2 两种形式。
1) 基础方案1:采用两个基础,一个是钢立柱基础,主要提供柔性支架竖向力的反力;另需配备一个斜拉索基础,承担钢绞线产生的水平力,并承担向上的拉力及向右的拉力,斜拉索基础属于配重式
。
2) 基础方案2:采用两个基础,一个是钢立柱基础,主要提供柔性支架竖向力的反力;另需配备斜撑柱基础,承担钢绞线产生的拉力,且钢绞线对斜撑柱基础产生向下压力及向右的推力。斜撑柱基础底面积相对基础
在光伏电站的设计中,光伏组件的放置通常有两种设计方案: 方案一:竖向布置,如下图。 图1光伏组件竖向布置的光伏电站 方案二:横向布置,如下图。 图2光伏组件横向布置的光伏电站 根据
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,当横向布置时,最上面一块安装比较费劲。
图6:横向四排组件排布
4、发电量
4-1 根据光伏电站设计原则,兼顾发电收益和安装容量
。
一般来说,常见的排布形式主要分为以下四种(PS:不考虑单轴及跟踪支架):
竖向单排
横向单排
竖向多排
横向多排
图1:多种组件的排布方式
一
分析依据—组件的结构
1-1 以60片
、项目概况:建设总装机容量约为14.68MWp的光伏电站98个,共采用340Wp单晶硅光伏组件,全部采用35倾角固定式安装方式,发电单元内每组支架安装36块或18块光伏组件,每个单元电池板布置为:竖向放置
结合近来北方农村屋顶平改坡的需求量很大的情况,如果直接将光伏组件作为防水屋顶来安装的话一举两得,是一个很好的发展方向。
实践证明,农户对这种光伏防水屋顶尤为青睐,这种屋顶不仅美观,保温隔热,还可
以形成很大的储物空间,整体安装成本甚至会大大降低。
光伏防水屋顶
既然作为防水屋顶,其防水性能就非常重要。光伏组件防水屋顶的做法包括打胶,铝箔胶带粘接,彩钢瓦衬底,定制导流支架,定制组件边框
。在会议现场,杜玉雄向与会者介绍了这一技术的三项优势。
一是弱光发电性能。光伏组件60%发电量都是在弱光条件下产生的,如果考虑弱光下的效率保持率,单晶能比多晶提高3-4个百分点,对最终系统发电量的
有所区别。杜玉雄介绍,晶澳采用了独特的瓷砖玻璃+透明玻璃封装技术,可以在双面组件原有发电水平上再增加1.2-1.5%。此外,他推荐EPC采用竖向排布的方式,这样可以进一步提升电站PR值。
双面组件在提升
地点的!
小科普
倾角(高度角):光伏组件与水平地面之间的夹角;
方位角:光伏组件的朝向与正南方向的夹角。
那在别的地方是什么情况呢?
举个与上图结果差异最大的例子。
1、倾角(高度角)变化
到底是一个什么规律呢?
一、倾角(高度角)对发电量的影响
在不同地区,倾角不同发电量肯定不同。除非受彩钢瓦屋面角度的影响,否则光伏组件一般不会采用朝北安装的方式。因此,仅讨论倾角0~90°时,倾角
提供了一种斜支架的定量分析;
②倾角减小,可以减少支架用钢量(前后立柱及斜支撑)。
3、安装
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,当横向布置时,最上面一块安装比较费劲
排布形式主要分为以下四种(PS:不考虑单轴及跟踪支架):
竖向单排
横向单排
竖向多排
横向多排
图1:多种组件的排布方式
下面我们就来分析下不同形式的组件排布,哪种收益会更高
的一倍,增加系统成本。本实验采用144个半片组件的并联.串联电路设计,如图1所示。
1.2实验样品及仪器
本实验所有组件使用的电池片均为相同效率的五栅P型多晶晶体硅太阳能电池,光伏组件
,宽度为1.0mm)。
光伏组件功率测试设备为Pasan太阳能模拟器;检验组件内部电池片隐裂设备为德国Ophelms公司的OPT200A型EL测试仪。
基于不同串并联结构,相同材料匹配分别制作72片
原理图
2、材料清单表
根据现场勘察结果和系统设计方案,选择系统安装需要的材料设备,下表为该光伏系统所需材料清单列表。
表1 材料清单列表
03
材料设备的选择
1、光伏组件的选择
光伏认证的专用线缆,考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F 1*4mm²。
图5 光伏直流线缆图示
4、交流侧线缆的选择
交流线缆主要用于逆变器交流侧至交