受到其他外界因素的影响。今天小编就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
,绝知此事要躬行》对以上几个方面以及运维便利性差异等多个方面给出了观点,其中占地面积给出的结论是组件横排竖排占地几乎分歧(应该是几乎没有分别)。备注:占地面积不是指光伏组件在地面上的投影面积,是指在大场地光伏方阵
取一块光伏组件,这块光伏组件占用的前后排面积是投影面积+阵列之间的净间距面积。
图4 光伏组件布置侧视图
假设光伏组件的长为a,宽b,组件安装倾角为,项目所在地的南北向阴影系数为R
标地面电站、屋顶电站等,在如何优化水面漂浮系统的投入成本、发电量、占地面积、运维等方面入手,以及如何在绝大部分地区采用适度倾角组件布局的方式可以有效降低度电成本(LCOE),提高投资收益率。此外
多名行业专家、博士组成的浮体研发团队。如今,这个团队已经申请了先进浮体、方阵锚固、逆变升压浮台、系统运维等方面专利五十余项,牵头和参与制定浮体技术相关标准多项。
目前,阳光电源浮体生产基地年产能可达
,500MW项目总占地只有771公顷,而且这还是他们优化组件倾角、适当增加间距以提升发电量的结果。 被问及领跑者项目应用了哪些先进技术的时候,张亮亮瞬间来了兴致,掰着手指如数家珍:1500V、大方阵
智能化死角。
降低度电成本,实现平价上网,对此业内大都是从电站建设侧出发来谈降低度电成本的问题,如高效组件,1500V系统,大方阵和高超配等立竿见影的方式,但却往往忽略了向管理要效益。
上图是未算
平价上网以后如何抓好这运维阶段才是电站收益的重中之重。
影响电站发电量的因素有哪些呢?太阳辐照量,组件倾角,组件效率,温度特性,组合损失,控制器和逆变器效率,集电线路线损和灰尘遮盖损失等。当电站建设完成
、数据采集、设备选型、设计集资料要求以及方阵设计、结构设计、电气安全设计的一般性要求。 《第2-2部分》用于规范户用并网光伏发电系统方阵的设计,规定了安装方式、方阵倾角、方阵间距、方阵排布、方阵组串的
玻璃对倾角依赖性不大,受遮挡影响较小,适用于建筑立面,同等装机量下,发电量高出10%以上,可作为优质建材推动光伏+建筑的应用。
图:中山瑞科CEO齐鹏飞博士
光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表
面产生电力,能做到与建筑屋面的全贴合。由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间,是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式。光电幕墙作为光伏建筑一体化(BIPV)建筑的一种体现,是光伏应用形式中
并网光伏逆变器,太阳能 电池组件 方阵安装倾角为 18,设计出了最大容量 10.6KW的并网式光伏发电系统! 中国能源以石油和煤炭为主,随着我国经济的高速发展,煤炭、石油能源消费比重进一步加大,能源与环境
光伏组件平铺在地面安装,或者朝向东安装,发电量会比按照一定倾角向南安装的光伏系统低很多,因为方阵面接收到的辐射量低了,因此度电成本很高,效益很差。然而,这样的系统PR值有可能很高,尽管发电量低了,但方阵
平铺在地面安装,或者朝向东安装,发电量会比按照一定倾角向南安装的光伏系统低很多,因为方阵面接收到的辐射量低了,因此度电成本很高,效益很差。然而,这样的系统PR值有可能很高,尽管发电量低了,但方阵面接收