跟踪方阵占地,应根据阴影最长条件在不同的时间点分别计算南北向间距和东西向间距。3.3 对于固定方阵,其它效率及纬度的光伏组件方阵用地指标可按照附录B中的计算方法,直接根据公式进行计算。光伏方阵间距
其它正常的电池片所产生的电流从二极管通过,使太阳能发电系统继续发电。2..早晚遮挡对横/竖向电池板影响早晚前后排遮挡时,阴影呈和地面平行的带状遮挡。早晨遮挡阴影从上到下逐步移出电池板,下午遮挡阴影
从下到到上移动,最后遮挡全部电池板。3.遮挡对竖向放置组件影响竖向早晚遮挡情况图如下,60个电池小片下面的部分电池小片被遮挡示意图。当组件纵向排布时,阴影会同时遮挡3个电池串,3个二极管若全部正向导通,则
如何应对阴影遮挡、朝向不一、组件不一致等情况时,MPPT数量增长是否能给电站所带来的边际收益都是重要评判维度之一。今天我们就从几个方面具体聊一下MPPT之于系统发电量的影响。
1. MPPT路数
不同生产批次的光伏组件,P-V特性曲线是不完全一致的;而受到阴影、朝向等影响时,在不同光照、不同温度以及不同衰减下,各组件的特性曲线也会产生不一致。由于光伏系统中不同组件需要进行串联或并联,会形成新的
其它正常的电池片所产生的电流从二极管通过,使太阳能发电系统继续发电。
2..早晚遮挡对横/竖向电池板影响
早晚前后排遮挡时,阴影呈和地面平行的带状遮挡。早晨遮挡阴影从上到下逐步移出电池板,下午
遮挡阴影从下到到上移动,最后遮挡全部电池板。
3.遮挡对竖向放置组件影响
竖向早晚遮挡情况图如下,60个电池小片下面的部分电池小片被遮挡示意图。
当组件纵向排布时,阴影会同
直观地为业主展示组件的布置形式和实时阴影情况,如图1和图2为混凝土屋顶支架安装和组件敷设效果图,图3为笔者基于CAD图纸而绘制的南京地区别墅分布式发电系统的组件布置效果图,然而大多数别墅屋顶的业主可能
没有屋顶平面和立面图纸,这种情况下我们只需把握屋顶的整体尺寸,细节的部分化繁为简。对于民用系统设计人士,本人还是强烈推荐使用SketchUp,因为在效果图制作和阴影分析上较为出色。
图1支架
549.12kWp。通过PVsyst进行模拟,宿州地区的光伏组件最佳角度为27度。
方阵倾角确定后,要注意南北向前后方阵间要留出合理的间距,以免前后出现阴影遮挡,前后排间距为:冬至日(一年当中物体在
太阳下阴影长度最长的一天)上午9:00到下午3:00(真太阳时),光伏组件之间南北方向无阴影遮挡。固定方阵安装好后倾角不再调整。《光伏发电站设计规范》中给出平整场地光伏阵列不被遮挡的阵列中心间距公式
间距,以免前后出现阴影遮挡,前后排间距为:冬至日(一年当中物体在太阳下阴影长度最长的一天)上午9:00到下午3:00(真太阳时),光伏组件之间南北方向无阴影遮挡。固定方阵安装好后倾角不再
。由于篇幅所限,本文无法对各种农光互补类型展开更多的讨论,以及更加深入的分析光资源分布情况、阴影遮挡情况,后续文章扩展农光互补类型和补充更多的光资源分析。欢迎业界朋友继续关注下篇文章内容,同时欢迎业界朋友一起探讨研究。
、一部分化石能源依存度高的州政府,以及大部分能源公司的普遍抗议。 然而,尽管有比较灵活的减排截止日期调整,实际上更加严格的减排目标依然给这份计划的实施蒙上了很大阴影。主要原因在于:第一,从美国目前相关
一块电池板的最大输出功率,大大缩小因为距离和遮挡等原因导致的组件失配损失,组串式方案可很好地适应山地、丘陵的阴影遮挡、组件朝向不一致等因素,同时功率颗粒度的减小,可以使电站的设计更为灵活。 1MW可以
。在静态特性模型方面主要是考虑在局部阴影下面,光伏阵列的输出特性,这个主要是从两方面进行研究的,第一是考虑如果我们光伏阵列受到一个静态局部阴影影响,输出特性是什么样子的?考虑这个云层或者是建筑物的遮挡
,这个阴影属于动态的话,这个光伏阵列输出特性又会变成什么样子的。这个大型光伏电站的动态模型,主要是从三个方面来进行研究,第一是单元式的光伏系统的等值模型研究,第三是逆变器聚类等值,第三是在前两个基础上