当前位置:首页 > 光伏资讯 > 光伏辅材 > 正文

光伏发电系统设计与简易计算方法

来源:光伏盒子发布时间:2015-09-10 08:41:34

光伏发电系统的设计与计算涉及的影响因素较多,不仅与光伏电站所在地区的光照条件、地理位置、气侯条件、空气质量有关,也与电器负荷功率、用电时间有关,还与需要確保供电的阴雨天数有关,其它尚与光伏组件的朝向、倾角、表面清洁度、环境温度等等因素有关。而这些因素中,例如光照条件、气候、电器用电状况等主要因素均极不稳定,因此严格地讲,离网光伏电站要十分严格地保持光伏发电量与用电量之间的始终平衡是不可能的。
 
       并网光伏发电系统的设计比离网光伏发电系统简单,这不仅是因为离网光伏发电系统不需要蓄电池和充电控制器,且其供电对象是较稳定的电网。故毋须考虑发电量与用电量之间的平衡,也不需要考虑负载的电阻、电感特性。通常只需根据光伏组件总功率计算其发电量。反之,根据需要的发电量设计并网发电系统设置。
 
      下面先介绍并网光伏发电系统设计及光伏组件方阵计算:
 
      一、并网光伏发电系统设计计算
 
     (一) 设计依椐:
 
       1) 光伏发电系统所在地理位置(纬度) ;
       2) 当地年平均光辐射量;
       3) 需要年发电量或光伏组件总功率或投资规模或占地面积等;
       4) 并网电网电压,相数;
 
     (二) 并网发电系统设计计算
 
       1) 发电量或组件总功率计算:
 
       年平均每天发电量g=Pm×h1×y×η (kwh) 或
       g= Pm×F(M J/m2 ) ×y×η/3.6×365×1 (kwh) 或
       g= Pm×F(kwh/m2 ) ×y×η/365 (kwh)
      平均年发电量G=g×365 (kwh)
 
      2) 并网逆变器选用:
 
      并网逆变器的选用主要根据下列要求:
      a) 逆变器额定功率=0.85-1.2Pm;
      b) 逆变器最大输入直流电压>光伏方阵空载电压;
      c) 逆变器最输入直流电压范围>光伏方阵最小电压;
      d) 逆变器最大输入直流电流>光伏方阵短路电流;
      e) 逆变器额定输入直流电压=光伏方阵最大功率电压;
       f) 额定输出电压=电网额定电压;
      g) 额定频率=电网频率;
      h) 相数=电网相数;
 
      并网逆变器的输出波形畸变、频率误差等应满足并网技术要求。此外,必须具有短路、过压、欠压保护和防孤岛效应等功能。

二、光伏组件方阵设计:
 
       (一) 光伏组件水平倾角设计:
 
        光伏组件水平倾角的设计主要取决于光伏发电系统所处纬度和对一年四季发电量分配的要求。
 
        1) 对于一年四季发电量要求基本均衡的情况,可以按以下方式选择组件倾角:
 
        光伏发电系统所处纬度
        光伏组件水平倾角
        纬度0°--- 25°
        倾角等于纬度
        纬度26°--- 40°
       倾角等于纬度加5°∽10°
       纬度 41°----55°
       倾角等于纬度加10°∽15°
       纬度>55°
       倾角等于纬度加15°∽20°
 
       2)在我国大部分地区通常可以采用所在纬度加7°的组件水平倾角。
 
       对于要求冬季发电量较多情况,可以采用所在纬度加11°的组件水平倾角。
 
       对于要求夏季发电量较多情况,可以采用所在纬度减11°的组件水平倾角。
 
       (二)光伏方阵倾角与朝向对发电量的影响:
 
        光伏方阵倾角与朝向对发电量有很大影响,一般光伏方阵应面向正南方(北半球) ,合理的倾角在前面巳论述。
 
        但在有些场合,组件的倾角和朝向不一定理想。这就会对光伏方阵的对发电量的产生明显的影响。下图是光伏方阵倾角与朝向对发电量影响的大致关系图。
 
        (三) 光伏方阵前后两排间距或与前方遮挡物之间的间距设计:
 
        光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距如果不合理设计,则会影响光伏系统的发电量,尤其在冬季。
 
        光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距的设计与光伏系统所在纬度、前排方阵或遮挡物高度有关。
        设D-------为前后间距;
        Φ------为光伏系统所处纬度(北半球为正,南半球为负);
        H-------为后排光伏组件底边至前排遮挡物上边的垂直高度;
        D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cosΦ—0.399sinΦ) 〕
         举例:设Φ=32°
        D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cos32°—0.399sinΦ32°) 〕
        =0.707H/tan〔arc sin(0.648×0.848—0.399×0.529) 〕
        =0.707H/tan〔arc sin(0.549—0.211)= 0.707H/tan〔arc sin0.338〕
        =0.707H/tan18.6°=0.707H/0.336=2.1H
 
        (四) 光伏方阵总功率与占地面积的关系:
 
        光伏方阵总功率与占地面积的关系取决于光伏组件的安装方式、光伏组件种类(晶体硅或薄膜电池)及其光伏组件光电转换效率。组件安装方式可分为两种:
 
      1) 复盖型:如复盖在坡屋面或平屋面或墙面上的安装方式。这种方式能安装的光伏方阵总功率较多。根椐组件不同光电转换率,大致如下:
      a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):130—145WP/m2 ;
      b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):43-60 WP/m2 
      2) 锯齿型:在平屋顶或平地上安装倾斜光伏组件方式。这种安装方式,有利于提高光伏方阵的发电量。但从前面所述,为防止前排遮挡后排,前后排之间必须有一定间距。这种间距随着光伏发电系统所在纬度的增大而增加。对于我国大部分地区而言,每平方米能安装的组件功率仅为复盖型的一半。即
      a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):65—72WP/m2 ;;
      b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):22-30WP/m2 ;
 
      有了上列各项数椐,就可以计算不同组件安装方式情况下,光伏组件总功率所需安装面积。反之,巳知面积,可以计算能安装的最大光伏方阵总功

特别声明:
凡本网注明来源: "索比光伏网或索比咨询"的所有作品,均为本网站www.solarbe.com合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源: "索比光伏网或索比咨询"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
推荐新闻
并网光伏发电系统原理和释义

并网光伏发电系统原理和释义

并网光伏发电系统,这一新兴的能源形式,其原理及释义正被越来越多的人所关注。这里我们简单介绍下并网光伏发电系统的原理、构成及功能。并网光伏发电系统的原理并网光伏发电系统,顾名思义,该系统通过并网的方式将

并网光伏发电系统PVPMC
2023-09-22
晶澳组件多场景质量保证(三):直面干热挑战,征服沙漠极境

晶澳组件多场景质量保证(三):直面干热挑战,征服沙漠极境

在前面探讨了晶澳DeepBlue 4.0 Pro系列组件在湿热、极寒等各类环境下的卓越表现之后,本期我们将重点聚焦光伏组件如何在干热环境下的沙戈荒等地区保持高质量、高可靠及高发电水平。

晶澳科技光伏组件
2024-11-29
共探产品力提升 | 正泰新能出席PV ModuleTech Europe

共探产品力提升 | 正泰新能出席PV ModuleTech Europe

当地时间11月26日至27日,由PV-Tech主办的欧洲专业光伏论坛PV ModuleTech Europe 2024在西班牙这片光伏热土举行,本次大会汇聚了全球光伏尖端人才,共同探讨欧洲光伏市场未来前景。正泰新能凭借着在光伏组件领域的长期耕耘积累,受邀出席本次盛会。

正泰新能光伏组件
2024-11-28
印度光伏产能将增至80GW!

印度光伏产能将增至80GW!

随着全球对可再生能源需求的不断增长,印度传统上依赖中国制造电池装配光伏组件的局面正在发生深刻变化。印度政府近日提出了提升国内太阳能电池产能的新任务,预计到2026年,印度的电池产能将大幅跃升至80GW以上,占预计投运的172GW组件产能的近50%。

可再生能源光伏组件
2024-11-27
​脉络能源百MW钙钛矿光伏组件生产线首片下线,1.2x1.6平米组件全面积效率达17.5%

​脉络能源百MW钙钛矿光伏组件生产线首片下线,1.2x1.6平米组件全面积效率达17.5%

脉络能源在珠海市香洲区正菱(三溪)高科园建成100MW钙钛矿光伏组件生产线,并成功实现首片组件下线。该生产线主要生产面积为1.2x1.6m2的大面积地面电站和光伏建筑一体化(BIPV)用钙钛矿光伏组件,同时兼容室内弱光组件和大面积柔性组件的生产。

​脉络能源钙钛矿光伏组件
2024-11-26
3.24%发电量增益,天合跟踪AI赋能老电站新活力!

3.24%发电量增益,天合跟踪AI赋能老电站新活力!

近期,天合跟踪SuperTrack增发电量的实力再一次被证实,国际知名检测机构SGS对天合跟踪位于山东潍坊的智能跟踪技改项目进行为期一年的实证测试,实证对比显示,使用SuperTrack智能控制系统能带来3.24%的发电量增益,按照该电站0.98元/千瓦时的含补贴上网电价计算,智能控制系统的技改可为项目带来每年4.45万元/兆瓦的额外收益。通过智能控制技术,跟踪支架对提升光伏电站发电量的提升方式已经不止通过机械层面的向阳转动,AI算法的应用可实时追踪每排支架的最佳发电倾角,从而在跟踪支架的基础上额外再增发

天合跟踪光伏电站
2024-12-02
荣登新华社榜单!TCL光伏科技项目入选“年度零碳成果”

荣登新华社榜单!TCL光伏科技项目入选“年度零碳成果”

近日,新华社“智能·零碳”栏目公布了“2023-2024智能·零碳成果展映”入选项目名单,由TCL光伏科技投资建设的广东梅州五华6MW地面分布式光伏电站项目荣登榜单。该项目采用“农光互补”、“渔光互补”模式,彰显了TCL光伏科技在“光伏+”领域的创新能力,以及对光伏助农惠农的不懈探索。

TCL光伏科技光伏电站
2024-11-29
天合跟踪:聚焦技术创新,电气数智化成果助力新型电力系统构建

天合跟踪:聚焦技术创新,电气数智化成果助力新型电力系统构建

近年来,天合跟踪在技术创新方面不断突破:2020年率先在2P产品上应用了多点驱动技术,打造行业最省桩的2P产品;2022年推出搭载智合智能跟踪算法和智慧云平台的全新1P产品,引领国内智能跟踪技术升级;2023年行业首创用电气传动取代了传统的机械传动技术,让支架和电气数智化深度结合,进一步提升了电站的安全性与发电效率。

天合跟踪新型电力系统光伏电站
2024-11-28
中节能拟募资29.5亿,用于建设6个光伏项目

中节能拟募资29.5亿,用于建设6个光伏项目

近日,中节能太阳能股份有限公司发布公告称,公司将向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市,募集资金总额不超过29.5亿元,扣除发行费用后的净额将全部用于光伏电站项目建设。

中节能光伏电站
2024-11-25
返回索比光伏网首页 回到光伏发电系统设计与简易计算方法上方
关闭
关闭