还是东西走向?山体应是东西走向,必须有向南的坡度。另外,周围有其他山体遮挡的不考虑。可以按两个山体距离高于山体高度3倍以上来粗略估计。2)山体坡度大于25的一般不考虑。山体坡度太大,后续的施工难度会很大
都一样,就没往东北角走。后来发现,东南角是个非常大的冲积沟。2)敏感物。比如说坟头。经常能在备选的光伏场址内看见坟头,如果圈进来可能会非常麻烦,甚至造成工期延误。另外,还有农民自己开荒的地,一两个快
253957~254050,东经1003004~1003054之间,高程在1800~1960m之间,场址地势开阔,周围无高大山体或建筑物遮挡。场址地类规划为未利用地,均为岩体出露的山体。 本工程拟安装件约
技术发展的前世今生。电极的设计太阳光从电池正面进入电池,正面的金属电极会遮挡一部分硅片,这部分照在电极上的光能也就无法转变成电能,从这个角度看,我们希望栅线做的越细越好。而栅线的责任在于传导电流,从电阻率的
专利技术。该技术对传统电池工艺的革新体现在金属化和互连两个工艺中,电池在PECVD减反射镀层后网印细栅,而后不网印主栅,而是将一层内嵌铜线的聚合物薄膜覆盖在电池正面,如图一所示。这层薄膜内嵌的铜线表面也镀
前世今生。
电极的设计
太阳光从电池正面进入电池,正面的金属电极会遮挡一部分硅片,这部分照在电极上的光能也就无法转变成电能,从这个角度看,我们希望栅线做的越细越好。而栅线的责任在于传导电流
工艺的革新体现在金属化和互连两个工艺中,电池在PECVD减反射镀层后网印细栅,而后不网印主栅,而是将一层内嵌铜线的聚合物薄膜覆盖在电池正面,如图一所示。这层薄膜内嵌的铜线表面也镀有特别的低熔点金属,在
级拓扑,无BOOST电路,完全适用于大型地面电站无遮挡的环境中,可靠性更高。
组串式解决方案:组串式并网逆变器采用多路MPPT跟踪技术,双级拓扑,配备BOOST升压电路,主要针对分布式及小型
电站设计,而大型地面电站因其组件种类单一、朝向角度一致、无局部遮挡,无需配置多路MPPT逆变器。
(5)故障设备数量
假设组串式逆变器故障率为1%,集中式故障率2%,电站容量按照100MW计算
对比(数据来源于CQC检测报告)(4)MPPT跟踪技术集中式解决方案:集中式并网逆变器采用单路MPPT跟踪技术,单级拓扑,无BOOST电路,完全适用于大型地面电站无遮挡的环境中,可靠性更高。组串式
解决方案:组串式并网逆变器采用多路MPPT跟踪技术,双级拓扑,配备BOOST升压电路,主要针对分布式及小型电站设计,而大型地面电站因其组件种类单一、朝向角度一致、无局部遮挡,无需配置多路MPPT逆变器
光伏阵列倾角、阴影遮挡设计 光伏方阵阴影遮挡设计:光伏方阵与障碍物的距离,一般的确定原则:冬至当天早9:00至下午3:00之间,光伏电池组件方阵不应被阴影遮挡。 计算: 障碍物有效遮挡高度H形成的阴影
逐年下调。5、上网电价随光伏电站的规模增加而递减,也就是规模越大的电站,上网电价越低。目的是鼓励分布式小型电站,抑制大型集中式地面电站的建设。 相关资料 分布式光伏电站分布式光伏发电是建在建筑物屋顶
发电设备? 选址要求农村的独栋瓦屋居民、市区有别墅的居民和顶楼住户比较方便安装。如果是居民小区,则手续可能比较繁琐,需要整个单元或者楼栋内有利害关系的业主签字同意才能安装。楼顶最好南北朝向,周围无遮挡。 设备
,抑制大型集中式地面电站的建设。
相关资料
分布式光伏电站
分布式光伏发电是建在建筑物屋顶的光伏发电项目。特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它倡导就近
楼栋内有利害关系的业主签字同意才能安装。楼顶最好南北朝向,周围无遮挡。
设备购置
每装机1千瓦成本大约为1万元,装机容量大小可自行选择。选择有品牌有国家权威机构认证的大厂家的设备
。因为瓦片的尺寸特别是厚度决定支架系统挂钩等零件的选取。(5)考虑屋顶的遮挡情况。准确测量屋顶周围遮挡物的尺寸,后期用阴影分析软件建模做出屋顶可利用区域简图。太阳能电池板上的阴影遮挡会很大地影响发电量