进行光伏阵列设计时,为了使阵列能尽可能多输出能量,则需要使光伏组件尽可能多获得足够的辐射能量,解决此问题除了改进光伏组件材料之外,还要考虑光伏阵列的方位角和倾斜角。由于空地(包括屋顶)的总面积有限,因此还要适当考虑在获得合理输出总能量的前提下,尽可能减小光伏阵列的占地面积。
首要影响因素,光资源的优劣决定了电站的发电多少,影响光资源的好坏的因素较多,如天文因子(太阳常数,日地距离,太阳赤纬,太阳高度角,太阳方位角,时角)、地理因子(纬度,经度,海拔高度,地表反射率)、气象
使用面积、屋顶朝向和方位角、倾斜角度、遮蔽物、当地风压、地形、地貌)、电缆强弱电信号干扰、检修通道的预留、隔音(<65dB)、隔热、防雷、防火、防误碰设置、监控设施和技术改造空间预留、运营维护的统筹
方式分类
二、固定式光伏支架介绍
光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳辐射。根据倾角设定情况可以分为:最佳倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。
1、最佳倾角固定式
先
。
缺点:在土质坚硬地区打桩很困难;在含碎石较多地区打桩容易破坏镀锌层;在盐碱地区使用抗腐蚀能力较差。
2、斜屋面固定式
考虑到斜屋面承载能力一般较差,在斜屋面上组件大都直接平铺安装,组件方位角及
防雷器开关
4. 防雷器
5. 并网隔离开关
选择交直流线缆
直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F1*4mm。光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以
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角,或者根据屋顶结构,组件平行于屋顶坡度铺设,使用角度测量仪可测量倾角。
组件前后排间距:间距应能保证冬至日早上9点至下午3点
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计
”。这意味着逆变器检测到组件侧正极或负极对地绝缘阻抗过低,说明直流侧线缆或组件出现对地绝缘阻抗有异常的情况。检测方阵绝缘阻抗,是逆变器一项强制性标准和要求,当检测到光伏阵列绝缘阻抗小于规定值量,逆变器
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计
意味着逆变器检测到组件侧正极或负极对地绝缘阻抗过低,说明直流侧线缆或组件出现对地绝缘阻抗有异常的情况。检测方阵绝缘阻抗,是逆变器一项强制性标准和要求,当检测到光伏阵列绝缘阻抗小于规定值量,逆变器必须
太阳的位置在地平坐标系中,太阳的位置可以由太阳高度角、方位角表示,计算方法如下: 图1 北京市太阳轨迹图 冬至日真太阳时09:00(或15:00)时太阳高度角和方位角是计算光伏阵列
,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网?
答:不建议安装铁丝防护网。因为给光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个光伏电站的发电效率造成影响。另外,由于合格的光伏组件均已通过
具备质量认证证书。另外还要对系统的安全性进行现场测试,如接地连续性、绝缘性、是否具有防雷装置等;还需要对系统电气效率进行测试,如果发现问题,应该让电站建设单位及时解决。
34、如何发现光伏阵列中某一
,会受光伏组件安装角度、受光面方位角、光伏组件局部遮阴、逆变器效率、输电损耗等因素影响,综合以上根据项目所在地气象数据测算,项目运营首年发电量为 1.8万kWh,25 年年平均发电量为 1.72万kWh
。
2、项目主要设计原则
1)系统规模为 15KW 晶硅光伏阵列;
2)自发自用,余电上网;
3)发电系统并网电压设计 380V;
4)利用现有建筑物进行设计,不破坏现有建筑结构;
5)本工程
对于顶层建筑物能耗的影响。
以北方某地区既有多层住宅为例,即建筑物南北70m、东西20 m,方位角为0的多层住宅平屋顶。屋顶光伏板的倾斜角为30,间距1.8 m。
图1 屋顶光伏阵列
示意图
采用Design-Builder 软件对普通屋顶和光伏阵列屋顶的顶层房间进行了能耗模拟(见下表)。可以看出,屋顶光伏阵列在建筑能耗中的影响相当于在屋顶设置了遮阳板,虽然夏季减少了顶层房间的制冷负荷