=Hbt+Hdt+Hrt。相同的地理位置上,由于支架安装倾角的不同,对太阳光的吸收累积量不同,辐射量的累积差异造成发电量差异。
4、天气因素:天气原因也是影响太阳能板发电效能的因素之一。阴雨天气以及云层
。
3、光伏支架的安装方式:由倾斜面上的太阳辐射总量及太阳辐射的直散分离原理可得:倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt组成,即:Ht
领跑全球的光伏逆变核“芯”技术,为系统提供最强大脑,恶劣电网环境持续发电,提升发电量0.5%;每块智能组件独立MPPT,对于有遮挡的复杂屋顶,提升发电量5%~10%;智能可调支架,调节最佳发电倾角
合作伙伴。为保证产品质量,要求厂家必须提供原厂产业链生产的产品;在支架选择方面,要求细微之处的镀锌厚度至少达到65m,并由专门工作人员进行超声波检测。不止组件、逆变器以及支架这三大主要部件,线缆甚至小到
最低,华凤新能源一位技术人员说。
在采访中,周建凤打开手机监控软件实地进行发电量数据比对。同样的地理位置、同样的安装倾角、同样的组件,不同的逆变器、不同的安装规模(装某品牌逆变器的屋顶装机容量
建设光伏电站。 2、技术或技术标准符合农村需求。 农村屋顶不是平顶的就是斜面的,基本容量就按3KW或5KW设计;平屋面最佳倾角、斜面朝南平铺;产品类型不要超过3种,电气和支架配置优化简单;农村市场
最大收益 支架倾角的选择是山地光伏电站设计的重要环节。以前很简单,稍微计算一下。但最佳倾角并不能等同于电站的最大收益,如果想要电站拥有最大收益,度电成本的重要性要高于最佳倾角。 以上图项目为例
、简单。主、辅助浮体采用一体式模型,无需金属支架,倾角为13,组件可直接安装。本次方案设计对主浮体和辅助浮体增加了电缆槽。图7、图8 分别为主、辅助浮体图。
浮体大布局设计采用
组件实际布置情况排布,并考虑减少损耗、降低施工难度、方便后期维护、降低成本等原则。
对于组串式逆变器,需考虑逆变器散热问题,逆变器不能斜躺在浮体之上,需有专门的支架来安装逆变器;需考虑阴影遮挡问题
不需要铺支架、计算倾角。安装时根据屋顶自身的倾斜角度敷设即可,所以组件可以无缝隙铺满,装机量会比水平屋顶大一些,一般来说,一平米倾斜屋顶能安装70至100瓦的组件。 综合以上,伏妹儿特意整理了一个表格,供大家参考。
倾角。除此以外,还可以考虑设计合适的挡风板。将挡风板固定安装在支架系统后立柱上,板上开有若干导流口,具有导流和降低组件风压的作用。支架系统的横梁受力降低,基础所受拉拔力降低,光伏电站结构安全系数提高
和水口。
二、设计:提高组件强度 设计合适的挡风板
从电站设计来说,在权衡光伏电站成本与发电收益的同时,可适度提高光伏支架、组件压块等的强度设计要求,合理选择具有更优抗风能力的组件倾角。除此以外
,还可以考虑设计合适的挡风板。将挡风板固定安装在支架系统后立柱上,板上开有若干导流口,具有导流和降低组件风压的作用。支架系统的横梁受力降低,基础所受拉拔力降低,光伏电站结构安全系数提高。但后立柱受力增大
安装光伏发电系统。因此项目人员选定在这一基站安装了分布式光伏发电系统。
安装过程综述
这一系统包括一套4.2KW的光伏组件、支架、控制器、汇流箱和线缆。整个系统安装在了基站设备间的屋顶。设备间高3米左右,面积为5
米*5米。
1、先将组件和支架吊放到设备间屋顶。
2、找平水平面,固定基础。
3、装支架和组件
4、装电器设备,把控制器和汇流箱安装在设备间墙壁上。
5、走线。
按照业主要求,这一系统在