竖向放置。 图2:屋顶平面图三、倾斜面上的总辐射量利用各月总辐射量值计算出倾角为0?~40?时倾斜面上的太阳总辐射年总量,如下图所示。当倾角为31时,倾斜面上的总辐射量最大。即最佳倾角为31。 图3
:不同倾角下倾斜面上的总辐射量四、装机容量、满发小时数比较屋顶可安装光伏组件的面积是有限的,倾角越大则方阵前后间距越大,可安装容量越小,下面从0~31每间隔5进行安装容量和满发小时数进行测算。 表1
光伏发电系统的设计与计算涉及的影响因素较多,不仅与光伏电站所在地区的光照条件、地理位置、气侯条件、空气质量有关,也与电器负荷功率、用电时间有关,还与需要確保供电的阴雨天数有关,其它尚与光伏组件的朝向
的电阻、电感特性。通常只需根据光伏组件总功率计算其发电量。反之,根据需要的发电量设计并网发电系统设置。
下面先介绍并网光伏发电系统设计及光伏组件方阵计算:
一
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不难理解,缺陷可能贯穿于光伏电站的全生命周期。举个例子,电站设计时,如果方阵之间的间距过小,就会造成遮挡,从而使发电效率下降。如果没有预留足够的通道,那么就不利于日后运维的安全高效进行。孙韵琳称
更新换代,如无人机、大数据挖掘和分析、云计算等,都将可能或已经成为光伏电站运维的技术支撑;
另一方面,运维方式方法要合理,仍以清洗环节为例,据孙韵琳介绍,在西北地区正确的清洗可使单
/content_919850.htm以河北地区(征收税额相对适中)为例,建设20兆瓦的光伏农业项目,初步按400亩计算,每年需缴纳耕地占用税约600万。由此可见耕地占用税还是一笔不小的投资成本,务必引起
页 四、光伏农业大棚设计传统支架形式:方案一:采用敞开式光伏大棚模式,项目采用将光伏组件阵列架高至1.75米,阵列排间距8米,该模式的优势是建设成本相对较低,且可以灵活安排组件阵列下土地的种植。方案二
》:
http://www.gov.cn/flfg/2008-03/14/content_919850.htm
以河北地区(征收税额相对适中)为例,建设20兆瓦的光伏农业项目,初步按400亩计算,每年需缴纳
间距8米,该模式的优势是建设成本相对较低,且可以灵活安排组件阵列下土地的种植。
方案二:采用封闭式光伏大棚模式,项目设计光伏组件作为大棚的棚顶,采用钢结构支撑结构,在光伏面板间根据
、运行维护,直到回收处理的全过程。他解释说。不难理解,缺陷可能贯穿于光伏电站的全生命周期。举个例子,电站设计时,如果方阵之间的间距过小,就会造成遮挡,从而使发电效率下降。如果没有预留足够的通道,那么就不
原理和设备功能,并要在能够对电站进行日常维护的同时,具备判断一般故障产生的原因并解决的能力。至于科学运维,有两个层次的内涵。一方面,技术快速更新换代,如无人机、大数据挖掘和分析、云计算等,都将可能或
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光伏电站的全生命周期,是指从需求、规划设计、施工调试、验收、运行维护,直到回收处理的全过程。他解释说。
不难理解,缺陷可能贯穿于光伏电站的全生命周期。举个例子,电站设计时,如果方阵之间的间距过小,就会造成
在能够对电站进行日常维护的同时,具备判断一般故障产生的原因并解决的能力。
至于科学运维,有两个层次的内涵。
一方面,技术快速更新换代,如无人机、大数据挖掘和分析、云计算等,都将可能或已经成为光伏电站
国家,就可以直观显示最佳倾角和最佳间距。输入系统功率和现场类型(平地、屋顶)就可以直接得出系统配置和支架方案。系统功率误差约为10%,发电量误差约为15%。(1500V组件以及其他电器参数
实际情况较系统默认值较低,具体数值只能依靠详细计算得出。(1500V组件以及其他电器参数)
阶段3:经过客户对仿真结果的确认,得出初步BOM和BOQ
3D建模:采用AUTO CAD
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。
(7)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载。
(8)询问业主拟安装光伏系统屋顶南面是否有高楼建设规划。
4、混凝土屋
屋顶规划等相关指标。
在我们之前在西安高新区进行分布式光伏电站项目开发的过程中,找到5万平米的钢结构屋顶,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
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。(7)从项目业主方获取房屋结构图,便于计算屋顶荷载。(8)询问业主拟安装光伏系统屋顶南面是否有高楼建设规划。4、混凝土
判断。四、装机容量选择装机容量的确定不仅仅要考虑屋顶面积,需综合考虑用电负荷及屋顶规划等相关指标。在我们之前在西安高新区进行分布式光伏电站项目开发的过程中,找到5万平米的钢结构屋顶,计算下来可做