对光伏电站的输出功率进行精细化预测,把光伏发电容量纳入电网的调度计划和实时调度运行是保证电网稳定经济运行的重要措施之一。
国外主要通过两种方式来研究:一是以太阳能资源的预测为基础,进而预测光伏发电
功率;二是利用天气预报数据直接对光伏电站的输出功率进行预测。
德国提出一种基于卫星云图预测地区太阳辐照强度的方法:首先建立地区的净空辐照度模型,然后通过对连续多帧卫星云图的处理建立云团运动的矢量域
逆变器,逆变器经过电能质量测试合格后才能投产使用;光伏发电系统输出电能,警告过国家电网验收合格后,并入电网。所以分布式光伏系统不会对电能质量造成影响。
08.分布式光伏并网系统的发电量监控和电表的计量
数据是一样的吗?误差有多大?
答: 分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据不一定是一样的。如果在同一个并网点采用相同的电量计量设备,精度也完全相同,那么得出的数据应该是一样的。但光伏并网
可以测量光伏直流电流和逆变器输出交流电流,要特别注意的是:有一些钳形电流表没有直流功能,钳口要闭合紧密,不能带电换量程。
三、摇表(兆欧表)
当受热和受潮时,绝缘材料老化,造成绝缘电阻降低
地,由地经L流进测量线圈,使G失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为E端内部引线同外壳的绝缘程度比L端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,E端对仪表外壳和外壳对地的
率匹配,一般选取光伏逆变器的额定输出功率与输入总功率相近左右,这样可以节约成本。45、对于与建筑结合的分布式光伏发电项目,如何考虑光伏组件的颜色、透光、尺寸和形状?颜色方面可以尽量选择与建筑颜色相近的
撞击等严格的测试,因此不会对光伏发电系统带来危害。77、如何处理太阳电池的温升和通风问题?光伏电池的输出功率会随着温度上升而降低,通风散热可以提高发电效率,最常用的办法为自然风进行通风。78、光伏发电
、方向、定位和连接方式应符合设计要求,安装完毕后倾角误差为2;(2)太阳能集电设施之间的管路、管线连接应密封可靠、便于拆装,应能吸收和抵御由于系统运行和气候变化产生的应力;(3)嵌入屋面设置的太阳能集
;方阵的开路电压及短路电流也应符合以上规定;方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于50M;(5)系统联动调试完成后,系统应连续运行72h,设备及主要部件的联动必须协调,动作正确,无异常现象。六
安全可靠的抗风措施。
9、集电设施的一般要求:
(1)太阳能集电设施的安装倾角、方向、定位和连接方式应符合设计要求,安装完毕后倾角误差为2;
(2)太阳能集电设施之间的管路、管线连接应密封可靠、便于
电压及短路电流也应符合以上规定;方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于50M;
(5)系统联动调试完成后,系统应连续运行72h,设备及主要部件的联动必须协调,动作正确,无异常现象。
六 工程验收
)太阳能集电设施的安装倾角、方向、定位和连接方式应符合设计要求,安装完毕后倾角误差为2;(2)太阳能集电设施之间的管路、管线连接应密封可靠、便于拆装,应能吸收和抵御由于系统运行和气候变化产生的应力;(3
(地面用)》 GB/T14009的有关规定进行;方阵的开路电压及短路电流也应符合以上规定;方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于50M;(5)系统联动调试完成后,系统应连续运行72h,设备及主要部件的
作用。它将光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来,以备供电不足时使用。
3.2 电池选择
作为配合光伏发电接入,实现削峰填谷、负荷补偿,提高电能质量应用的储能电站,储能电池是非常重要的一个部件
。要求各节电池之间误差小于±30mv。(电动汽车刚刚突破这个瓶颈)
2电池组保护功能
单体电池过压、欠压、过温报警,电池组过充、过放、过流报警保护,切断等。
3采集的数据主要有
单体电池
钢支架安装后,应对进行二次调整,使其保证在误差范围内,从而保证设计质量。
█ 电池组件安装
光伏组件安装施工时应注意的问题:
a.组件位置的选择应该符合各种电气和防火规范的要求。
b.应该遵守
。
b.测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量单块电池板的开路电压应不低于标称开路电压的 4V。
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光伏逆变器的额定输出功率与输入总功率相近左右,这样可以节约成本。
46.对于与建筑结合的分布式光伏发电项目,如何考虑光伏组件的颜色、透光、尺寸和形状?
颜色方面可以尽量选择与建筑颜色相近的,对于透光
对光伏发电系统带来危害。
78.如何处理太阳电池的温升和通风问题?
光伏电池的输出功率会随着温度上升而降低,通风散热可以提高发电效率,最常用的办法为自然风进行通风。
79.光伏发电系统对用户有电磁福射