,电站每千瓦需要10平方米左右的面积,一般安装5千瓦以上,5千瓦就需要50平方米以上的面积。另电池组件一般安装有房屋南面,所以坡屋顶以南面面积50平方米为准,如果是平屋面,则需带倾角安装,面积要稍大
光伏组件布置区域。
3、屋面结构
不管是坡屋顶还是平屋顶,是瓦屋面还是水泥屋面,均需要一定的承载力,要适合光伏组件安装,不会因增加光伏组件而需要加固,产生加固费用,这样就不划算了。
二、了解
所造成的不良影响。
光伏电站的当天发电量跟当地的日照强度、组件的朝向和安装倾角及季节天气情况都有一定关系。而在夏季,响光伏电站发电量的因素就是高温,高温会对组件产生影响,同样也会对逆变器
产生影响。
其中光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38~0.44%/℃之间,即温度升高,光伏组件的发电量越低,理论上面是温度每升高一度,发电量降低在0.44%左右。
日照条件好之外的原因
在我国
造成的不良影响。 光伏电站的当天发电量跟当地的日照强度、组件的朝向和安装倾角及季节天气情况都有一定关系。而在夏季,响光伏电站发电量的因素就是高温,高温会对组件产生影响,同样也会对逆变器产生影响
本身发电量提升足够,且需要考虑机械化清洗);
模式三:单面/双面组件+5倾角平单轴。可适用于三类光照资源及高纬度地区(大于40)。
图1: 5倾角平单轴
图2: 白城5、0平单轴
,需要降低成本和提升发电量,两者的优化平衡才能提升竞争力。同时,通过项目实地数据验证,双面组件和跟踪系统两者的结合能有效提升系统效率和发电量。
因此,本文深入针对降低电价和提升广义电站效率角度两个重要
分布式光伏发展越来越迅速,电站应用场景日趋复杂,存在建筑物遮挡、 女儿墙等情况,造成发电量损失。要想提高发电量,就必须解决其安装倾角、朝向、阴影遮挡等带来的发电损失造成组件朝向、倾角不一致等问题。 根据
、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。 屋面材质基本分为彩钢瓦、陶瓷瓦
加装导流板、降低配重块高度和重量等,亦可正在安装光伏电站系统。
混凝土屋面光伏系统按单排组件最佳倾角进行安装、混凝土配重上考虑,约0.45KN/㎡。
5、金属屋面荷载的预判
金属屋面:新增
、屋面保温防水材料的自重、屋面原有构件及设备的自重(属于恒荷载)。
光伏电站系统荷载:光伏组件,支架、基础、电缆、汇流箱等(属于新增恒荷载)。
风、雨、雪荷载:因建设光伏电站,而导致的风
光伏电站详细信息: 安装地:河北邯郸临水镇东沟村 组件功率:5.2KW 安装角度:220度(受房房顶积限制,角度比标准角度稍微偏西) 组件倾角:36° 电站照片 并网时间
、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。
屋面材质基本分为彩钢瓦、陶瓷瓦、钢混等
面积、朝向、材质、设计使用寿命
屋顶面积直接决定光伏发电项目的容量,是最基础的元素,屋面上是否存在附属物,如风楼、风机、附房、女儿墙等,设计时需要避开阴影影响。
屋面朝向决定着光伏支架、组件、串列
。 围绕降本增效,也向与会嘉宾进行了更多基于数据的分享。通过对比组件单排布局(12倾角)与双排布局(5倾角),从系统的投入成本、发电产、占地面积、运维等方面进行比较,确认在绝大部分地区,采用小角度双排组件