光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的发电系统。
它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的
发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。
可以发电用电并存
大型地面电站发电是升压接入输电网
,不利于排查,采用传统的人工检查方式,费时费力,且效率低。利用科技,智能监控运维就尤为重要。
组件和逆变器是光伏系统的主要设备,光伏组件的使用寿命大概是25年-30年,使用年限过后,组件功率略有衰减
一个标准,但不是硬性指标,走线基本上不会影响发电量,但是,却能检验施工方的实力。
一个光伏阵列之间的组件是通过串联的方式链接,遮挡会影响整个阵列的发电量。
组件的安装角度是一个很复杂的问题,通过
至关重要的作用。
发电量杀手组件失配
每块组件都有自己的P-V特性曲线,该曲线会随着光照强度、环境温度的变化而变化。不同厂家、不同型号、以及不同生产批次的光伏组件,P-V特性曲线并不完全一致;在
串联组件断路,也可能会通过旁路二极管保持串联后的组件继续工作。
组件非正常损坏
3. 光照强度不均匀。由于组件表面的灰尘积累、阴影遮挡等原因,组件的朝向不同,导致各组件接受的光照强度不一致
电力电子应用优势
一、安全
先引入一个概念:直流高压。光伏系统采用组串/集中式逆变器,每一串由几块甚至几十块太阳能组件串联而成,系统中即存在600V-1000V的直流高压,而直流高压是导致直流拉弧的
高压问题,但在发生火灾之后能够关断每块组件的直流输出,不会威胁到消防员的人身安全。当逆变器与电网断开时,交流端输出为0V时,优化器/断路器会自动切断连接,实现组件级别的关断,真正意义上的裂解了组件串联
随着光伏生产技术的进步和政府政策的支持,光伏发电近几年犹如“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,越来越多的家庭开始在自家屋顶上安装光伏。但是在光伏发电的过程中,不少用户发现为什么同样数量的光伏组件
太阳能资源最少的四类地区。
这样,是不是就不难理解同样的光伏为什么甘肃老李的发电量要比江苏老王的发电量大了吧。
■ 光伏组件阵列的安装角度
安装组件时应向阳光最充足的方向安装(正南方最佳),而安装倾角
,发电量有明显的下降,如果每天同一时间,发电量都会降低,很有可能是阴影遮挡造成的。
光伏组件选型、安装不一致
原因分析
同一个组串,若串联的组件规格、安装角度和朝向不一致,会导致输入的电压、电流被
发电量、总发电量,同样也指实时的发电效率。发电量低指的是在正常日照条件下,某一时间段的平均发电量较低,或与相同配置的系统相比,平均发电量较低。
某一组串联接异常
判断方法
查看逆变器的直流电流,与
逆变器与电网断开时,交流端输出为0V时,直流优化器会自动切断连接,实现组件级别的关断,相当于一块组件加连接了一个关断器,真正意义上的消除了组件串联形成的直流高压。
多安装,多发电!
通常而言
,北半球安装光伏组件通常是正南朝向,但实际情况往往正南方向的屋顶面积有限,如果仅仅局限于正南,安装的光伏系统容量就会很小。随着补贴的发放,越来越多的人倾向于多安装光伏板,甚至把屋顶铺满光伏板,不仅
甚至几十块太阳能组件串联而成,系统中即存在600V-1000V的直流高压,而直流高压是导致直流拉弧的直接原因。根据相关数据显示,直流拉弧占光伏火灾起因的52%。图3.单串中存在600-1000V的直流
的关断,真正意义上的裂解了组件串联形成的直流高压。二、优化系统效率图5.传统逆变器系统VS组件级电力电子系统传统逆变器系统中存在的短板效应是造成功率输出损失的主要原因。从生产过程中产生的组件间失配
、电站概况
项目所在屋顶为混凝土平屋顶,总面积约1.73万平方米,实际可布置光伏板的面积约6200平方米。周围均为工业厂房,无高大建筑遮挡,建设环境良好。
项目选用260Wp光伏组件,20个组件
串联成一个支路,组件单排竖向放置。
图2:屋顶平面图
三、倾斜面上的总辐射量
利用各月总辐射量值计算出倾角为0?~40?时倾斜面上的太阳总辐射年总量,如下图所示。当倾角为31°时,倾斜面上的总
光伏系统设计过程中的线缆选型也显得非常关键。
1光伏线缆的类型:
从承担的不同功能来看,光伏系统中的线缆主要可以分为直流线缆和交流线缆两种。
1、直流电缆
(1)、组件与组件之间的串联电缆
要求和技术经济合理的原则来选择。光伏发电项目直流电缆的敷设主要有直埋铺沙垫砖敷设、穿管敷设、槽架内敷设、电缆沟敷设、隧道敷设等。
交流电缆的敷设与一般电力系统敷设方式差异不大。直流电缆多用于光伏组件