的发电能力。如果电站的等效利用小时数指标低于其它光伏电站,可能是因为电站所在位置的太阳能资源条件不同,也可能是电站发电能力较低,运维情况较差。需要进一步分析电站的综合效率指标,评估该电站的运行水平
光伏电站时,需要优先分析逆变器停机小时数,排除限电、检修维护等因素,分辨出逆变器故障进行及时消缺。逆变器停机小时数分析逆变器停机小时数包括故障停机时间、正常检修维护停机时间和限电停机时间。逆变器停机小时
运维,省去不少维护费用之外,还能有效提升发电量。
在电站运维当中,电站收益受到这些方面的影响
1组件质量的检查
组件是电站的组成部分,对于光伏电站不低的安装成本来说,每个组件也价值不菲。在电站运行
的智能营维管理系统势在必行。
2安全事故的防患
安全事故对于光伏电站来说,危害有时是毁灭性的,比如火灾,非常容易引起大事故。还需要做防触电、防雷工作。组件、逆变器的质量问题,线路布局、串并联、线缆
逆变器的发电量存在较大差异。如图1所示,通过对电站逐级逐段分析,排除了逆变器本身及对应方阵故障、设备停机等因素,发现电量差异的主要来源为各个组串工作电流的波动性,整体离散率较高,有的甚至超过20%。逆变器
相连。 整个系统除了光伏组件和汇流箱安装在室外,直流防雷配电柜、并网逆变器及0.27/10KV双分裂升压变压器和10KV开关柜需安装在室内,可设计10个1MW太阳能并网设备房。 三、项目建设的必要性
室外采用汇流箱进行汇流,再经电缆接至直流防雷配电柜二次汇流,然后再与并网逆变器相连。整个系统除了光伏组件和汇流箱安装在室外,直流防雷配电柜、并网逆变器及0.27/10KV双分裂升压变压器和10KV
进行统计。此外对本项目的基体地理位置、占地面积、总建筑面积(光伏大棚面积,综合楼面积,SVG室面积,逆变室面积)进行描述。例如:本项目总装机容量10MW,供选用40000块峰值功率为250Wp的多晶硅
的位置,基础尺寸进一步扩大至15001300250mm。
营农型的架台既需要考虑农业作业,还要保证耐久性和成本,二者相互矛盾。
例如,要使拖拉机作业方便,最好尽量削减支柱数量,太阳能电池板的设置
和斜柱构成(摄影:日经BP社)
结果是,东西方向上采用以一根支柱支持横向设置的5张电池板的设计。在这些支柱之间,每隔一个空档交叉设置了优先保证强度的斜柱。在这一位置虽拖拉机无法通行,但能抑制对农业
。
13.汇流箱内接线端子需附带接线铜排,满足现场接线要求。
14.汇流箱内加装防反二极管,逆变器侧不安装。
15.SVG采用降压型,容量按12Mvar考虑。
16.35kV智能测控装置、带电
1.1:1
8.箱变基础高出地坪500mm。
9.箱变至逆变器联络电缆采用三芯电缆。
10.35kV集电线路每回最大不超过10MW。
11.场内通信采用环网通信。
12.电缆接头采用冷缩
,西班牙的光伏装机容量只有88MWp,而到了2008年便以2,511MWp新增装机容量占据世界第一的位置。然而到了2009年其新增安装量又直线降至70MWp。面对西班牙太阳能光伏产业的爆发增长与其后的
、日本光伏产业政策
日本的太阳能光伏产业稳步发展与其政府对光伏产业的大力扶持有着密不可分的联系。日本政府通过补贴购买剩余电量与宅用ink"光伏发电 系统的安装费来激励国内的消费者应用太阳能光伏
产业稳步发展与其政府对光伏产业的大力扶持有着密不可分的联系。日本政府通过补贴购买剩余电量与宅用光伏发电系统的安装费来激励国内的消费者应用太阳能光伏发电系统,并以此支持太阳能光伏产业的发展。日本政府为了推广
太阳能的应用,在1994年颁布了宅用太阳能光伏发电系统的安装补贴政策。在此政策的实施下,日本政府对安装太阳能光伏发电设备的每户家庭实施90万日元每千瓦的补贴,该补贴力度达到了光伏系统初装费的45%。在该
产业稳步发展与其政府对光伏产业的大力扶持有着密不可分的联系。日本政府通过补贴购买剩余电量与宅用ink"光伏发电系统的安装费来激励国内的消费者应用太阳能光伏发电系统,并以此支持太阳能光伏产业的发展。日本政府为了
推广太阳能的应用,在1994年颁布了宅用太阳能光伏发电系统的安装补贴政策。在此政策的实施下,日本政府对安装太阳能光伏发电设备的每户家庭实施90万日元每千瓦的补贴,该补贴力度达到了光伏系统初装费的45