电量补贴。2015年底前,对列入国家、省计划并经省、市备案的光伏发电项目,且建设项目使用我市企业生产的光伏组件、逆变器的,该项目发电补贴额在国家、省确定发电量补贴标准基础上,自项目并网发电之日起,我市再
资源一般,最佳倾角25度,最佳倾角平面上太阳能辐照量1379kW/m2。下表为5kW民用系统采取自发自用余电上网模式,不同自用比例下25年投资收益:
下表为300kW光伏系统分别采用固定支架和平单轴支架25年发电量:
以上数据仅供参考。
,提高了土地的综合利用率;2)提高发电量:水面对光伏组件起到降温、镜面反射等的作用,发电量明显高于地面电站。3)环境保护:将太阳能电池板覆盖在水面上,可减少水面蒸发量,抑制水中藻类繁殖,有利于水资源的
形式的对比(实际案例数据)羲和太阳能电力有限公司完成的安徽芜湖项目中,采用了多种对比方案。1、项目基本情况项目地处人工湖,水域面积约330亩,水深约5m,水位高差0.5m。组件倾角23,装机容量
、废弃深矿坑等,提高了土地的综合利用率;
2)提高发电量:水面对光伏组件起到降温、镜面反射等的作用,发电量明显高于地面电站。
3)环境保护:将太阳能电池板覆盖在水面上,可减少水面蒸发量,抑制水中藻类
方案。
1、项目基本情况
项目地处人工湖,水域面积约330亩,水深约5m,水位高差0.5m。
组件倾角23,装机容量8.5MW,2015年12月并网。采用标准浮筒、定制浮筒、定制浮箱、浮管多种浮体
期为25年。项目光伏组件主要布置于屋顶及管理办公楼前方辅道上空,占地面积约1400m^2。其中将在管理办公楼前方空地采用10固定倾角的柔性支架进行安装,共安装360块组件占总安装量的75%。而且该项
光伏项目提供高效组件之后,晶科电力在与国内的大型公共事业首次合作,这对综合利用高速公路等大型交通网络土地资源具有很强的示范意义。
该项目光伏组件总装机容量为127kWp,工程建设周期约为1个月,项目运行
的选区布置区域,设置阵列间距、倾角、方位角,避免山体和光伏阵列之间带来阴影的遮挡,以及由于光伏阵列分散、分区复杂,带来的设备选型的困难。
图1.3山地光伏电站
农光互补光伏电站
在《国务院
路、聚乙烯浮体架台等,利用水上基台将光伏组件漂浮在水面进行发电的光伏电站。漂浮式适合于深水区(约3-10米),但目前尚处于示范阶段,技术成熟度有待提高,是未来水上光伏电站的重要发展方向;水上打桩式光伏电站
,项目运行期为25年。项目光伏组件主要布置于屋顶及管理办公楼前方辅道上空,占地面积约1400m^2。其中将在管理办公楼前方空地采用10固定倾角的柔性支架进行安装,共安装360块组件占总安装量的75
高铁隧道光伏项目提供高效组件之后,晶科电力在与国内的大型公共事业首次合作,这对综合利用高速公路等大型交通网络土地资源具有很强的示范意义。该项目光伏组件总装机容量为127kWp,工程建设周期约为1个月
、稳定的性能,发电量高、投资成本低,电网接入性好,能够帮助用户达到最大化收益的才是真正的领跑者。多路MPPT不代表领跑者,理论分析与电站实际运行结果表明,在某一局部区域内,在倾角朝向一致、均无遮挡的
1.3倍以上的容配比设计,初始投资节省7.2分/W以50MW为例,同按集中式方案做对比,一般容配比为1.1:1,能够配55MW光伏组件。而集中模组式逆变器支持1.3倍以上的容配比设计,55MW光伏组件
?只有具备高效、稳定的性能,发电量高、投资成本低,电网接入性好,能够帮助用户达到最大化收益的才是真正的领跑者。多路MPPT不代表领跑者,理论分析与电站实际运行结果表明,在某一局部区域内,在倾角朝向一致
长期过载,支持1.3倍以上的容配比设计,初始投资节省7.2分/W以50MW为例,同按集中式方案做对比,一般容配比为1.1:1,能够配55MW光伏组件。而集中模组式逆变器支持1.3倍以上的容配比设计
设计规范》GB507972012
荷载标准值计算
恒荷载:
每块光伏组件的尺寸:
1650mm992mm40mm
每块光伏组件的自重:
18.5kg0.1813KN
主浮筒重量
50009-2012
项目所在具体位置:湖北荆州
基本风压: 0.30KN/m2
地面粗糙度类别:A
风振系数z=1.09
风压高度变化系数z =1.0
浮筒固定倾角:
组件与水平
。4、发电量提升尤为显著集散式逆变方案每1MW发电系统具备48~96路独立的MPPT优化单元,有效解决了灰尘遮挡、阴影遮挡、直流线损不一致、组件劣化、倾角差异等组件失配带来的发电损失,在采煤沉陷区、山坡
熔丝,系统更加安全由于光伏组件的直流限流特性,即使发生输出短路情况也无法产生很大的短路电流,这就使得传统的熔丝等保护手段几乎起不到任何作用。集散式方案采用电子熔断器替代普通熔断器的方式,在MPPT