55.1%,是太阳能利用最佳月份。
通过测算,北京市如果按照最佳倾角31敷设ink"光伏 电池板,年满发小时数为1087.45h,如采用0平铺光伏电池板则满发小时数为989.0474h
没有天然湖泊。北京市有水库85座,其中大型水库有密云水库、官厅水库、怀柔水库、海子水库。
太阳能资源
北京地区太阳辐射量全年平均为4600~5700MJ/m2,年平均日照时数在2000
库85座,其中大型水库有密云水库、官厅水库、怀柔水库、海子水库。 太阳能资源北京地区太阳辐射量全年平均为4600~5700MJ/m2,年平均日照时数在2000~2800h之间,大部分地区在2600h
比夏季要多,月日照在230~245h;冬季是一年中日照时数最少季节,月日照不足200h, 一般在170~190h。太阳能总辐射主要集中在4~8月,占全年总辐射的55.1%,是太阳能利用最佳月份。通过
即可计算出屋顶倾斜角度。南方屋顶倾角一般大于北方屋顶。(4)瓦片类型、瓦片尺寸。民用建筑常见瓦型包括罗马瓦、空心瓦、双槽瓦、沥青瓦、平板瓦、鱼鳞瓦、西班牙瓦和石板瓦。如果瓦片尺寸现场不容易测量,也可在
确定瓦片类型后网上查询尺寸。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。(5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图。太阳能电池板上的
宽度和房屋宽度即可计算出屋顶倾斜角度。南方屋顶倾角一般大于北方屋顶。(4)瓦片类型、瓦片尺寸。民用建筑常见瓦型包括罗马瓦、空心瓦、双槽瓦、沥青瓦、平板瓦、鱼鳞瓦、西班牙瓦和石板瓦。如果瓦片尺寸现场
。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量。(6)掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上。(7)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载
太阳能资源丰富,同等条件下电站发电量远高于三类资源区。另外,组件的转换效率也是影响电站发电量的重要因素,单晶硅组件转换效率高于多晶硅组件转换效率,但单晶硅组件成本较高,目前分布式光伏发电 市场仍以
越多,则发电效率越高,因此电站朝向、倾角等设计的科学性非常重要。就屋顶类型而言,水泥屋面电站可按最佳角度安装,其发电量稍高于彩钢瓦屋面电站。
(3)自发自用比例:其重要性上文已叙述。
(4)用电
电站收益最重要的三个因素。1、电站发电量电站发电量与太阳辐照量、光伏组件转换效率以及光伏组件年发电衰减率相关。辐照量是评判某个地区是否适合投资光伏电站的重要自然因素,我国一类资源区太阳能
组件转换效率以外,屋顶类型、电站朝向、电站关闭时间等也会对电站发电量产生影响。光伏电站是将光能转化为电能,电站接收的光照越多,则发电效率越高,因此电站朝向、倾角等设计的科学性非常重要。就屋顶类型而言
随着国内光伏电站发展的日趋迅猛,发电量已成为同等装机规模电站效益的重要考核指标,光伏组件是其发电系统的核心设备,其发电性能主要受到行业规范、出厂参数、太阳辐射和方阵倾角等因素的影响
,其中方阵倾角为设计可控因素。
本文主要参考西安地区气候资料,以便建立光伏发电模型,从而研究方阵倾角对发电量的影响,最后得出西安地区的最佳组件方阵设计倾角。
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随着国内ink"光伏电站发展的日趋迅猛,发电量已成为同等装机规模电站效益的重要考核指标,光伏组件是其发电系统的核心设备,其发电性能主要受到行业规范、出厂参数、太阳辐射和方阵倾角等因素的影响,其中
方阵倾角为设计可控因素。本文主要参考西安地区气候资料,以便建立ink"光伏发电模型,从而研究方阵倾角对发电量的影响,最后得出西安地区的最佳组件方阵设计倾角。影响光伏方阵发电的因素光伏组件是通过半导体的光生
府颁布《可再生能源法》推动德国成为最大光伏市场以前,日本一直是最大的光伏应用国,国民环保意识较强,在没有政策且光伏组件价格非常高的情况下就开始应用太阳能发电了。而现在与鸿海集团传出的鸿夏恋的夏普集团,也
、用电量费用、促进太阳能发电附加费和促进光电发电附加费(PV附加费)等费用的总额。基本费用取决于协议电流数或协议电力,而用电量费用按照用电量进行计算。用电量按照燃料费调整单价进行调整,加上或减去燃料
中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量;
太阳能电站的最佳安装倾角有一定的角度区间,为使光伏电站全年发电量达到最大,尽量取上述角度区间的中间值,减少发电量偏差
全国地面光伏电站最佳安装角度及发电量速查表(开发必备)
说明:
(1)、速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率;
(2)、速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角;
(3)、速算表