国家电投北京公司办公室主任张立垠介绍,从2014年10底到年底计算,只有两个半月时间,而为了抢来年春种绿植,早日实现固土治沙的目标,这50MW项目必须要在当年投产。最终,该项目是磴口县同时期4个在建
运维和管理上。项目空间距离远,地处偏僻,运维管理成本高,为此国家电投设立了生产运营中心,实现集约化管理。
按照传统的运维方式,运维人员从发现缺陷,到处理缺陷需要大量时间,效率低下。据呼和浩特
电站共33.3MW,中标金额包含2.49亿元建设费和199万元/年的运维费(共计20年)。据此计算,该项目建设费用折合约7.48元/W。
长期以来,中利腾晖扶贫项目总包价格始终徘徊在7元/W以下
方。
如果按照6%左右的融资利率计算,并网发电后前3年的利息成本折合下来就已达到0.75元/W。王柏兴表示,整个20年的利息成本会超过1.25元/W。
此外,按照招标文件约定,项目的履约担保金额为
进行配置,导出各个逆变器近一个月左右的的日有效发电小时数数据(需要根据实际的逆变器方阵容量进行计算,以防错误的结果带来误判,这一点非常重要,每个电站都应编制组串容量信息表,即组串逆变器编号、接入组串数量
。
1.4 线上诊断小结
1)核实系统后台逆变器容量是否存在问题。如果无误,按后台自动计算的发电小时数。如果系统后台容量错误,需要按实际的逆变器容量计算发电小时数。
2)从系统后台导出各个逆变器近一个月
屋顶,计算下来可做3.5MWp分布式光伏电站,年发电量可达到380万度电,12个月中,光伏电站最大的发电量达到50万度电,最小的发电量也有20万度电,然而通过与企业动力部门进行沟通后,获悉该企业月均
度。量出屋面宽度和房屋宽度即可计算出屋顶倾斜角度。南方屋顶倾角一般大于北方屋顶。
(4)瓦片类型、瓦片尺寸。民用建筑常见瓦型包括罗马瓦、空心瓦、双槽瓦、沥青瓦、平板瓦、鱼鳞瓦、西班牙瓦和石板瓦。如果瓦片
设备和工艺进行调整,将工艺上可实现的Wf值由原有的90m降到80m。通过计算和实验相结合,不断的调整方块电阻和最佳栅线间距,根据最终的IV特性数据对比分析,最后将方块电阻由原有的50/口调整为55/口
损耗最小值为
对于细栅线的最佳尺寸,考虑当栅线的间距变得非常小以致横向电流损耗可忽略不计,即S0时,细栅线设计出现最佳值。公式为
细栅线引起的功率损耗最小值为
对于式
全面考虑,电站内的建(构)筑物与电站外的建(构)筑物、堆场、储罐之间的防火间距应符合《建规》的规定。大、中型光伏发电站内的消防车道宜布置成环形,当为尽端式车道时,应设回车场地或回车道。
2.2 变压器
给水电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统,消防水源应有可靠的保证,消防给水量应按火灾时一次最大消防用水量的室内和室外消防用水量之和计算。以下情况可不设置:
1)光伏方阵区(含逆变器升压室)宜不设置
倾斜角度。量出屋面宽度和房屋宽度即可计算出屋顶倾斜角度。南方屋顶倾角一般大于北方屋顶,上海地区屋顶倾角在30左右。
4、瓦片类型、瓦片尺寸。民用建筑常见瓦型包括罗马瓦、空心瓦、双槽瓦、沥青瓦、平板
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。
6、掀开部分瓦片查看屋顶结构,注意记录主梁、檩条的尺寸和间距。瓦屋顶的支架系统挂钩是安装固定在檩条上
系统和正南朝向系统年发电量仅相差不到百分之四。 5. 行间距的计算: 合理的行间距可以帮助系统有效的该站发电量以及减少很多不必要的后期返工。 6. 逆变器的选择。这点其实更多依赖于设计师以及
光伏组件上端到后排光伏组件下端连线之间的阵列间距区域,任何一处空间的光资源辐射量均没有达到无遮挡水平面的光资源辐射量。这是因为,光伏阵列之间的任何一处空间区域,都会存在光照损失,这些光照损失,又分
角、方位角计算公式得到本项目所在地安徽宿州3月21日真太阳时9:00的南北向阴影系数R为0.665(可以计算,春分时,物体的南北向阴影系数几乎是不变化的),在下列示意图中,距离与高度差的关系即可,满足这一关
食为例的本影和半影示意图
2、线状物体距离优化设计
如果光伏组件上出现本影,则光伏组件被遮挡的区域容易形成较为严重的热斑。如果是半影遮挡,则热斑不会明显。因此,在光伏电站组件布置时,可以计算组件和
障碍物之间的距离来规避本影区域。如下图示意:
根据投影物体的直径、日地距离,以及光线直线传播时形成的近似三角关系,计算无本影时最优距离关系:
式中,为日地距离,约为