的优缺点对比分析需要说明的是,上述方案是基于特定的典型项目进行计算的。如果项目场址变更到南方地区,阵列间距变小,则组串式、集散式的线损较小优势则会不明显;如果光伏组件:逆变器不按1.2:1考虑,则
60MW、逆变器50MW,系统配置按光伏组件:逆变器=1.2:1考虑;3)选用260W多晶硅组件,按10年衰减10%、25年衰减20%进行发电量计算;整个电站系统效率按80%考虑。4)其他:固定式运行方式
~800Vdc,按照16进1出的直流汇流箱进行计算,电流大约在130A左右,长度一般超过100米,在山地光伏电站或建筑光伏系统中,由于地形及建筑物的因素,长度可能会超过300米。这段电缆是集中式方案较易发生
尘会堵塞防尘网、降低通风系统的效率,使设备散热性能变差,大功耗器件温度急剧上升,严重时将引发着火事故。
在沙尘中经常会含有部分的金属颗粒,金属颗粒落在电路板上,会降低电路板上的安规间距,造成放电打火
共赢,渔光互补才会推广开来。中利腾晖光伏项目负责人李站长说道。
中利腾晖沙家浜光伏电站现在装机容量为9.8MW,总上网电量为2.6亿度。 按我国火电1 kWh电能平均煤耗335克计算,9.8MW
板遮档阳光,造成水温偏低,会对水产的正常生长有一定的影响。因此针对这个问题,在电站设计时,光伏组件前后间距比正常值加大了0.4米。受江苏省淡水水产研究所指导,采取了鱼种混养方式,确保了养殖企业和当地
(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 变压器及其他带油电气设备防火
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)宜不设置消防水系统。光伏阵列区主要由电气设备构成,白天直流侧
选择应根据国家可再生能源中长期发展规划、太阳能资源、接入电网、环境保护等因素全面考虑,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
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)宜不设置消防水系统。光伏阵列区主要由电气设备构成,白天直流侧始终
。预先加工好尺寸一致的水泥压块,再运输到现场安装。如图1-6 。 1.1.3 支架系统风压计算 表 1-1 表 1-2 1.2 支架间距计算方式 太阳能方阵必须考虑前、后排
(http://bbs.21spv.com)上网友编制的公式表格计算(如光伏系统设计多功能软件友哥、山区型光伏电站布置间距计算,这里十分感谢周长友、蒋华庆等前辈大牛制作的表格)把以上的一些相关信息分别
单元方阵下浇筑4 条条形基础,基础间距一般设计在2.5~3m之间,基础尺寸按照300 mm500 mm2600mm设计计算,基础宽300 mm、高500 mm、长度2600 mm。基础埋深200~300
象条件设计条形基础的高度,埋深深度范围一般在100~600 mm。这样利用天然地基基础可抵消掉部分动荷载。2) 荷载计算:设计条形基础时,根据当地风荷载,计算正向和背面组件支架基础系统所承受的最大荷载,根据
:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算GB/T 6495.8-2002 光伏器件 第 8 部分:光伏器件光谱响应的测量3GB/T 6495.9-2006 光伏器件 第 9 部分:太阳模拟器性能要求
。C1.7 施工脚手架上如堆放材料,其质量不应超过计算载重。C1.8 设有工作人员上下的梯子。C1.9 用起重装臵起吊重物时,不准把起重装臵同脚手架的结构相连接。C1.10 悬吊式脚手架是否符合安规的特殊规定
环境良好。
项目选用260Wp 光伏组件,20个组件串联成一个支路,组件单排竖向放置。
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
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:不同倾角下安装容量和满发小时