奥体中心、济南高铁站等很多建筑都利用了索杆支架。索杆支架承重梁结构类似于渔腹型结构,不同承重梁之间用檩条固定成一个平面,在平面上面可以根据需要将组件布置成最佳倾角或水平布置。 中机国能浙江工程
),纵向柱列每40~60 米左右在两柱中间设置一道剪刀撑,以抵抗纵向水平力。支承梁上部设置不等高檩条,用以固定光伏组件。整个结构形成排架式稳定结构作为光伏支架,组件按最佳倾角或者水平布置。基础采用柱下
影响,因此组件离地高度、阵列间距与倾角、太阳高度角也会对双面组件背面发电增益产生影响。 根据双面组件的发电原理,隆基还为双面组件的电站设计提出建议: ①根据地表反射率情况可大致判断双面组件的发电
示意图 布置组件前需要设置好组件阵列的排布方式:行列数、垂直或水平布置、倾角、方位角等设计参数。系统会按照最优方式布置组件。如图6组件阵列布置图 电气设计人员可以根据分区的粗红线图(角度、坡度一致
7系列组件的实际应用,阿特斯设计院姚美齐院长从不同维度、不同支架形式等多个维度进行了对比分析,以甘肃中水某100MW项目为例,根据项目地点的经纬度和气温特点,计算各自方案中的最佳倾角、中心间距、串联
方案
注:每个纬度地区的三种方案下,组件均采用最佳倾角且保证当地真太阳时9:00~15:00无遮挡,三种功率组件方案的GCR接近
我们同时对比了国内电站中
成本、组件之间的距离、倾角、反射率和天气情况。
科学家们应用该算法计算了位于西雅图(暖温带地中海气候)、达拉斯(湿润的亚热带气候)、莫哈韦沙漠(炎热的沙漠气候)和古巴哈瓦那(热带气候)的四个太阳能电站
附近三处地点的年发电量。我们计算了最佳的组件倾角和组件距离,得出了各种组件与土地成本比的最小LCOE,研究人员说。我们发现,我们计算出的最优值强烈取决于组件与土地成本比和地理位置。
这个德国科研团队
,反而对那些光照资源不好的、未按照最佳倾角安装的、系统效率不高、已经受到弃光弃风影响的光伏电站,留有一定提高收益率的空间。
合理利用小时数这一概念首次出现于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的
表。
表一:以实际发电小时数1300、多晶组件衰减、标杆上网电价1元/度、补贴强度0.6051元/度测算。
表二:以实际发电小时数1300、多晶组件衰减、标杆上网电价
,分为26个子方阵。本工程光伏组件采用固定倾角安装,倾角为12%。本工程采用组串式逆变器方案,逆变器容量225kW,每个方阵1台3150kVA的升压箱变。整个项目总计逆变器364台,箱变26台。每个
445Wp单晶硅电池组件,共计112364块, 分为12个子方阵。本工程光伏组件采用固定倾角安装,倾角为12。本工程采用组串式逆变器方案,逆变器容量196kW,每个方阵1台3150kVA的升压箱变。整个
, 分为20个子方阵。本工程光伏组件采用固定倾角安装,倾角为12%。本工程采用组串式逆变器方案,逆变器容量225kW,每个方阵1台3150kVA的升压箱变。整个项目总计逆变器280台,箱变20台。每个子方阵
,规模为1.1MW,选用了晶澳单面组件和双面组件两种组件类型,采用不同安装朝向和倾角,并搭配不同的漂浮系统,以对比同一环境下、不同产品与结构在发电表现、维护成本等方面的区别,对后续漂浮项目有很大的参考和