的情况下,通过类似的天气条件下成型的作用字符的高度波动的主要是太阳能辐射了。一个集成的挑战,生产太阳能电源系统为…提供existing动作(例如infrastructures经验。Refs [ ])。虽然有shown 3,28是一个准确predictions如太阳能作为可再生电源,然而是一demanding a task太阳能光伏geographical分布的植物可以导致到一个平滑的功率生产,并汇总RAST模型56 ],在[ 60,10,35,32改进的解决方案是通过Kiliccote补充讨论30等人[等]和哈特
การแปล กรุณารอสักครู่..
