分布式太阳能光伏发电系统的分类
分布式并网光伏系统起初是在一些发达国家实施的“太阳能屋顶计划”的推动下发展起来的,一般在住宅屋顶上安装3~5kW光伏系统,与电网相连,光伏电力主要满足家庭用电的需要,有多余电力可输入电网。由于政策的扶植,分布式并网光伏系统发展非常迅速,应用类型也逐渐增加,目前大概有以下一些类型。
1. 光伏与建筑相结合
光伏与建筑相结合的方式主要有两种。
(1) 建筑附加光伏组件(BAPV)。
将一般的光伏组件安装在建筑物的屋顶或阳台上,其逆变控制器输出端与公共电网并联,共同向建筑物供电,也可以做成离网系统,完全由光伏系统供电。BAPV除了产生电能以外不增加任何附加价值,这是光伏系统与建筑相结合的初级形式。
(2) 建筑集成光伏组件(BIPV)。
光伏组件与建筑材料融为一体,采用特殊的材料和工艺手段,使光伏组件可以直接作为建筑材料使用,既能发电,又可作为建材能够进一步降低发电成本。
2. 光伏声屏障系统
另一种同样兼具两种功能,而又不需占用土地,并且具有重大经济价值的光伏应用领域是光伏声屏障系统。将光伏组件安装在高速公路两旁,既能降低噪声,又能发电,一举两得,可以进一步降低光伏发电系统的发电成本。
3. 水面光伏电站
由于光伏发电需要占用土地资源,特别是对于国土面积狭小的国家,水务水利离网发电设备多少钱,发展光伏会受到一定的限制。同样我国中东部地区土地较稀缺,但可以利用湖泊、水库、鱼塘等闲置的水面建设光伏电站,所以近年来,水面光伏电站发展非常迅速。
4. 光伏农业
光伏农业是将光伏发电技术应用于现代农业生产中,也就是通过工程技术的手段,将太阳能发电与温室、畜禽养殖等农业生产活动有机结合的一种新型农业方式。
5. 太阳能公路
公路普遍存在,研究表明,公路上只有10%的时间有车辆行驶,因此很早就有人提出利用公路安装光伏组件来发电。
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离网光伏发电系统与并网光伏发电系统的区别
1. 离网系统不与公共电网连接,并网系统必须与公共电网连接才能工作。
2. 离网系统可独立运行为负载供电,并网系统负载可优先使用光伏发电电能,并能使用公共电网电能。
3. 离网系统主要安装在无公共电网地区,并网系统必须安装在有公共电网地区。
4. 离网系统一般需要储能设备,满足无太阳辐射时的用电需求,并网系统一般不需要储能设备。
5. 由于储能设备的存在,水务水利离网发电设备报价,一般相同容量的光伏发电系统,离网系统造价略高。
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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,水务水利离网发电设备价格,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,云南水务水利离网发电设备,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,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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