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太阳能光伏发电系统设计的几点补充要素
1. 在设计和安装时,还要考虑温度的影响。对于光伏方阵,应尽量降低其工作温度,特别是在南方地区,要注意采取适当的降温措施,如组件之间保持一定间隔等。尤其在采用光伏与建筑一体化结构材料时,尽量不要紧贴屋面安装,应该留有一定空隙,以便通风降温。
2. 蓄电池在环境温度降低时,输出容量会受到影响。在20℃以下时,温度每降低1℃,容量要下降1%。尤其是在北方地区,冬天低温会对蓄电池容量产生严重影响,光伏发电设备公司,必须采取一定措施让蓄电池的环境温度保持在一定范围内,可采取加热、保温或埋入地下等措施。同时也要注意,并不是温度越高对蓄电池越好;温度过高,蓄电池的自放电会增加,极板消耗会加速。
3. 除了以上设计以外,一般还需要进行标准化设计,包括备品、备件、包装、运输、施工、竣工验收等各道程序,有时还需要进行备用电源设计。
4. 在完成设计后通常还需要进行人员培训,并提供有关文件、资料、图纸等材料,一般包括设计资料、安装手册、人员培训手册、运行维护手册、运行记录和质保承诺书等。此外还要根据需要提供备品、备件供应等。
5. 之后,还要进行技术经济分析(包括成本核算及经济和社会效益分析等)。
总之,大中型光伏发电系统的设计和施工是一项综合的系统工程,影响的因素很多,智慧电网光伏发电设备公司,为了保证光伏发电系统可靠、合理、安全、经济地运行,在设计时必须尽量掌握现场的数据资料,采用先进的优化设计方法,重视每一个环节,才能建成一个完善的光伏发电系统。
鼎微太阳能——专注高质量太阳能供电系统/风光互补供电系统解决方案,公司集研发、生产、销售、服务于一体,产品广泛应用于平安城市、智慧林业、智慧农业、智慧交通、智慧水利、智慧电网、智慧管网、边海防、石油石化、气象环保、环境监测、生态保护、灾害预警、边防哨所、煤矿冶金、发电集团、运营商信号塔等领域。
光伏发电的效益分析-中篇
一、 光伏发电的能量偿还时间
1. 能量偿还时间
光伏发电时无污染的清洁能源,不过在制造光伏发电系统过程中,也需要消耗一定能量,有不少人对于光伏发电系统所产生的能量是否能够补偿制造过程中所消耗的能量表示怀疑,甚至有人认为光伏发电得不偿失。
衡量一种能源系统是否有效的指标之一时能量偿还时间,水务水利光伏发电设备公司,其定义是:在该能源系统寿命周期内输入的总能量与系统运行时每年产生的能量之比,两者使用同样单位,都用等效的一次能源或者电能来表达。光伏发电系统能量返还时间取决于一些列负载的因素,诸如太阳电池的类型、工艺过程、安装、运行、拆除系统和处理废物所需的能量、系统效率、气象条件等等,尽管影响因素错综复杂,但国内外研究人员根据理论研究和实际调查进行综合分析研究后得出,光伏系统在整个寿命周期(目前为25年,以后可望增加到35年)内,所产生的能量远大于其制造、运输、安装、运行等全部输入的能量,而且随着技术的发展,光伏发电系统所消耗的能量还将不断下降,能量偿还时间将进一步缩短,光伏发电确实是值得大力推广的有效清洁能源。
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太阳能光伏发电系统的硬件设计-站区布置
根据现场条件,确定光伏方阵的安装位置,要求布局合理、整体美观、连接方便,方阵面上尽量不要有建筑物或树木遮荫,所以在现场总体布置设计时,需要确定前、后排子方阵之间的较小距离,首先应当知道遮挡物阴影的长度。
1. 遮挡物阴影的长度
在安装方阵时,如果方阵前面有树木或建筑物等遮挡物,其阴影会挡住方阵的阳光,所以必须首先计算遮挡物阴影的长度,从而确定前、后排方阵之间的较小距离。
对于遮挡物阴影的长度,一般确定的原则是:冬至日当天上午9点至下午3点之间,后排的光伏方阵不被遮挡。
如遮挡物高度为H,其阴影的长度为d,现代农业光伏发电设备公司,当地纬度为φ,由几何关系可知:
d=H(0.707tanφ+0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
2. 两排方阵之间的较小距离
只要知道当地的纬度,并且方阵高度和倾角确定,即可计算出两排方阵之间的较小距离。
如光伏方阵的高度为L,两排方阵之间的距离为D,方阵倾角为β,由几何关系可知:
D=Lcosβ+Lsinβ(0.707tanφ+0.4338)/(0.707-0.4338tanφ)
3. 光伏方阵布置
明确前、后排方阵之间的较小距离后,即可根据现场的实际大小、所采用的光伏组件的尺寸,按照方阵的合适倾角,同时还要考虑光伏组件串、并联的线路连接等因素,反复进行排列比较,直至得出合理的布局。
4. 方阵支架设计
方阵布置确定后,即可根据选定组件的尺寸、串并联数目和方阵倾角等条件,设计方阵支架及基座等支撑结构。
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