不可能完全一致,这些因素往往都会导致光伏阵列处于失配运行状态,阵列的输出功率会比预期值低。 5.组件衰减 光伏组件功率的衰减是指组件输出功率随着光照时间的增长而逐渐下降的现象。光伏组件的功率衰减包括
电压,并联是为了在同样电压等级下增加输出功率。
五、 并网太阳能逆变器的选择
并网太阳能逆变器作为光伏电池组件与电网的接口装置,将光伏电池的直流电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中
、太阳能光伏发电系统安装形式
主要有水平屋顶、倾斜屋顶和光伏采光顶。分别是如下:
1)水平屋顶
在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶硅光伏组件,减少组件投资成本
电流要求),形成供电阵列提供更大的电功率。太阳电池组件具有高面积比功率,长寿命和高可靠性的特点,在20年使用期限内,输出功率下降一般不超过20%。
图3太阳电池伏安特性
一般来说
,蓄电池按照连续阴雨天2天计算,请计算出该系统的配置。
选用某公司180W光伏组件,其技术参数如下表:
3.2太阳电池组件设计
太阳电池组件容量计算,参考
上报后,最终由国家财政部等审批、公布,并由电网企业按月转付。分布式优势逐渐凸显相对于集中式光伏电站,分布式光伏发电具有很多优点,比如,输出功率相对较小,而光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其
缓解局地的用电紧张状况,但因为能量密度相对较低,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。2013年,国家相关部委出台相关政策,对分布式光伏发电项目按照0.42元/千瓦时
电站,分布式光伏发电具有很多优点,比如,输出功率相对较小,而光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内,因此小型光伏系统的投资收益
尽可能地就地消纳,而大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站运行。
但是,分布式光伏发电虽然能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况,但因为能量密度相对较低,再加上适合安装光伏组件的建筑
所在地电网企业提出财政补贴申请,层层上报后,最终由国家财政部等审批、公布,并由电网企业按月转付。分布式优势逐渐凸显相对于集中式光伏电站,分布式光伏发电具有很多优点,比如,输出功率相对较小,而光伏电站的大小
,分布式光伏发电虽然能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况,但因为能量密度相对较低,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。2013年,国家相关部委出台相关政策,对分
上最流行的逆变器。
许多大型光伏电厂使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也
输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当
逆变器数量,都可以提高DC/AC比,增加光伏组件的装机容量,可以提高发电量,减少逆变器的数量,可以节省成本,本质都是提高电站的收益率。对于组件的摆放,目前国内大部分采用上下2排,竖方的方式,这样的方式
,相对于3排,横放,更容易受到遮挡的影响,早上和傍晚,采用这样排布的光伏电站不可利用率高。据国外使用经验,通常横放的组件,高于竖放3%的输出功率。同样,电缆的损耗和使用量,也是优化设计重点要考虑的,通常
/AC比,增加光伏组件的装机容量,可以提高发电量,减少逆变器的数量,可以节省成本,本质都是提高电站的收益率。对于组件的摆放,目前国内大部分采用上下2排,竖方的方式,这样的方式,相对于3排,横放,更容易
受到遮挡的影响,早上和傍晚,采用这样排布的光伏电站不可利用率高。据国外使用经验,通常横放的组件,高于竖放3%的输出功率。同样,电缆的损耗和使用量,也是优化设计重点要考虑的,通常电缆的敷设量,和阵列的
逆变器数量,都可以提高DC/AC比,增加光伏组件的装机容量,可以提高发电量,减少逆变器的数量,可以节省成本,本质都是提高电站的收益率。对于组件的摆放,目前国内大部分采用上下2排,竖方的方式,这样的方式
,相对于3排,横放,更容易受到遮挡的影响,早上和傍晚,采用这样排布的光伏电站不可利用率高。据国外使用经验,通常横放的组件,高于竖放3%的输出功率。同样,电缆的损耗和使用量,也是优化设计重点要考虑的,通常