超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。 经分析得出,本项目建议倾斜角约为17度左右(屋面正南面倾斜角度)。 光伏方阵前后最佳间距
超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。 经分析得出,本项目建议倾斜角约为17度左右(屋面正南面倾斜角度)。 光伏方阵前后最佳间距
光伏方阵间距计算
说明:
1.当光伏电站功率较大时,需要前后排布置太阳能电池方阵,一般确定原则为冬至日当天早9:00至下午3:00太阳能电池方阵不应被遮挡。
2.本小工具根据理论计算固定
光伏方阵保证前后排不遮挡所需的最小间距。
3.适用地点为北半球(冬至日太阳赤纬角、上午9:00太阳时角为默认值,无需更改)。
阴影分析计算表格
来源:阳光工匠光伏网
光伏方阵间距计算
说明:
1:当光伏电站功率较大时,需要前后排布置太阳能电池方阵,一般确定原则为冬至日当天早9:00至下午3:00太阳能电池方阵不应被遮挡。
2:本小工具根据理论计算固定
光伏方阵保证前后排不遮挡所需的最小间距。
3:适用地点为北半球(冬至日太阳赤纬角、上午9:00太阳时角为默认值,无需更改)。
阴影分析计算表格
来源:阳光工匠光伏论坛
物与电站外的建(构)筑物、堆场、储罐之间的防火间距应符合《建规》的规定。大、 中型光伏发电站内的消防车道宜布置成环形,当为尽端式车道时,应设回车场地或回车道。
二、变压器及其他带油电气设备防火措施
给水系统,消防水源应有可靠的保证,消防给水量应按火灾时一次最大消防用水量的室内和室外消防用水量之和计算。
以下情况可不设置:
(1)光伏方阵区(含逆变器升压室)宜不设置消防水系统。光伏阵列区主要
无松动。2)敷设线缆整齐美观,外皮无损伤,线扣间距均匀。3)终端数据与逆变器、汇流箱数据一致,参数显示清晰,数据不得出现明显异常。4)数据采集装置和电参数监测设备宜有防护装置。(该项为加分项)5.2
)柜、台、箱、盘应合理布置,并设有安全间距。5)室内安装的逆变器应保持干燥,通风散热良好,并做好防鼠措施。6)有独立风道的逆变器,风道应具有防雨防虫措施,风道不得有物体遮挡封堵。5.3.2.2安装与接线
构成设备屏蔽;其次将光伏系统的电源线缆、信号通信线缆穿金属管敷设或更换为屏蔽线缆,金属管或屏蔽层应在两端接地,并在穿越防雷区处做等电位连接。将位于LPZ0区的光伏方阵、汇流箱、通信设备之间的电源、信号线
路所穿的金属管两端端应与设备金属外壳、配电箱连接并与就近防雷装置相连。各线缆布线时应避免形成较大面积的电磁感应回路,将不同回路和工作电压的电源线路、信号线路敷设在不同的线槽中,信息系统线缆与防雷引下线保持最小1000mm水平间距和300mm交叉净距。
在光伏发电系统的安装中,屋顶分布式发电系统与地面电站的安装形式不同,小编为您介绍一下彩钢屋顶的组件排布方式: 一、考察前屋顶光伏方阵的选址 1、屋顶结构(固定支架,保证防水)。 2、 檩条间距
所处位置的纬度对影子倍率进行计算。一般光伏方阵的前后间距是按照国标计算,冬至日上午的9时到下午的15时,方阵的前后左右无阴影遮挡计算的。,影子倍率是假设1米的高度障碍物,在某一时刻的南北方向的影子
,半圆形的最高点A离地面的高度为H0,半圆形的中点位置B的离地高度为H1,光伏方阵的离地高度为H2,大棚中心位置距离方阵最佳间距为D,大棚次高点位置距离中心位置为d,如图1和2所示,根据影子倍率
改变,已经生产到货的几十吨的光伏支架檩条无法使用。设计人员经过对图纸及檩条到货情况的仔细研究、分析,重新设计了布置方案,将A模块全部调整为E模块,调整桩间距,尽可能使用现场剩余檩条,降低了现场的施工难度
多吨光伏支架;近40车箱变、逆变,数十车各类电缆等工程物资,平均每天到货大型卡车10-20车次,给现场的物资管理带来很大的困难。另一方面,为加快施工进度,现场多片光伏方阵同时施工,施工人员众多,在保证