。 屋面朝向决定着光伏支架、组件、串列、汇流箱的布置原则,比如东西走向的屋面,背阴面的方阵是否需要设置倾角,组件串联时阴阳两面尽量避免互连,汇流箱及逆变器直流输入输入尽量为同一屋面朝向的阵列
并网光伏系统,如果太阳能电池方阵安装的朝向、倾角和阴影等情况基本相同,通常采用大型的集中式三相逆变器。该方式的主要优点是:整体结构中使用光伏并网逆变器较少,安装施工较简单;使用的集中式逆变器功率大,效率较高
朝向、倾角和太阳阴影不尽相同的情况使用的。分布式系统将相同朝向,倾角以及无阴影的光伏电池组件串成一串,由一串或者几串构成一个太阳能电池子方阵,安装一台并网逆变器与之匹配。分布式并网发电原理如图3所示
,水位高差0.5m。
组件倾角23,装机容量8.5MW,2015年12月并网。采用标准浮筒、定制浮筒、定制浮箱、浮管多种浮体形式。就地升压变岸边放置,高压走线水下电缆和桥架结合。
2、优缺点对比
表
30MW地面光伏电站中的8MW水面漂浮光伏系统,2015年7月完成并网。在运行一段时间后,对电站的漂浮部分和地面部分进行了系统效率对比,在安装倾角、直流损耗等都基本一致的情况下,水面部分的660kW所
方案。1、项目基本情况项目地处人工湖,水域面积约330亩,水深约5m,水位高差0.5m。组件倾角23°,装机容量8.5MW,2015年12月并网。采用标准浮筒、定制浮筒、定制浮箱、浮管多种浮体
效率对比,在安装倾角、直流损耗等都基本一致的情况下,水面部分的660kW所对应的A逆变器与地面部分685kW对应的B逆变器在2015年12月的29天运行期内分别统计的发电量为4.752万kWh和
农光互补项目的建设应用。 该项目总装机容量5MW,建筑结构为现浇钢筋混凝土,结构的设计使用年限为30年。太阳能组件方阵安装采用当地最佳倾角安装,从而最大利用光效。项目建成后的节能环保
以上地区年日照时数大于 2000 小时。
无锡市太阳能资源较为丰富,全市年平均太阳总辐射量在 4466.88MJ/m2,水平面辐照年总值为 1240.8KWh/m2,最佳倾角的辐照年总值为
太阳辐射数据,以及屋面具体情况,组件安装方向为顺着屋顶安装,安装角度和屋顶角度一致。本工程光伏组件方阵采用固定式安装,支架使用做过阳极氧化处理的铝合金。材料型号根据当地风、雪荷载计算,保证支架
带大家分析一个实际案例,赶快一起学习下吧。一、项目背景某地10MW一期项目并网一个多月以来发电量偏低,该项目一期设计装机量1MW,组件竖向双排安装,支架倾角34,每22块组件一个组串,经汇流箱汇集后接
入两台500kW集中式逆变器。二、现场情况该项目地位于山顶上,土地平整难度较大。组件依山排布,高低不平、上下起伏。根据山坡朝向不同,每排组件阵列倾角虽然一致,方位角却有多种:南偏东、正南和南偏西。现场
一个实际案例,赶快一起学习下吧。
一、项目背景
某地10MW一期项目并网一个多月以来发电量偏低,该项目一期设计装机量1MW,组件竖向双排安装,支架倾角34,每22块
倾角虽然一致,方位角却有多种:南偏东、正南和南偏西。现场布置汇流箱时采取就近原则,将临近的两至三排组件阵列接入一个汇流箱,导致同一汇流箱内存在多种不同方位角的组串。
三
采用固定式布置时,最佳倾角应结合站址当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件进行设计,并宜符合下列要求:
1. 对于并网光伏发电系统,倾角宜使光伏方阵的
倾斜面上受到的全年辐照量最大。
2. 对于独立光伏发电系统,倾角宜使光伏方阵的最低辐照度月份倾斜面上受到较大的辐照量。
3. 对于有特殊要求或土地成本较高的光伏发电站,可根据实际需要,经技术经济比较
提示: 1、表中的参考面积为光伏方阵区占地面积,不包含升压站、生活区 2、不同地形下的估算 表5:最佳倾角固定式1万kW光伏方阵建设用地参考(单位:公顷) 表6:最佳倾角固定式1万kW