,两者应当结合起来,避免设计中两者冲突和调整不方便。如,本项目案例设计中,光伏方阵设计时,光伏阵列为竖向双排,前后阵列中心间距为4米,光伏组件的倾角为5度,光伏阵列的南北方向坡度为5度倾角,与屋面
,选择种植低矮的农作物,或者提高光伏组件高度,保证种植的农作物的高度低于光伏阵列,避免影响光伏发电。
图2 常规的大型地面光伏电站
光伏电站建设方案:
常规设计的大型地面光伏电站常采用
遮挡,前后排间距为:冬至日(一年当中物体在太阳下阴影长度最长的一天)上午9:00到下午3:00(真太阳时),光伏组件之间南北方向无阴影遮挡。固定方阵安装好后倾角不再调整。《光伏发电站设计规范》中给出平整场地光伏阵列
遮挡影响,光伏系统的建模,在对比了前后两排和单排模型后,为了不考虑前排对后排的阴影遮挡因素,光伏建模近建立单排阵列模型。光伏阵列根据电站实景设计,选用了横向四排阵列,光伏组件倾角28,2个组串,每个组串
损失是之前不足0.2%损失的几十倍甚至是上百倍。由此可见,当光伏阵列位于春秋分阴影线之外布置时,电线杆阴影对光伏阵列发电性能的影响可以忽略不计。
4、实际案例分析及优化设计方法
某光伏电站中,因为
并联于电网中。
AC module在减轻树木、建筑物遮挡及日出日落时,光伏阵列局部阴影带来的整体输出功率严重下降也有独特的优势。它不存在光伏组件之间的不匹配损耗,也不存在热斑问题。
AC
;
4.AC module系统布局紧凑、体积较小,使用标准的ac module安装材料,可大大减少安装材料和系统设计的成本;
5.传导损耗降低,传输线价格也减少。
据悉,国外的SunPower、LG、韩华新能源,国内的晶科、中盛光电、中利腾晖等都先后推出过AC module的组件。
和别墅屋顶。一般来说,考虑到自然遮挡和墙高度等复杂因素后,1千瓦占用屋顶面积为15~20平方米左右,也就是1兆瓦项目需要使用1.5~2万平方米面积。
04
如何测量屋顶的有效空间
光伏阵列设计和
我家的屋顶能装多少千瓦的光伏电站?该如何设计测算?其实光伏系统能安装多少,设计多大的容量,就像成语所说那样量体裁衣,首先要先测量出身体的高矮胖瘦指数,然后在根据这个指数确定衣服大小是否合身。设计安装
内部原因可能引发故障电弧,通常情况下光伏阵列的安装大多是利用长串的高电压直流电源,间接增加了与电弧有关的安全问题。
图:光伏电站连接器烧毁案例
很多朋友都不能理解直流拉弧造成的危害,可以
、光伏电站在前期项目设计时,可以用微型逆变器代替组串式逆变器。采用微型逆变器后组件之间不再有电压叠加,直流电压小于40伏,可以彻底解决由于高压直流拉弧引起火灾的风险,同时也解决了当房屋起火时,因光伏电站而阻碍
低电压穿越的可行性。
1.6能源对配电网络的影响
随着能源结构的不断变化,光伏能源所占的比例会不断增加,这也会引起配电网结构的调整。因此,电网应当从设计和规划入手,从根源上处理好电力系统的安全稳定
稳定控制。图1 中,储能装置和光伏阵列构成了功率可调节的光伏储能系统,通过双向变流器控制该系统的有功功率,维持系统的功率平衡,实现并网的稳定。
2) 电能质量调节。电能质量调节分为谐波治理和无功补偿
随着我国绿色经济的快速发展,单晶硅/多晶硅光伏发电和薄膜BIPV技术日趋成熟。钢结构与其它结构相比,在使用功能、设计、施工以及综合造价方面都具有巨大优势。因此,积极开发、生产新型钢结构光伏支架体系
钢结构钢:普通结构钢常采用冶炼容易、成本低廉的碳素结构钢或低合金钢,截面有很多种类,光伏常用的主要包括工字型、H型、L型及各种设计要求的异型截面。加工方式也多种多样,其中焊接型钢是选用不同厚度的钢板,根据
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
风能力相对较差,设计配重块重量时需要充分考虑到当地最大风力。
3)地面电站-混凝土基础支架
地面电站混凝土基础支架多种多样,根据不用的项目地质情况,可选择对应的安装方式,以下主要介绍现浇钢筋混凝土
——阴影。
阴影是光伏电站最忌讳的问题,设计、安装要注意,后期运维更要注意。这里我们就来详细说一下,光伏系统由于受到屋面以及周边建筑物造成的遮挡而形成的阴影,导致系统发电率降低,进而影响用户的收益
。
那么对于用户怎么做呢?
除了要养成科学的运维习惯,还要掌握科学的运维方法,用户要定期对光伏阵列进行巡检,一旦发现遮挡物存在,要及时清除,避免热斑现象的出现,做到防患于未然。
来源:世纪新能源网