遮挡现象。组串中的某些组件一旦发生了阴影遮挡,由于光伏组件的工作电流基本上和太阳辐射成线性关系,工作电流是会明显降低的。由于木桶效应,那么整个组串的实际运行电流会发生变化,从而带来电流失配损失,与正常
有待提高的逆变器在各个时段的离散率值
通过上面离散率数据我们可以得到哪些启示呢?
山地光伏电站由于山地地势复杂,存在东坡、西坡面和南坡面,不同的坡面可能坡度也不相同,造成组件布置的安装朝向或倾角也
平方米,利用厂内二期预留土地、灰库及周边空地、粉煤灰综合利用场地及面积较大的海水淡化车间、检修间等屋面安装光伏组件,通过10千伏系统接入厂用备变后再接入220千伏电网系统发电。项目预计投资10亿元
中电建新能源有限公司投资建设,总投资达1.9 亿元 ,占地面积约569亩,专设89304块280Wp单晶双玻光伏组件,峰值发电能力为25兆瓦。
玉环县晶能电力经济开发区120兆瓦农光互补地面光伏
。为此,光伏设备必须安装在外部防雷系统的保护分区内防止被直接雷击。
举例来说,通过使用适当的接闪装置(如:避雷针),可以防止光伏板遭到直接雷击。避雷针的布置必须使在形成的保护空间内放置的光伏模块可以
避免遭到直接雷击,其次,必须防止任何阴影投射到光伏板上。
注意
在光伏组件和金属部件(如:防雷装置、雨水槽、天窗、太阳能电池或天线系统)之间必须依据 IEC 62305-3(EN 62305-3
在坎德拉学院《组串布置影响电量!看看影响有多大》一文中,作者通过使用PVsyst光伏软件建模,对C型和一型两种接线方式的组串布置进行了模拟仿真,而模拟得到的结论也是基于假设,而实际建设过程中,由于
不可避免会产生一定的遮挡,对于高纬度的新疆青海及内蒙区域,冬季积雪覆盖也是不能忽略的。由于草木遮挡、积雪覆盖是较难进行准确预测的,在PVsyst模型中也会难以设置。
如果前后间距不足(或光伏组件遇到
、95%的硅片、80%电池片、65%组件都将产自国内,光伏制造业是我国制造业重要的组成部分,吸纳200万人口就业。十年间光伏组件价格下滑十分之九,虽然距离真正的平价化还有一点距离,但是只要我们再在
需求不一定匹配,举例说:仓库屋顶布置的分布式电站就因为仓库用电需求很小而难以消纳,如果隔墙售点政策细则出台,仓库业主可以成为售电主体,那么此部分电力就可很好的实现其价值。鱼塘上方、农田上方也同样道理
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2.1 总平面布置
光伏发电站的站址选择应根据国家可再生能源中长期发展规划、太阳能资源、接入电网、环境保护等因素全面考虑,电站内的建(构)筑物与电站外的建(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。
2.2 变压器及其他带油电气设备防火措施
1)、由于带油电气设备在使用过程中容易引发火灾,为了防止
在上一篇文章《组件横排竖排差多少?》中,我们用PVsyst模拟了在同一工程中组件横排布置和竖排布置所带来的电量差异。而在光伏方阵的设计过程中,除了组件的横排和竖排问题外,还有一个常被提及的问题:组串
的排列方式。
当一个光伏支架上有两个或两个以上的组串时,我们对组串在支架上的排列方式就有了选择的余地。以一个支架上有两个组串为例,就会有以下两种常见的组串布置方式:一型接线布置和C型接线布置
。为此,光伏设备必须安装在外部防雷系统的保护分区内防止被直接雷击。
举例来说,通过使用适当的接闪装置(如:避雷针),可以防止光伏板遭到直接雷击。避雷针的布置必须使在形成的保护空间内放置的光伏模块可以
避免遭到直接雷击,其次,必须防止任何阴影投射到光伏板上。
注意
在光伏组件和金属部件(如:防雷装置、雨水槽、天窗、太阳能电池或天线系统)之间必须依据 IEC 62305-3(EN 62305-3
楼和屋外配电装置根据设备含油量确定火灾危险性。
防火措施
根据《火力发电规范》,结合光伏电站的电气设备特性,光伏电站应采取以下防火措施:
2.1 总平面布置
光伏发电站的站址选择应根据国家
可再生能源中长期发展规划、太阳能资源、接入电网、环境保护等因素全面考虑,电站内的建(构)筑物与电站外的建(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
之前的文章介绍过,阴影遮挡会严重影响发电量。虽然阴影只遮挡了1/10,但有可能会使发电量减少90%以上!(详见:光伏组件竖向、横向布置对发电量的影响) 因此,在分布式项目中,尤其是户用项目中,有