、电线等线状障碍物的直径都比较小,在几厘米以下,因此,障碍物距离组件表面的距离几乎都能满足108倍直径的要求。
3、实际架空电缆的阴影
让友哥带大家看看,光伏电站中的电缆电线问题实际案例,以及实际的
在光伏电站中,常常有直径几厘米的电缆、电线或者细杆状物体(如建筑上的圆钢避雷带)对光伏组件形成遮挡,我们可以把这类障碍物的阴影称之为线状阴影。由于架空电缆等线径较细,且距离光伏组件较远,光伏电站
,阴影分析中,阴影不再是左右对称。
图4 指北针设置
4、障碍物阴影分析案例
常用分析中的真实阴影遮挡范围,辅助分析中的瞬时地面阴影轮廓,棒影图,三个功能提供了,针对障碍物,进行不同
、太阳高度角、太阳方位角的棒影图,即中图中增加时间、太阳高度角、太阳方位角三要素的标注,下图右图为冬至日棒影图。
图5 阴影图类型示例
本文建立一个案例模型,两个厂房分别高15米和10米
上的方案、前后阵列不遮挡方案和以发电量最大为目标确定的优化方案三种方案之间的差异。通过对这一典型设计的案例分析,有助于优化这种场景类型光伏电站的系统设计方案。
1、前言
具有南坡北坡的彩钢瓦
因素两者之间的平衡点时,应当以光伏方阵输出最大发电量为目标。从分析过程可以看出,按照设计规范规定时间内无阴影遮挡的阵列间距计算只是追求光伏方阵输出发电量最大化过程中的一个方面和一个环节,通过PVsyst软件建模和更深入的系统分析,有助于针对具体案例优化光伏电站的系统设计,提高发电性能。
横排是长边在东西方向。通常光伏电站中,光伏组件采用竖向双排布置、横向三排或四排布置,近年来农光互补大棚、车棚光伏电站中,也有其他竖向、横向多排布置的形式。
图1 光伏组件竖向双排布
置
图2 光伏组件横向三排布置
图3 光伏组件横向四排布置
2、组件竖排、横排布置方式占地面积差异
我们通常说,光伏组件竖排、横排布置方式造成的光伏电站占地面积差别不大,但也有工程师认为
每个光伏系统设计师都会经常性的设计彩钢瓦屋面的分布式光伏电站,计算光伏电站的理论发电量,必然会用到光伏系统效率PR(performance ratio),不过一个屋顶光伏电站常常用一个PR理论值
,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
的场地对于用地紧张的光伏电站项目而言实属浪费。本文通过PVsyst软件建模分析并通过实际案例针发电量对比,探讨杆状阴影对光伏电站的发电影响,以及该情况下的优化设计。
1、杆状障碍物扇形阴影区计算
40米的通信杆阴影扇形区域
2、杆状物体在光伏电站中的案例实拍
让我们看看,光伏电站中的电线杆和通信杆等杆状物体问题案例,下文照片均为实际场景。
图2 某农光互补项目中电线杆
图
补偿。
光伏电站拆迁补偿的实际案例:
装机容量:3kw
安装费用:24000元
安装时间:2015年8月
电站地址:江苏淮安市
拆迁现场拆迁现场
根据从业主了解到的情况
,电站拆迁赔偿3万5千元,光伏电站所有设备材料归业主所有,业主承担拆卸费用。
河北保定周边某县也发生了几例安装光伏电站后又进行了拆迁的案例,具体补偿方案有如下两个:
方案一:按照设备总价的80
的起源,了解到微型逆变器在美国有很成功的案例,便觉得在中国发展微型逆变器一定也是可以的。在美国加州户用市场总体量可占美国户用市场的70-80%,微型逆变器技术也起源于加州,并在该州户用市场得到
了广泛应用。据了解,在美国户用光伏电站中,近一半的家用屋顶选择微型逆变器。
在电力电子这个领域,我们中国的技术比美国厉害多了,然后我们就决定去做微型逆变器,至今一直在坚持做,以后也会坚持做下去。
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就可以在光伏电站不发电比如晚上或者发电量较低的情况下,通过蓄电池的放电来保证家里正常的用电需求。
下面就是来自广东广州的一个10kW家庭离并网储能系统实际案例分析,一起来看下在储能系统的帮助下
,业主是如何实现用电无忧的吧~
案例分析
9.6kWp光伏电池板
采用两台三晶SUnfree 5K 混合逆变器
接入12V,200Ah胶体电池24节,每12节电池分4节串连后3串并连