新版本对这三块进行了细致的定义和分类,同时标准性的确认了该条件下的组件可以不同倾角和朝向的安装。相比于行业规范,这里更像是给新产品在澳洲市场推广添砖加瓦。 3. 对光伏组件的走线,铺线和接线以及相关
影响散热的杂草、遮挡物等,只有这样才能保证光伏电站的发电量和运行。 此外,对于长时间未清洗的光伏板,表面会堆积大量的灰尘,即使是下过雨,可能由于光伏板的安装的倾角并不是很大,会在光伏板下半部分形成灰尘
影响。 本文选择江苏省南京市作为光伏项目的研究地点,在PVsyst里面建立一个50kW的光伏系统模型。建模如下,选用280Wp的单晶硅光伏组件,光伏组件以23倾角竖向单排安装,前后排阵列的中心间距经
。
2)混凝土平整屋面光伏阵列间距设计
《光伏发电站设计规范》中给出平整场地光伏阵列不被遮挡的阵列中心间距计算公式:
式中:为阵列斜面长度,为组件倾角,为项目所在地纬度
,为正。
由上图可看出,位于北坡的光伏组件若与南坡组件同一倾角,则光伏阵列的间距将根据坡度计算增大很多才可以避免规定时间内阴影遮挡。
类型二:建筑方位角不朝向正南,偏东或偏西,即屋面的屋脊并不是
安装在支架单元上,以当地最佳倾角35度安装,不同布置类型的阵列面积尺寸和理论间距不同。图5为竖向双排安装1MWp方阵布置图,图6为横向四排安装1MWp方阵布置图,由图中面积可知,横排布置时比竖排
摘要:
本文探讨了一种连续的南北坡混凝土屋面上光伏方阵的优化设计。在本文中,通过光伏阵列的间距设计、光伏组件倾角的设计、影响光伏方阵发电量的输出几项因素等几个方面,对比了原有的光伏组件平铺在屋面
差应为
代入阵列间距计算公式
,整理得
当为南坡时,为负;当为北坡时,为正。
有上图可看出,位于北坡的光伏组件若与南坡组件同一倾角,则光伏阵列的间距将根据坡度计算增大
。
图4 光伏组件布置侧视图
假设光伏组件的长为a,宽b,组件安装倾角为,项目所在地的南北向阴影系数为R,根据光伏阵列前后间距计算公式,,公式中的为阵列上下端的宽度。
对于一块组件的
宁夏自治区中卫市某光伏电站项目为例,光伏组件竖向双排和横向四排不同布置方式做计算对比。
采用260Wp的光伏组件,以35倾角安装在支架单元上,不同布置方式阵列尺寸、面积、前后间距计算如下
JA solar280Wp光伏组件组成),在NearShading中建立工业厂房彩钢瓦屋顶的模型,在屋顶铺设500KW的光伏组件。在工业厂房模型长宽、屋面角度设置过程中,以及光伏组件的倾角、排列设计
,两者应当结合起来,避免设计中两者冲突和调整不方便。如,本项目案例设计中,光伏方阵设计时,光伏阵列为竖向双排,前后阵列中心间距为4米,光伏组件的倾角为5度,光伏阵列的南北方向坡度为5度倾角,与屋面
就地变压器。每台逆变器接入96串光伏组串共549.12kWp。通过PVsyst进行模拟,宿州地区的光伏组件最佳角度为27度。
方阵倾角确定后,要注意南北向前后方阵间要留出合理的间距,以免前后出现阴影
遮挡,前后排间距为:冬至日(一年当中物体在太阳下阴影长度最长的一天)上午9:00到下午3:00(真太阳时),光伏组件之间南北方向无阴影遮挡。固定方阵安装好后倾角不再调整。《光伏发电站设计规范》中给出平整
遮挡影响,光伏系统的建模,在对比了前后两排和单排模型后,为了不考虑前排对后排的阴影遮挡因素,光伏建模近建立单排阵列模型。光伏阵列根据电站实景设计,选用了横向四排阵列,光伏组件倾角28,2个组串,每个组串