ink"光伏阵列与建筑物相结合的方式可分为屋顶安装和侧立面安装两种方式,可以说这两种安装方式适合大多数建筑物。屋顶安装形式主要有水平屋顶、倾斜屋顶和光伏采光顶,其中:水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列
均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与家住无功能不发生冲突,可与
在建筑物屋顶安装ink"光伏阵列,必须考虑建筑物屋顶的载荷,同时考虑气流在遇到建筑物后产生的紊流和速度变化对光伏阵列的安全性影响。只有充分考虑当地风况、地貌、地形以及计划安装光伏阵阵列的建筑物在周边环境的相对位置,才能确保光伏阵列和周边生命财产的安全。
项目。该项目利用荣程机械有限公司14000平方米的屋顶面积,共安装3920块多晶硅光伏组件。光伏阵列经汇流、逆变、升压保护、计量后接入电网,采取自发自用,余量上网的运营模式。
该项目由湖南
、用电方案制定、设计审查、验收等一整套规范服务,切实履行公司积极响应节能减排号召、服务清洁能源建设的社会责任。
光伏阵列结构设计. 中国电机工程学报, 2013, 33(36): 96-103.
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): 96-103.
肖景良, 徐政, 林崇, 等. 局部阴影条件下光伏阵列的优化设计 . 中国电机工程学报, 2009, 29(11): 119-124.
Xiao Jingliang, Xu
40m,风速、风压会高于地面。与太阳能热水器比起来,光伏阵列的单体面积大的多,风荷载也会大很多。目前,并没有说多高以上的建筑不能安装,但高层建筑上安装,一定要充分考虑风荷载,算算支架和基础的抗风能力和
承载力常见的屋顶类型分混凝土和彩钢瓦两种(也有瓦房屋顶,但不常见,暂不考虑),未来设计中将采用不同的技术方案。由于采用不同的基础形式和安装方式,屋顶所承受的恒荷载和活荷载的计算方法也是不一样的。另外
太阳能热水器。12层的建筑大概40m,风速、风压会高于地面。与太阳能热水器比起来,光伏阵列的单体面积大的多,风荷载也会大很多。
目前,并没有说多高以上的建筑不能安装,但高层建筑上安装,一定要充分考虑风
。一般1万m2的可利用面积,彩钢瓦我会按800kW考虑,混凝土按600kW考虑。
3、屋顶的类型与承载力
常见的屋顶类型分混凝土和彩钢瓦两种(也有瓦房屋顶,但不常见,暂不考虑),未来设计中将
,风速、风压会高于地面。与太阳能热水器比起来,光伏阵列的单体面积大的多,风荷载也会大很多。目前,并没有说多高以上的建筑不能安装,但高层建筑上安装,一定要充分考虑风荷载,算算支架和基础的抗风能力和承载力
的屋顶类型分混凝土和彩钢瓦两种(也有瓦房屋顶,但不常见,暂不考虑),未来设计中将采用不同的技术方案。由于采用不同的基础形式和安装方式,屋顶所承受的恒荷载和活荷载的计算方法也是不一样的。另外,混凝土
间距以外,我还经常看到在光伏电站场区内,设计有较高的建(构)筑物,对周围的光伏阵列造成遮挡。2、清洁不及时在西北地区,一次沙尘暴可能会造成发电量直接降低5%以上;在东部,严重的雾霾天气时光
一半都是来自于设备。三、人为因素对系统效率的影响 1、设计不当设计不当造成发电量损失最严重的一项就是间距设计不当。由于目前光伏电站大都采用竖向布置,下沿的少量遮挡往往会造成整个组串输出功率极具下降
间距较小的电站,此项折减可达到2%。
除了间距以外,我还经常看到在光伏电站场区内,设计有较高的建(构)筑物,对周围的光伏阵列造成遮挡。
2、清洁不及时
在西北地区,一次沙尘暴可能会
原因,其中一半都是来自于设备。
三、人为因素对系统效率的影响
1、设计不当
设计不当造成发电量损失最严重的一项就是间距设计不当。由于目前光伏电站大都采用竖向布置,下沿的少量遮挡
,还要考量东西方向高差所带来的遮挡。在坡度比较大,而东西间距较小的电站,此项折减可达到2%。除了间距以外,我还经常看到在光伏电站场区内,设计有较高的建(构)筑物,对周围的光伏阵列造成遮挡。2、清洁不及
。4、设备故障设备故障和检修时造成系统效率低的一个重要原因。下图统计了光伏电站故障原因,其中一半都是来自于设备。 三、人为因素对系统效率的影响 1、设计不当设计不当造成发电量损失最严重的一项就是间距