光伏建筑一体化(BIPV),是应用太阳能发电的一种新概念,简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。根据光伏方阵与建筑结合的方式不同,光伏建筑一体化可分为两大类:一类是
光伏方阵与建筑的结合;另一类是光伏方阵与建筑的集成。
BIPV系统中光伏组件与建筑相结合,光伏组件不额外占用地面空间,特别适合于土地资源紧张的城市建筑。全球建筑物自身耗能约占世界总能耗的三分之一以上
成本下降。方阵容量增大后,电站逆变器、变压器等设备数量减少,安装维护成本降低,从而降低电站系统成本,提高收益率。目前印度光伏电站中单个子阵容量已从6.25MW切换到12.5MW,普遍按照1.4倍以上
项目投标已经全面切换到1500V解决方案。如今,1500V系统已经成为印度主要的解决方案。
1500V系统交直流侧电压升高后,逆变器功率密度提高,单体功率增大,随之最佳经济方阵容量增大,交流侧变压器等设备
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
国家补贴,在此背景下,本文提出了10.6KW分布式并网光伏发电系统的设计,并以东莞市东城区为例,阐述了光伏电站系统组件的选取、安装方式以及其带来的经济效益。
pdf下载地址: 10.6KW分布式光伏发电系统的设计以东莞市为例.pdf
兆瓦小巨人太阳能光伏电站成功并网发电,正式投入商业运营。
据了解,该电站位于墨西哥阿瓜斯卡连特斯州,电站共安装使用了超200,000块阿特斯高效多晶(CS6U-P)组件,每年预计可发145吉瓦时
发布了10项户用光伏并网发电系统系列标准,将于2019年3月15日起实施,其标准名称和标准号如下:
《户用光伏并网发电系统 第1部分:现场勘察与安装场地评估》T/CPIA 0011.1-2019
部分:现场勘察与安装场地评估》T/CPIA 0011.1-2019
《户用光伏并网发电系统 第2-1部分:设计规范 一般要求》T/CPIA 0011.201-2019
《户用光伏
并网发电系统 第2-2部分:设计规范 方阵设计》T/CPIA 0011.202-2019
《户用光伏并网发电系统 第2-3部分:设计规范 结构设计》T/CPIA 0011.203-2019
《户用光伏
,安装维护成本降低,站内高压线路减少,线缆和施工成本进一步降低,从而降低电站系统成本,提高电站收益。 最优方阵对比图 事实证明,每一次方阵容量的合理扩充都带来了电站整体效益的进一步提升。如阳光电源
,必须要焊接牢固;在雷雨过后或雷雨季到来之前,检查方阵汇流盒以及各设备内安装的防雷保护器是否失效,并根据需要及时更换。
4、低压配电线路
(1)架空线路
架空线路日常巡检主要是检查危及
技术档案资料,主要包括:设计施工、竣工图纸;验收文件;各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤;所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;设备运行的操作步骤;电站维护的项目及内容
112.5GW,其中中国需求有望上升至40GW左右,印度、美国也可能成长至12.5GW;再到2020年是不少国家的能源政策节点,预计全球安装量将进一步提升至124GW。
2019年从季度需求来看,国内除了
,首先是组件技术方面,可采用如双面组件、1500V组件等;其次是支架及逆变器方面,跟踪支架可有效提升发电量,逆变器的超配能力不断提高;再者电网侧可围绕提升电网稳定性进行创新;此外高容配比、大方阵设计,亦可
310瓦多晶组件,设50个常规集中式1兆瓦子方阵,以5回35千伏电缆电路接入站内35千伏母线,经35千伏线路送至光伏园区110千伏汇集站,经升压后并入电网。
储能电站采用15兆瓦/18兆瓦时
组成,经升压接入站内35千伏母线;每个3兆瓦/3.6兆瓦时储能单元由6个500千瓦双向变流系统和6个600千瓦时储能机组组成,安装在一组变流室和电池室内;每个500千瓦/600千瓦时储能机组由1台
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