可达到80%以上,可有效降低光伏阵列损失和系统故障损失,使整个电站效率提升,发电量可提升3%~5%,提升电站投资收益。
以笔者参与设计建设的电站为例,该电站规模为20MW,其中集中式和组串式
在如今的度电补贴时代,评价一个光伏电站的好坏,其实是发电量的角力。这涉及到光伏电站的各类产品设备选型、系统方案设计、建设、施工、运维等各层面和环节。受技术水平影响,提高组件发电效率与降低系统成本
之前的讨论文件,该方案的内容章节分为:基本规定、光伏发电站工程项目建设用地总体指标、光伏方阵用地指标、变电站及运行管理中心用地指标、集电线路用地指标、交通工程用地指标等六个部分,并在附录中加入光伏阵列
电线路用地指标、交通工程用地指标,附录A为光伏阵列斜面日均辐射量参考值,附录B为计算实例。本用地指标由国土资源部土地利用管理司组织编制。第一章基本规定1.1 本用地指标适用于新建、改建和扩建的陆上
变压器型,要求光伏阵列的正极和负极均不能接地,否则会造成逆变器不可恢复地损坏。
在此光伏发电系统中,所有非载流金属部件和设备的外壳都应该接至大地,如光伏模块的支架,逆变器外壳等。
接地
的输出功率设计为3kW,则该套光伏系统的初步预算如下表所示。
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太阳能电池板的最大功率输出点,以期望达到电池板的最大出力,输出最多的电能。在光伏发电系统设计中,MPPT数量即最大功率点跟踪数量,是关键设计要素。当前业内无论是在探讨集中型与组串型方案的优劣时,还是讨论
人士计算过,从电站25年寿命的角度来看,木桶效应对整个光伏系统造成的损失可以达到甚至超过10%。而这时,通过在逆变器端增加MPPT路数的方案,可以一定程度上降低木桶效应的影响。
光伏阵列是由21(或
,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。
光伏电站建设方案:
常规设计的大型地面光伏电站常采用光伏组件竖向双排布置。该地建设的光伏电站
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不被遮挡的阵列中心间距公式
年正式发布的 IEC 61724 标准中所规定的指标就来源于此。
IEC61724 中推荐的三个指标分别是 Yr、Yf和 PR,参考表 1,其中Yr是单位面积的光伏阵列倾斜面总辐射量与
(Power Performance Index),其计算方法和各自的用途也不尽相同。如不同气候地区的电站设计验证、投资决策和长期的发电性能比较,可使用 CPR,电站发电性能的衰减情况可用EPI 指标,运维
,是在光伏阵列间距中,种植农作物,两者结构上是独立的,在空间布局上相互结合,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。光伏电站建设方案:常规设计
受理光伏发电项目的并网申请,并自受理并网申请之日起25个工作日内向项目业主提供接入系统方案;自项目业主确认接入系统方案起5个工作日内,提供接入电网意见函,项目业主据此开展项目备案和工程设计等后续工作
输出功率受限时,这一时间段内电站厂址接收的辐射总量(组件布置倾角辐射总量)按照光伏电站发电总效率反推算得出的发电量与实际发电量的差值即为弃光电量。
光伏电站发电总效率=光伏阵列效率逆变器转换效率交流
, 光伏方阵场区的占地面积受光伏阵列倾角的影响。
当其他条件相同时,光伏阵列倾角降低1,光伏方阵场区的占地面积大约会减少0.5~2%。
第五, 光伏方阵场区的占地面积受纬度的影响。
纬度影响的
主要是影子倍率。影子倍率就是遮挡物形成的影子长度与其高度的比值。一般,在设计时,主要考虑冬至日真太阳时的9:00、15:00时的影子倍率。
在黑龙江、新疆、内蒙等省份的北部高纬度地区,纬度在40以上
。经调研多个山地项目后,对山地电站设计方案、设备选型、施工提出注意要点。
一、山地光伏电站特点
山地光伏电站是指在山地、丘陵等复杂地形条件下建设的光伏电站,建设地表起伏不平、朝向各异、局部伴有山沟
,地形可使用面积不规则、分散,设计难度大,建设成本高、发电效率减少等特点。
二、山地光伏电站设计难点
根据资源情况、山体地形条件、周围环境,在满足技术规范和要求的基础上,如何选择组件、逆变器、支架