包括根据可行的贴现率推算的光伏发电的成本;要求光伏组件价格有更大降幅;要求平衡系统成本降到目前预期水平之下;忽视明显的发电能力过剩的局面(发电能力100GW,而峰值需求仅44GW);以及有限的跨国
假设年均净发电量比例65%,包含乐观的变压损失预测,年平均2050小时的峰值光照时间,以及最佳倾角的固定式光伏阵列安装。除去初始投资成本和年度运营成本(初始成本的1.1%)之外没有包括税收或者其他费用
软件例如PV-SYS、RETScreen得到。
2太阳能电池组的倾斜角度
从气象站得到的资料,一般为水平面上的太阳辐射量,换算成光伏阵列倾斜面的辐射量,才能进行光伏系统发电量的计算。最佳倾角与项目
光伏组件是影响发电量的最核心因素。2015年2月5日国家能源局综合司颁布的《关于征求发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级意见的函》中规定,自2015年起,享受国家补贴的光伏发电项目采用的光伏组件和
百分率绝对值在5%以内,大部分地区距平在3%-3%之间。 2光伏发电太阳能资源 本报告主要分析固定式光伏发电可利用的太阳能资源,即光伏组件按照最佳倾角放置时能够接收的太阳总辐射(下文简称为最佳斜面总
索比光伏网光伏家对全国分布式光伏系统调研的成果来看,只有按最佳倾角铺设组件,才能实现最高发电量。以山东济南地区为例,当按30角铺设时,年均可利用小时数约为1250-1300小时,如果采用平铺,势必影响发电量
光伏高速公路融雪功能,也是导致发电量减少的原因之一。光伏组件的技术参数中有一项是温度系数,温度越高,组件的光电转换效率越差。如果通过升温方式融化表面积雪,光伏系统的发电量还会进一步减少。尹也泽说
固定式辐射量
2017年8月的对比数据如图1所示。
图1:威海实测2017年8月的辐射量对比情况
从上图可以看出:相对于最佳倾角固定式安装,8月份
平单轴能使光伏组件上接收的辐射量增加8
%左右;
20斜单轴能使光伏组件的正面上接收的辐射量增加接近20%;
20斜单轴能使光伏组件的背面上接收的辐射量,达到固定式组件上接收到的辐射量接近20%;
综上所述,若使用20斜单轴,光伏组件上
用电量较少的家庭,并网简单,享受全额上网电价。
3、选择光伏组件
下面是一组多晶硅的性能参数:
根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。
按某品牌多晶硅电池板参数
输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。
5kW逆变器配置3*4mm²铜芯线缆即可满足载流要求。
7、组件排布
组件朝向:理想的安装方位角是正南
组件倾角:系统最佳倾角近似于当地纬度
,发电量也会明显优于没有经过前期勘测和设计、没有按照最佳倾角安装的电站。3.产品质量太阳能光伏组件质量:质量好、转化率高的光伏组件,发电量自然更高。逆变器质量:质量好的逆变器转换效率高,自然输出的发电量
。
通过各大媒体、网络的普及,我们都知道太阳能光伏发电系统主要是由光伏组件、逆变器、支架、线缆、汇流箱、和其他零配件组成。当然,这些已经不需要小编再重复了,今天小编要讲的是如何设计光伏电站的最佳角度
?
什么是最佳倾斜角度
狭义上说,若固定式光伏方阵在该倾角下倾斜面所接收到的年总辐射量最大,则称该倾角为最佳倾角(根据《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012中对最佳倾角的定义为年总辐射量
对光伏电站造成或多或少的降额,才会导致光伏系统输出电能的损失,以下从五个因素的综合影响来看看这些损失是怎么产生的,我们又该如何去减少系统损失。
1、光伏组件的温度损耗
光伏组件工作温度对其输出功率具有
NASA的数据库可查询到河南郑州年平均环境温度为15.3℃。
图一,组件规格参数
图二,郑州年平均气温
光伏组件要注意散热,在一些彩钢瓦屋顶,光伏组件和彩钢瓦不要贴得太紧,要
系统荷载
光伏组件,支架、基础、电缆、汇流箱等(属于新增恒荷载)。
3)风、雨、雪荷载
因建设光伏电站,而导致的风、雨、雪荷载的增大。
4)施工荷载(后期运维荷载)
施工阶段,设备材料的吊装
电站系统。
混凝土屋面光伏系统按单排组件最佳倾角进行安装、混凝土配重上考虑,约0.45KN/㎡。
5金属屋面荷载的预判
金属屋面
新增光伏系统的承载力校核验算通过率小于50%。结构承载力不足情况较多