太阳能屋顶3kW并网发电方案

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3KW光伏并网发电运行方案

3KW光伏并网发电运行方案

家庭分布式发电3KW光伏并网发电运行方案
1.光伏并网发电
光伏并网系统所需主要器件由光伏电池板和光伏逆变器构成。

其工作模式为当光伏能量充足时光伏电池板的不稳定直流电能转换为优质稳定的交流电能以电流环控制方式将电能注入电网,其优点是不需要蓄电池的储能,节省了投资和蓄电池的充放电设备损耗和折旧,将公共电网作为储能媒介。

光伏并网发的缺点是当电网异常时(电压过高过低异常、频率异常),根据并网规则与约定必须进行反孤岛保护而停止并网发电。

2.系统主要组件
1)光伏组件
2)逆变器
逆变器是将直流电变换为交流电的设备,并网型逆变器是光伏发电系统中的重要部件之一。

3预计投入
4.经济前景
全年平均发电量=365(天数)*3KW(输出功率)*96%(逆变效率)*T(当地平均日照量)例:山东日照时间为4.4KwH/m2/d。

那全年发电量=365*3*4.4*96%=4625.28KW/H
国家补贴参考文件:发改价格[2013]1638号
摘要:对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元。

山东省参考文件:鲁价格一发〔2013〕119号
摘要:2013-2015年并网发电的光伏电站上网电价确定为每kWh1.2元(含税,下同),高于国家标杆电价部分由省级承担。

已享受国家金太阳示范工程补助资金、太阳能光电建筑应用补助资金以及我省新能源产业发展专项资金扶持项目不再享受电价补贴。

那山东的并网发电补贴全年能拿到:4625.28*1.2=5550.336元。

3KW并网设计方案word精品文档17页

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3KW 分布式光伏屋顶项目(采用250W 组件)初步设计方案中山市长江电气安装工程有限公司2019年12月10日目录目录 (I)1、项目概况 (1)2、太阳能资源概况 (2)3、光伏并网系统简介 (3)4、系统设计 (4)4.1、系统总体设计 (4)4.1.1 总体布置 (4)4.1.2 光伏阵列布置图 (4)4.1.3 光伏系统布置效果图 (5)4.1.4 太阳能电池板(组件) (5)4.1.5 组件外形及封装尺寸图 (6)4.2、安装支架设计 (7)4.2.1 材料分类 (7)4.2.3 支架基础设计选型 (7)4.3、逆变器设计 (7)4.3.1 逆变器选型分析 (7)4.3.2 逆变器技术参数 (7)4.4、防雷接地系统 (9)4.5、数据采集监控方案 (9)5、项目报价清单一览 (11)6、效益分析 (12)6.1、发电效益 (12)6.2、节能减排效益 (13)6.3、其他效益 (14)7 、总结 (14)1、项目概况项目地点位于茂名市电白区,拟在私人房屋顶建设光伏发电系统,接入房屋低压侧配电箱并网,光伏系统初步安装容量为3KWp。

整个光伏发电系统接入楼房配电箱 220V 低压侧。

光伏发电量可通过配电箱外送至公共电网,外送电量由供电局按照脱硫燃煤上网电价收购。

同时光伏系统所发电量无论是楼房自用还是上网收购,业主均可享受国家发放 0.42 元/度。

图1.1 地理位置信息2、太阳能资源概况茂名市电白区属亚热带海洋性气候。

气候温和,年平均气温22.4℃,最高气温38.7 ℃(1980 年7 月10 日)、最低气温0.2℃(1957 年2 月11 日)。

日照时间长,平均年日照时数2120.5 小时,太阳年辐射量5225 年兆焦耳/平方米。

假定房屋处于周围无其他高层建筑遮挡,通过查询NASA 太阳能资源数据可知,项目所在地水平面年均日照有效时长可达 3.86 小时,最佳倾角年均日照有效时长达 4.16小时。

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案

Xxx市XX镇xx村3.12KWp分布式电站设计方案设计单位: _______ xxxx有限公司___________编制时间: ________ 2016年月 ____________1、项目概况................................................. -2 -2、设计原则................................................. -3 -3、系统设计................................................. -4 - (一)光伏发电系统简介..................................... -4 - (二)项目所处地理位置..................................... -5 - (三)项目地气象数据....................................... -6 - (四)光伏系统设计......................................... -8 -4.1、光伏组件选型........................................ -8 -4.2、光伏并网逆变器选型.................................. -9 -4.3、站址的选择.......................................... -9 -4.4、光伏最佳方阵倾斜角与方位......................... -11 -4.5、光伏方阵前后最佳间距设计......................... -12 -4.6、光伏方阵串并联设计............................... -13 -4.7、电气系统设计..................................... -13 -4.8、防雷接地设计..................................... -14 -4、财务分析.............................................. -19 -5、节能减排.............................................. -20 -6、结论.................................................. -21 -1、项目概况光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的发电系统。

天科光伏3KW太阳能并网发电系统设计概要

天科光伏3KW太阳能并网发电系统设计概要

因为专注所以专业太阳能并网光伏发电系统技术方案设计:东营天科光伏科技有限公司上海分公司日期:2012年10月23日因为专注所以专业3kW 屋顶并网光伏发电系统的设计方案1 系统原理屋顶光伏并网发电系统就是将太阳能电池板安装在屋顶上,系统与常规电网相连,共同承担供电任务。

当有阳光时,逆变器将光伏发电系统所发的直流电转变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。

在没有太阳的时候,负载用电全部由电网供给。

2 项目综述2.1 项目简介该项目是南京某建筑屋顶 3 kW 光伏发电系统设计方案。

该建筑可利用面积为42.5 m2,整体面向正南,屋面基本为平面结构。

采用光伏发电并网型,光伏发电并网系统设备主要有屋顶方阵组件、逆变器、防雷汇流箱、交流保护开关、直流开关和计量仪器等。

2.2 光伏组件方阵最佳倾角的确定南京位于北纬31°14′~32°37′,属于北亚热带季风气候区,四季分明,水量充沛,光能资源充足,年峰值日照小时数为1100 h左右。

根据光伏设计软件计算,光伏组件方阵最佳倾角为23度。

2.3 逆变器的选择并网逆变器是光伏发电系统的核心部件和技术关键。

并网逆变器可将光伏组件发出的直流电转换为交流电,并且还可以对转换的交流电的频率、电压、电流、相位、有功和无功、电能品质(电压波动、高次谐波)等进行控制。

项目根据安装容量选择Eversol TL3000逆变器,采用世界先进的高频技术,最大转换率97.2%,MPPT跟踪精度高达99.5%。

最大功率点电压可达500V,可串联更多的电池板,减少直流端损耗;高品质的产品和全天候室内外应用。

IP65的保护等级可以保证设备在各种恶劣环境下仍然稳定工作。

其参数见表 1。

表因为专注所以专业2.4 光伏组件的选型为了有效利用太阳光,必须选择光电转换效率高的光伏组件作为系统的发电单元。

项目采用了 SKY-190M 型的单晶硅太阳能电池组件,其参数见表 2。

3KW家庭屋顶光伏太阳能发电系统

3KW家庭屋顶光伏太阳能发电系统

摘要随着不可再生能源的日益稀缺,伴随的环境污染日益恶劣,因此新能源的开发得到了极大的推广。

太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,它集开发利用绿色可再生能源、改善环境、改善人民生活条件于一体,被认为是当今最有发展前景的新能源技术,因而越来越受到人们的青睐。

太阳能光伏发电的广泛应用将对保护生态环境、走经济可持续发展道路起到重要作用。

太阳能光伏发电的利用有两种方式,一种是将太阳能光伏发电系统所发出的电力输送到电网中然后供给负载使用,称谓并网发电方式。

另一种是凭借蓄电池来进行能量存储的独立发电方式,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合。

本论文主要介绍南京某3kW屋顶光伏并网发电系统的最佳设计,其中包括光伏组件的布局,光伏组件的串并联设计,汇流箱设计,屋面的处理,配电系统设计,系统防雷设计等等因素。

这些直接影响屋顶光伏并网发电站的合理性、稳定性和用户的经济效益。

关键字:屋顶光伏并网;配电系统;防雷设计;汇流箱AbstractAs non-renewable energy sources increasingly scarce, along with worsening environmental pollution, so the new energy development has been greatly promoted. Solarphotovoltaic power generation is an important part of new and renewable sources of energy, its collection development and utilization of green renewable energy and improve the environment, improve the living conditions of the people in one, is believed to be the most promising new energy technologies, and thus more and more people of all ages. Widespread adoption of solar power will protect the ecological environment, and take the road of sustainable economic development played an important role.Solar photovoltaic power generation in two ways, one being emitted by solar photovoltaic power generation system used in load and supply electricity to the grid, and grid-connected power generation. Another is an independent power with batteries for energy storage, it is mainly used in transmission due to erection difficulties mains cannot be reached for the occasion. This paper introduces the Nanjing 3kW rooftop photovoltaic grid-connected generation system, the best design, including layout of PV modules, PV module and parallel design, combiner box design, roof, electrical distribution system design, System lightning protection design, among other factors. These directly affect the roof grid-connected PV stations of rationality, stability and user benefits. Key words: photovoltaic power generation and distribution system lightning protection design of combiner boxKeywords :Roof grid-connected PV ; generation and distribution system; lightning protection design of combiner box目录摘要 (1)Abstract (1)目录 (2)1绪论 (4)1.1课题的背景 (4)1.2光伏系统原理 (5)1.3太阳能光伏发电的优点 (5)1.4本次设计的总体概述 (6)2光伏方阵总体设计 (6)2.1光伏组件的选型 (6)2.2光伏组件的串并联方式 (7)2.3太阳能电池组件的布置及安装 (7)2.3.1组件的最佳倾角 (7)2.3.2组件的最小间距 (7)2.4组件的安装事项 (8)2.4.1安装系统地点的要求 (8)2.4.2平面和斜面屋顶式安装 (8)3光伏汇流箱 (10)3.1光伏汇流箱的功能 (10)3.2光伏汇流箱的设计特点 (10)3.3光伏汇流箱安装注意事项 (11)4并网逆变器 (12)4.1并网逆变器原理及选择 (12)4.2容量匹配设计 (13)4.3MPP电压范围与电池组电压匹配 (13)4.4最大输入电流与电池组电流匹配 (13)4.5转换效率 (13)5光伏系统的电气接入方案 (13)5.1电气接线图 (13)5.2电缆的选型 (14)5.2.1家用电缆的选型 (14)5.2.2光伏电缆的选型 (15)6防雷设计 (16)6.1雷电的三种形式 (16)6.2防直击雷的措施 (17)6.3防雷电感应措施 (18)6.4防止雷电波侵入 (18)7维护检修设计 (19)8总结 (21)9致谢 (22)10参考文献 (22)11附录 (23)1绪论1.1课题的背景随着我国现代化经济的快速发展,全社会对能源的需求日益迫切,在大规模的过度开采下,石油、煤炭等不可再生资源变得日益稀缺,并将很快面临枯竭的命运。

3MW屋顶分布式光伏发电项目电气一次设计方案

3MW屋顶分布式光伏发电项目电气一次设计方案

3MW屋顶分布式光伏发电项目电气一次设计方案1.1设计依据(1)《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-2005(2)《电力工程电缆设计规范》GB50217-2016(3)《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》D1/T5390-2007(4)《导体和电器选择设计技术规定》D1/T5222-2005(5)《火力发电厂厂用电设计技术规定》D1/T5153-2014(6)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010(7)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006(8)《交流电气装置接地设计规范》GB∕Γ50065-2011(9)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T50064-2014(10)《电子计算机场地通用规范》GB2887-2011(11)《电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列》GB/T7267-2003(12)《电子设备雷击保护导则》GB/T7450-1987(13)《电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件》JB/T 9568-2000(14)《微机继电保护装置运行管理规程》GB/T587-2007(15)《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》D1/T478-2001(16)《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》D1/T5136-2001(17)《电测量及电能计量装置设计技术规程》D1/T5137-2001(18)《电力系统安全自动装置设计规范》GB/T50703-2011(19)《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》GB4943-96(20)《监控、数据采集和自动控制系统所采用的定义规范和系统》采用的定义规范和系统》本项目总装机容量为3∙135MWp,分为3个1045MWp光伏系统。

考虑到本项目装机容量相对较大,电网短路容量水平相对较低,因此建议本项目以相对较高的电压等级接入电网,因此建议本项目以IOkV电压并入电网。

本项目将通过1回IOkV线路并入电网。

3KW单相并网光伏逆变器

3KW单相并网光伏逆变器

HUNAN UNIVERSITY毕业论文论文题目屋顶太阳能并网发电系统的光伏逆变器设计学生姓名杨昶学生学号20100710421专业班级电气工程及其自动化1004班学院名称电气信息工程学院指导老师刘波峰学院院长王耀南2014 年5月21日目录摘要 (1)ABSTRACT (4)第1章绪论 (5)1.1 光伏发电背景及意义 (5)1.1.1能源利用现状 (5)1.1.2太阳能利用的主要形式 (6)1.1.3光伏发电技术的优势及前景 (6)1.2光伏发电技术研究现状 (7)1.2.1国外光伏发电技术研究现状 (7)1.2.2国内光伏发电技术研究现状 (7)1.3本课题主要内容 (8)第2章屋顶太阳能光伏并网发电系统设计及要求 (8)2.1光伏发电系统简介 (8)2.1.1光伏发电系统基本原理 (8)2.1.2光伏并网发电系统优点 (9)2.2光伏逆变器简介 (9)2.2.1逆变器分类 (9)2.2.2单级结构与两级结构的光伏逆变器 (10)2.3光伏逆变器的设计 (10)2.3.1逆变器设计要求 (10)2.3.2逆变器设计规格 (10)2.3.3主电路拓扑结构设计 (11)2.3.4主电路DC/AC拓扑结构设计 (14)第3章系统的硬件设计及软件设计 (17)3.1主电路参数设计 (17)3.1.1 功率器件选取 (17)3.1.2 DC/DC部分主电路设计 (19)3.1.3 DC/AC部分主电路设计 (20)3.2 驱动、采样电路设计 (21)3.2.1 IPM模块驱动电路 (21)3.2.2 直流侧电压采样电路设计 (21)3.2.3直流侧电流采样电路设计 (22)3.2.4 逆变器输出电压采样电路设计 (22)3.2.5逆变器输出电流采样电路设计 (23)3.2.6电网电压采样电路设计 (24)3.2.7过零捕获电路 (25)3.2.8死区生成电路 (25)3.3 系统软件设计 (26)3.3.1主程序流程图 (26)3.3.2中断子程序流程图 (27)3.3.3 孤岛故障检测程序 (28)第4章光伏并网发电系统的控制方法研究 (29)4.1逆变器并网控制方式与目标 (29)4.1.1 逆变器并网控制方法 (29)4.1.2 逆变器并网控制目标 (30)4.2逆变电路控制方式 (30)4.2.1 电压瞬时值单环反馈控制方式 (30)4.2.2 电流瞬时值单环反馈控制方式 (31)4.2.3 电压电流双环反馈控制方式 (33)4.3 孤岛效应简介 (34)4.3.1 孤岛效应及其危害 (34)4.3.2 孤岛效应检测策略 (34)第5章全文总结 (35)参考文献 (36)摘要在能源危机与环境污染等问题日益严重的今天,新能源的开发与利用越发受到重视,太阳能因为具有经济、清洁等优点而倍受青睐,太阳能光伏发电技术作为新能源利用形式之一也在快速发展。

太阳能屋顶3kW并网发电方案

太阳能屋顶3kW并网发电方案

太阳能屋顶并网发电方案(3kW)成都西德光能光电股份有限公司2015年10月10日目录一、前言 (3)二、太阳能环境分析 (6)三、太阳能发电系统技术 (6)(一)太阳能发电技术简介 (7)(二)标准型太阳能发电系统 (8)(三)离网型太阳能发电系统架构 (10)四、小型并网太阳能发电系统设计 (11)(一)、小型并网太阳能发电系统的构成 (11)1、客户对系统的要求 (11)2、系统方案 (11)(二)太阳能电池板与太阳能电池模组的选择 (12)1、太阳能电池板串联 (13)2、采用3.6kW并网型逆变器构成3kW系统 (13)(三)分布式直流配电箱设计 (14)(四)并网型光伏逆变器设计与选用 (15)(五)交流配电箱设计 (17)(六)、防雷设计 (18)(七)、工程用材料 (18)(八)、设备总表 (18)1、3kWp太阳能系统前端设备总表 (18)五、屋顶并网太阳能发电系统发电量估算 (20)一、前言全球问题是气候问题,但对中国来说,常规的污染是主要问题。

从美国能源部对全世界各国能源消耗及污染物排放统计,截至2006年,中国发电总装机容量及总电耗已经达到世界第二,GDP总量为世界第三,大气污染物排放已经接近第一的美国水平,单位GDP排放水平在世界前十大GDP国家中居首位,比法国、日本和美国分别高出10.2、5.5和3.5倍。

随着中国加入京都协议签约,中国将于2012年开始承担排放对世界环境污染的义务。

中国的GDP快速增长,能源消耗也不断快速增长,由于火力发电等煤燃烧,排放物对大气的污染越来越严重,可能在近两年内成为世界第一大污染排放国,从最近的世界经济大国首脑峰会都会邀请中国参加,而且每次必谈环境问题来看,世界对中国的节能减排的压力不断增大,中国政府也不断出台节能减排的支持措施,甚至采取强制措施。

最近出台对太阳能发电的财政补贴,太阳能与风能上网电价补贴政策,正在制定中的能源消费税政策等,都体现了对高污染能源的限制,对清洁能源开发利用的支持。

建德市某居民楼顶3kw并网光伏电站设计(光伏发电技术课程设计)

建德市某居民楼顶3kw并网光伏电站设计(光伏发电技术课程设计)

建德市某居民楼顶3kw并网光伏电站设计(光伏发电技术课程设计)目录引言 (3)第1章光伏发电系统的组成 (3)1.1 光伏发电原理 (3)1.2太阳能电池片 (4)1.3太阳能光伏组件 (4)1.4光伏阵列 (5)1.5分布式并网光伏发电系统分类 (5)第2章项目所在地理位置 (7)第3章当地气象数据及对电站系统效率的影响 (7)第4章光伏发电系统设计 (9)4.1光伏组件的选型 (9)4.2光伏并网逆变器选型 (10)4.3、站址的选择 (11)4.4光伏最佳方阵倾斜角与方位 (12)4.5光伏方阵串并联设计 (15)4.6 电气系统设计 (15)4.7 防雷接地设计 (16)4. 8光伏供电系统发电量统计 (18)第5章项目的综合效益评价 (21)5.1经济效益分析 (21)5.2技术效益分析 (23)5.3社会效益分析 (24)5.4环境效益分析 (24)引言与传统的水力发电和火力发电相比,太阳能发电不需要机械的转动和化石燃料的燃烧,而且没有任何的物质排放,其特点是没有噪声及环境的污染。

对太阳能资源的利用,没有地理上的限制,分布面积广泛,而且不会担心能源的枯竭[1]相比于其他新能源发电技术,例如风力发电和生物发电,太阳能发电需要的资源丰富,而且清洁环保,这是一种最理想的可再生能源发电技术。

屋顶分布式并网光伏发电是指利用太阳能电池板,将光能直接转换为电能的小型发电系统,此系统是容量规模较小、安装在住宅楼或附近的发电系统,它一般是接入低于35KV或电压等级更低的电网。

它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电、就近并网、就近转换、就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏发电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

作为分布式发电的一种,光伏并网系统区别于离网光伏发电系统其工作特点是将光伏电池组件产生的直流电经并网逆变器及相关滤波设备的逆变、滤波等转换成符合电网要求的交流电,然后通过中低压配网直接进入大电网或公共电网。

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案

3KW屋顶分布式光伏电站设计方案分布式光伏电站是一种在建筑物屋顶上安装光伏电池板,并将电力投入到地方电网中的能源系统。

在这个设计方案中,我们将讨论一个3KW屋顶分布式光伏电站的设计。

1.规划和选择位置在规划和选择位置时,需要考虑太阳光照射情况、建筑物结构和光伏电池板的安装方式。

选择一个有良好光照条件、建筑物结构能够支持并且不会受阴影影响的位置是至关重要的。

2.光伏电池板的选择光伏电池板是分布式光伏电站的核心组件,需要选择高效率和可靠性的产品。

常见的光伏电池板有单晶硅、多晶硅和薄膜电池板。

在选择时,需要考虑电池板的效率、成本、耐久性和适应性。

3.逆变器的选择逆变器是将光伏电池板产生的直流电转换为交流电的设备。

选择适合的逆变器取决于电站的大小和特定的电力需求。

高效率的逆变器可以提高电站的发电效率。

4.储能系统一个储能系统可以存储白天产生的电力,并在夜间或低阳光照射时使用。

储能系统可以是电池组或其他存储设备,其选择取决于电站的需求。

5.监控和维护安装一个监控系统可以监测电池板和逆变器的性能,并及时发现故障。

定期进行检查和维护可以确保光伏电站的高效运行。

6.可再生能源政策和资助了解当地的可再生能源政策和资助机制对于分布式光伏电站的设计和建设非常重要。

有些地区可能提供税收减免、购电补贴或其他激励措施来促进分布式光伏电站的发展。

7.经济性评估最后,需要对分布式光伏电站的经济性进行评估。

包括投资成本、电力收益和回收期等因素。

这可以帮助确定电站是否经济可行,并为决策提供依据。

综上所述,一个3KW屋顶分布式光伏电站的设计方案需要考虑位置选择、光伏电池板的选择、逆变器的选择、储能系统、监控和维护、可再生能源政策和资助以及经济性评估等因素。

通过仔细的规划和选择,可以建设一个高效、可靠且经济可行的光伏电站。

太阳能光伏3kw设计方案

太阳能光伏3kw设计方案

屋顶太阳能光伏发电并网系统设计方案书前言太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部份,由于它集开辟利用绿色可再生能源、改善生态环境、改善人民生活条件于一体,被认为是当今世界上最有发展前景的新能源技术,于是越来越受到人们的青睐。

随着世界光伏市场需求持续高速增长、我国《可再生能源法》的颁布实施以及我国光伏企业在国际光伏市场上举足轻重的良好表现,我国光伏技术应用呈现了前所未有的快速增长的态势并表现出强大的生命力。

它的广泛应用是保护生态环境、走经济社会可持续发展的必由之路。

太阳能发电的利用通常有两种方式,一种是将太阳能发电系统所发出的电力输送到电网中供给其他负载使用,而在需要用电的时候则从电网中获取电能,称谓并网发电方式。

另一种是依靠蓄电池来进行能量存储的所谓独立发电方式,它主要用于因架设路线艰难市电无法到达的场合,应用十分广泛。

1.1 项目背景及意义本项目拟先设计一个独立系统,安装在客户工厂的屋顶上,用于演示光伏阵列采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,待客户参考后再设计一套发电量更大的系统,向工厂提供生产生活用电。

本系统建成后将为客户产品做出很好的宣传,系统会直观的显示采用跟踪系统后发电总量的提升情况。

1.2 光伏发电系统的要求因本系统仅是一个参考项目,所以这里就只设计一个2.88kWp 的小型系统,平均每天发电5.5kWh,可供一个1kW 的负载工作5.5 小时。

2.1 现场资源和环境条件杭州位于中国东南沿海北部,浙江省北部,东临杭州湾,与绍兴市相接,西南与衢州市相接,北与湖州市、嘉兴市毗邻,西南与安徽省黄山市交壤,西北与安徽省宣城市交接。

地理坐标为坐标为东经118°21′-120°30′,北纬29°11′-30°33′。

市中心地理坐标为东经120°12′,北纬30°16′。

气候为亚热带北纬湿润季风区,冬季干冷多晴,夏季湿热雷雨。

杭州处于亚热带季风区,四季分明,雨量充沛。

3kW家用型太阳能光伏发电_PV_系统并网后的运行和监测

3kW家用型太阳能光伏发电_PV_系统并网后的运行和监测
图 1 光伏电池方阵
阳能日辐照量最大值和最小值是设计离网型 PV 系统的重要参数 ,由于与 PV 发电量直接相关 ,因 此也可供电网调度部门参考 ,如表 1和表 2所示 。 瞬时最大太阳辐照度与 PV 系统的逆变器等电气 部件容量 、耐压 、抗过载能力设计有关 ,且是扰动 电网的一个因素 ,列于表 3,从监测的时间序列判 断 ,其持续时间不超过 1 m in。表 4和图 4列出了 各月的太阳辐照量 ,它是制订 PV 月发电计划和 电网部门制订电力调度计划的参考值 ,也是设计 离网型 PV 系统辅助能源的依据 。如何定义连续 阴雨天 ,一天的太阳辐照量为多少才能视作阴天 值得讨论 。对带蓄电池的系统而言 ,蓄电能力设 计多大才为合适始终是设计人员的一大难题 。表 5把通常视觉上可以视作阴天的日辐照量分档 , 再列出持续的天数和累积辐照量 ,供设计蓄电池 容量时参考 。从表 5 可以 判断 , 在严 重阴 雨天 (太阳能日辐照量 < 500 W ·h /m2 d)的日子里 ,光 伏发电保证率几乎接近于零 。换言之 ,在没有其 他辅助发电设备 (风力发电 、柴油机发电等 )的情 况下 ,并网型 PV 系统的负载将几乎完全依靠电 网供电 。对于一个完全由 PV 系统供电的负载 (路灯 、庭院灯等 )来说 ,会发生蓄电池连续三天 放电而得不到充电的情况 。
8月 152. 8 131. 9
注 : 1) 2007年累积辐照量 1 345. 5 kW ·h /m2 , 2008年累积辐照 1 358. 9 kW ·h /m2。
9月 101. 8 110. 1
10 月 114. 9 96. 0
kW ·h·m - 2
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某居民楼顶3KW并网光伏电站设计(光伏发电技术课程设计)

某居民楼顶3KW并网光伏电站设计(光伏发电技术课程设计)

某居民楼顶3KW并网光伏电站设计(光伏发电技术课程设计)目录第一章绪论 (3)1.1论文研究背景 (3)1.2选题意义 (3)第二章系统总体设计方案 (4)2.1项目概况 (4)2.2地理位置及太阳能资源 (4)2.3示范目标 (5)2.4设计原则 (5)2.5光伏组件选型 (6)2.5.1太阳能电池种类 (6)2.5.2几种太阳能电池组件的性能比较 (9)2.5.3组件选用 (10)2.6光伏并网逆变器选型 (11)2.7光伏阵列运行方式选择 (12)2.7.1阵列倾斜角与安装方式 (12)2.7.2光伏阵列设计 (12)2.7.2.1太阳能电池方阵设计原则 (12)2.7.2.2光伏方阵串并联设计 (12)2.7.3防雷接地设计 (13)第3章节能降耗及经济效益分析 (15)3.1 系统发电效率分析 (15)3.2发电量计算 (16)3.3节能减排分析 (17)3.4经济效益分析 (17)第4章结论 (18)第一章绪论1.1研究背景目前各东部沿海地区主要是能源供应力依然不足,能源安全保障体系不够完备、能源利用效率与国际先进水平还有较大差距、能源价格形成机制有待于进一步完善、环保治理措施相对滞后等。

目前,国际能源形势总体上比较复杂,能源价格波动的局面仍将持续。

我国能源供应将面临着资源、环境、运输和安全生产等多重制约。

从资源的潜力和长远来看,光伏发电是最具有潜力的可再生能源的发电技术;从资源的合理开发利用来说,在居民楼屋顶修建太阳能电站进行发电具有得天独厚的优势,可以有效利用土地资源、合理的分配电力,实现可持续性发展。

2009年12月18日在丹麦首都哥本哈根气候大会达成的《哥本哈根协议》,虽未明确各国在何时实现那些减排指标。

但是我国在会议上的减排承诺和会议倡导的低碳经济,已经深入人心,将对我国的经济发展模式起到引导作用。

所谓的低碳经济指改变高碳排放的发展模式,实现绿色的低能耗、低污染、低排放的可持续健康发展。

3KW家用分布式发电并网系统方案(1)

3KW家用分布式发电并网系统方案(1)

家庭分布式发电3KW光伏并网逆变发电运行方案1.光伏并网发电光伏并网系统所需主要器件由光伏电池板和光伏逆变器构成。

其工作模式为当光伏能量充足时光伏电池板的不稳定直流电能转换为优质稳定的交流电能以电流环控制方式将电能注入电网,其优点是不需要蓄电池的储能,节省了投资和蓄电池的充放电设备损耗和折旧,将公共电网作为储能媒介。

光伏并网发的缺点是当电网异常时(电压过高过低异常、频率异常),根据并网规则与约定必须进行反孤岛保护而停止并网发电。

2.系统主要组件1)光伏组件光伏组件是将太阳光能直接转变为直流电能的发电装置,根据用户对功率和电压的需求,通过串2)逆变器逆变器是将直流电变换为交流电的设备,并网型逆变器是光伏发电系统中的重要部件之。

3预计投入4.经济前景全年平均发电量=365 (天数)*3KW(输出功率)*96% (逆变效率)*T (当地平均日照量)例:山东日照时间为 4.4KwH/nVd。

那全年发电量=365*3*4.4*96%=4625.28KW/H 国家补贴参考文件:发改价格[2013]1638号摘要:对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元山东省参考文件:鲁价格一发〔2013〕119号摘要:2013-2015年并网发电的光伏电站上网电价确定为每kWh1.2元(含税,下同),高于国家标杆电价部分由省级承担。

已享受国家金太阳示范工程补助资金、太阳能光电建筑应用补助资金以及我省新能源产业发展专项资金扶持项目不再享受电价补贴。

那山东的并网发电补贴全年能拿到:4625.28*1.2=5550.336元(除补贴外,国家电网还会对并入国网的电进行收购,收购价按当地电网报价为准)注:全国各省市光伏扶持政策汇总近几年,国家出台一系列促进光伏产业发展的政策措施,各省市也积极响应,全国多个地方分布式太阳能补贴政策也相继出炉。

下面对我国各省市光伏扶持政策进行汇总:一、江西省参考文件:赣发改能源字〔2013〕1062号摘要:江西省万家屋顶光伏发电示范工程除了国家补贴0.42元/kWh外,省专项资金补助,一期工程补助4元/W,二期工程暂定补助3元/W。

典型3kWp并网电站技术方案

典型3kWp并网电站技术方案

典型3kWp并网光伏电站技术方案深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司目录第1章项目概况 (1)第2章方案设计 (2)2.1 方案总体思路 (2)2.2 具体方案 (3)第3章初步工程设计 (15)3.1 土建设计 (15)3.2 电站防雷和接地设计 (17)3.3 电气设计 (17)第4章年发电量计算 (19)4.1光伏发电系统效率 (19)4.2衰减率预测 (19)4.3发电量估算 (19)第5章环境影响评价 (21)第1章项目概况根据发改委出台的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号),对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税,下同),通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付;其中,分布式光伏发电系统自用有余上网的电量,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

分布式光伏发电迎来了发展的机遇。

出于项目经济性及技术可靠性方面的考虑,采用固定式太阳能电池方阵,暂不考虑采用跟踪系统。

3kWp光伏电站共安装12块265Wp太阳能电池组件(由12块串联),1台3kW并网逆变器和1套综合监控系统。

光伏阵列直接接入1台3kW的逆变器连接,经逆变器转换后的220V交流,接入农户用电网(最终接入方案取决于电网公司审查意见)。

太阳电池方阵接入逆变器,逆变器内含有防雷保护装置并接地,经过防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

按《电力设备接地设计规程》,围绕建筑物敷设闭合回路的接地装置。

电站内接地电阻小于10欧姆,不满足要求时添加降阻剂。

光伏系统直流侧的正负电源均悬空,不接地。

太阳电池方阵支架和设备外壳接地,与主接地网通过多股铜线、扁钢或圆钢可靠连接。

第2章方案设计2.1 方案总体思路2.1.1 设计依据《中华人民共和国可再生能源法》IEC 62093《光伏系统中的系统平衡部件-设计鉴定》IEC 60904-1《光伏器件第一部分:光伏电流-电压特性的测量》IEC 60904-2《光伏器件第二部分:标准太阳电池的要求》DB37/T 729-2007《光伏电站技术条件》SJ/T 11127-1997《光伏(PV)发电系统过电保护-导则》CECS84-96《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》CECS 85-96《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》GB2297-89《太阳光伏能源系统术语》GB4064-1984《电气设备安全设计导则》GB 3859.2-1993《半导体逆变器应用导则》GB/T 14007-92《陆地用太阳电池组件总规范》GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》GB/T 15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 18210-2000《晶体硅光伏方阵 I-V 特性的现场测量》GB/T 18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》GB/T 19964-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 20046-2006《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 20514-2006《光伏系统功率调节器效率测量程序》2.1.2 设计说明本项目拟建设3kWp并网光伏电站,系统没有储能装置,太阳电池将日光转换成直流电,通过逆变器变换成220V交流电,直接并网。

微型逆变器并网发电系统方案-3KWp

微型逆变器并网发电系统方案-3KWp
2源自1.1 微型逆变器并网系统优势
与传统的集中式逆变器或组串式逆变器比较, 微型逆变器并网系统具有以下一些明 显的优点: 微逆逆变器系统会对每一块光伏组件进行独立的 MPPT(最大功率点跟踪) ,从而 可以避免因为阴影、光照不均匀、组件之间的参数不匹配等因素带来的能量损失。 通常可增加 5~25%的系统发电量。 系统没有高压直流电,避免潜在的电弧引起的火灾风险,以及高压对人体的伤害。 系统中不需要高压直流断路器等昂贵的高压直流设备,减少成本。 模块化结构,每两个光伏板和一个逆变器为一个最小模组,用户可以根据实际需要 增加安装容量,系统设计方便灵活。 易于扩展,日后就可以简单灵活地增加任意数量的光伏板。 没有单点故障。和集中式逆变器不同,如果有一块太阳能电池板或板后的微逆不正 常, 整个太阳能系统的其余部分不会受到任何影响, 仍可以正常运行, 冗余性更高。 可以对每块光伏板的电压电流功率实施监控,便于维护和故障定位。
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1. 方案总述
由于阴影遮挡、 光伏板组件差异等因素导致传统的组串集中式逆变器在屋顶光伏并 网中受到很大的影响,功率丢失严重。本方案中我们采用分布式的微型并网逆变器来 进行屋顶光伏并网发电系统工程。 微型逆变器光伏并网发电系统的主要由五个部分组成: 1) 光伏电池板组件 2) 光伏板安装支架 3) 微型光伏并网逆变器 4) 交流并网线缆及其配件 5) 交流配电箱
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2.2 光伏组件
多晶硅太阳能电池板的单体光电转换效率约 15%~17%。制作成本比单晶硅太阳能 电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总生产成本较低,因此得到大量发展。 目前在光伏并网系统中,特别是在大型光伏电站中,普遍选用具有较大功率的太阳能 电池组件。 本系统拟选用单块 250Wp 多晶硅太阳能电池组件,组件转换效率为 17~18%。 1) 组件设计特点 使用寿命长:抗老化EVA胶膜(乙烯-醋酸乙烯共聚物),高通光率低铁太阳能 专用钢化玻璃,透光率和机械强度高; 安装简便:标配多功能接线盒,三路二极管连接盒,抗风、防雷、防水和防腐; 高品质保证:光学、机械、电理等模块测试及后期调整完善,产品ISO9001认 证; 转换效率高:晶体硅太阳电池组件,光单体光电转换效率≥15%; 边框坚固:阳极化优质铝合金密封边框。 2) 组件电性能参数 a) Isc是短路电流:即将太阳能电池置于标准光源的照射下,在输出端短路时, 流过太阳能电池两端的电流。测量短路电流的方法,是用内阻小于1Ω的电流 表接在太阳能电池的两端。 b) Im是峰值电流。 c) Voc是开路电压,即将太阳能电池置于100MW/cm 的光源照射下,在两端开路时, 太阳能电池的输出电压值。可用高内阻的直流毫伏计测量电池的开路电压。 d) Vm是峰值电压。 e) Pm 是峰值功率,太阳能电池的工作电压和电流是随负载电阻而变化的,将不同 阻值所对应的工作电压和电流值做成曲线就得到太阳能电池的伏安特性曲线。 如果选择的负载电阻值能使输出电压和电流的乘积最大,即可获得最大输出功 率,用符号 Pm 表示。此时的工作电压和工作电流称为最佳工作电压和最佳工 作电流,分别用符号 Vm 和 Im 表示,即 Pm=Im×Vm。 f) 太阳能电池板的工作电压和 Voc 均为输出电压, Voc 指太阳能电池板无负载状 态下的输出电压,工作电压指太阳能电池板连接负载后的最低输出电压,工作

家用3kw分布式光伏发电系统设计

家用3kw分布式光伏发电系统设计

家用3kw分布式光伏发电系统设计—.光伏发电系统简介1.并网式:太阳能并网光伏发电系统是将光伏阵列产生的直流电经过并网逆变器转换成符合公共电网要求的交流电之后直接接入公共电网。

因直接将电能输入到公共电网,免除了配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用光伏阵列所发的电力,从而减小了能量的损耗,提高了系统对太阳辐射能的使用率,降低了系统的成本。

并网光伏发电系统按接入方式分为集中式大型并网光伏系统和分布式中小型并网发电系统。

集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,主要特点是装机容量大,通常都是MW级以上,其将所发电能升压后直接输送到国家输电网上,再由电网统一调配向用户供电。

但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大。

而分布式中小型并网光伏系统,特别是光伏建筑一体化光伏发电,主要是利用建筑物的房顶或外立面,由于投资小、建设快、占地面积小、国家政策支持力度大等优点,是目前分布式并网光伏发电的主流。

2.分布式:分布式光伏发电是指区别于集中式光伏发电的建设方法,一般建在用户侧,所生产的电力主要为自用。

目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在建筑物屋顶的光伏发电项目。

该类项目必须接入公共电网,与公共配电网一起为附近的用户供电。

如果没有公共电网支撑,分布式系统就无法保证用户的用电可靠性和用电质量,所以为了减小光伏系统对当地配电网的影响,一般要求装机量不能大于当地配电变压器容量的30%。

其特点是:1电压等级低、容量小,以10kV及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6Mw 的光伏发电项目;2并网点在配电侧;3电流是双向的,可以从电网取电,也可以向电网送电;4大部分光伏发电量直接被用户负荷消耗。

家用3kw屋顶分布式光伏发电系统设计民用屋顶分布式光伏发电系统有别于大型集中式并网光伏发电系统,由于受到安装光伏组件的可用面积等问题,一般容量较小,往往只几个kw至几十个kW, 有以下特点:1)并网点在配电侧(并网电压为230V或400V);2)电流是双向,可以从电网取电,也可以向电网送电;3)大部分光伏发电的电量直接被用户负荷消耗,自发自用,余电上网。

3kw别墅居家小型光伏发电系统

3kw别墅居家小型光伏发电系统

3kw别墅居家小型光伏发电系统方案介绍:居家小型光伏发电系统可以安装在住宅屋顶,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网.此解决方案运用场景可以是城市高层、多层住宅,连栋、栋别墅,农村住宅等。

小型太阳能光伏发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。

如输出电源为交流220v或110v,还需要配置逆变器。

各部分的作用为:(一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。

其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来。

(二)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。

其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。

载工作。

(三)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。

在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。

其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;(四)逆变器:太阳能的直接输出一般都是12vdc、24vdc、48vdc。

为能向220vac的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用dc—ac逆变器。

安装要求:确定你家房子是否适合安装住宅太阳能系统.要安装屋顶太阳能系统,必须先评估屋顶的牢固程度、面积以及向阳性.房子的大小对安装成本的影响不大,不过在预估精确的成本之前,必须确定家庭消耗的总电量以及太阳能电力所占的比例。

主要设备:组件:250w 12块多晶硅组件(可选单晶组件,价格另议)逆变器:3kw三相双路逆变器1台(可选微型逆变器,价格另议)支架:1套(根据屋顶实际尺寸设计定制)电缆:光伏专用直流和交流电缆1套配电箱:1台(含空关和断路器等)占地面积::25—38m2其他:其他主辅料.安装施工:派专业安装人员3—4人。

家用太阳能并网发电系统说明:1. 使用单片机和专用程序,实现智能全自动控制;2. 实时监测蓄电池电压、电流、充放电率及环境温度,对过充过放控制进行多参数动态补偿运算调整,实现系统的动态控制,使系统具有极高的稳定性、环境适应性合可靠性;3. 过充、过放、电子短路过载保护等全自动控制;4。

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太阳能屋顶并网发电方案(3kW)目录一、前言 (3)二、太阳能环境分析 (5)三、太阳能发电系统技术 (6)(一)太阳能发电技术简介 (6)(二)标准型太阳能发电系统 (7)(三)离网型太阳能发电系统架构 (9)四、小型并网太阳能发电系统设计 (11)(一)、小型并网太阳能发电系统的构成 (11)1、客户对系统的要求 (11)2、系统方案 (11)(二)太阳能电池板与太阳能电池模组的选择 (12)1、太阳能电池板串联 (13)2、采用3kW并网型逆变器构成3kW系统 (14)(三)分布式直流配电箱设计 (15)(四)并网型光伏逆变器设计与选用 (16)(五)交流配电箱设计 (17)(六)、防雷设计 (18)(七)、工程用材料 (18)(八)、设备总表 (19)1、3kWp太阳能系统前端设备总表 (19)五、屋顶并网太阳能发电系统发电量估算 (20)六、实际工程案例 (22)一、前言全球问题是气候问题,但对中国来说,常规的污染是主要问题。

从美国能源部对全世界各国能源消耗及污染物排放统计,截至2006年,中国发电总装机容量及总电耗已经达到世界第二,GDP总量为世界第三,大气污染物排放已经接近第一的美国水平,单位GDP排放水平在世界前十大GDP国家中居首位,比法国、日本和美国分别高出10.2、5.5和3.5倍。

随着中国加入京都协议签约,中国将于2012年开始承担排放对世界环境污染的义务。

中国的GDP快速增长,能源消耗也不断快速增长,由于火力发电等煤燃烧,排放物对大气的污染越来越严重,可能在近两年内成为世界第一大污染排放国,从最近的世界经济大国首脑峰会都会邀请中国参加,而且每次必谈环境问题来看,世界对中国的节能减排的压力不断增大,中国政府也不断出台节能减排的支持措施,甚至采取强制措施。

最近出台对太阳能发电的财政补贴,太阳能与风能上网电价补贴政策,正在制定中的能源消费税政策等,都体现了对高污染能源的限制,对清洁能源开发利用的支持。

中国政府为了支持和鼓励企业和民间大力发展新能源,出台了一系列政策。

2005年,世行明确大于500瓦的光伏系统也可得到REDP项目补贴;在2005年9月的例行审查中,澄清了系统的补贴范围(详见《REDP项目光伏系统销售赠款合格标准”的通知》项目办光伏(2005)第006号)。

根据世行对REDP项目的要求以及在过去一年对大系统补贴方面专家提出的意见,项目办对《500瓦以上光伏系统的补贴规定(试行)》进行了修改2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》正式实施2006年1月5日国家发改委发布《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》、《可再生能源发电有关管理规定》2006年4月20日国务院能源领导小组审议《可再生能源中长期发展规划》2006年5月30日财政部下发《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》2006年11月13日国家发改委、财政部联合下发《促进风电产业发展实施意见》2009年,财政部将启动“金太阳示范工程”,用中央财政补贴光伏发电。

资金来自“可再生能源专项资金”,支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化,并形成规模化。

按照财政部经济建设司的规划,预计在2-3年内,采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。

除了财政补贴,扶持方式还将有科技支持和市场拉动。

原则上每省(含计划单列市)示范工程总规模不超过20兆瓦。

据悉,对并网光伏发电项目,原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助;其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助;对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目,主要通过贴息和补助的方式给予支持。

分析认为,这是继太阳能屋顶计划后,财政部再次出台光伏发电补贴计划。

两者区别在于前者主要针对家庭或企业自用但发电不上网,此次针对并网发电计划,也就是说今后家庭或企业自建太阳能并网发电项目,其上网的电价将得到50%的补贴,这将增加家庭或企业自建太阳能项目的主动性,对太阳能新能源企业构成不小的刺激,尤其是龙头企业的影响会更大。

2009年,财政部、住房和城乡建设部出台了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,意见中明确提出实施“太阳能屋顶计划”,对光电建筑应用示范工程予以资金补助、鼓励技术进步与科技创新、鼓励地方政府出台相关财政扶持政策、加强建设领域政策扶持等一系列原则措施。

现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范;积极支持在农村与偏远地区发展离网式发电,实施送电下乡等有关规定,更是给太阳能技术的应用指明了方向。

以太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化为突破口,可能在短期内让人们看到应用太阳能的诸多好处,也有利于今后大面积推广,激发产业资本投资太阳能领域的积极性。

太阳屋顶政策限定示范项目必须大于50kW,即需要至少400平方米的安装面积,一般居民建筑很难参与,符合资格的业主将集中在学校、医院和政府等公用和商用建筑。

考虑财政部补贴之后,度电成本可降至0.58元/kWh。

光伏上网电价是否能在火电上网电价上给予溢价仍不明确,但即使没有溢价,由于发电成本低于电网销售电价,业主仍有动力建设光伏项目以发电自用,替代从电网购电。

何况可以期待地方政府给予额外的补贴政策,发电成本将进一步下降。

考虑财政部补贴之后,度电成本可降至0.58元/kWh。

光伏上网电价是否能在火电上网电价上给予溢价仍不明确,但即使没有溢价,由于发电成本低于电网销售电价,业主仍有动力建设光伏项目以发电自用,替代从电网购电。

《京都议定书》形成了CDM(清洁发展机制)、JI(联合履行机制)及ET(国际排放交易机制)三种碳交易机制。

虽然根据公平及“共同但有区别的责任”的原则,不限定发展中国家减排,允许发达国家之间互相转让交换排放量。

碳交易市场前景广阔,有关专家预测,2012年全球碳交易市场有望超过石油市场成为全球第一大市场。

据世界银行的预测,中国将占到2010年世界总CDM (清洁发展机制)潜力的35%至45%。

依据联合国的规定,发达国家及其企业使用现代技术帮助发展中国家通过投资风力或水力发电,或改造能源设施等以达到减少温室气体排放的目的,由此产生的碳减排额度允许互相转让,即可以通过一定的组织形式进行买卖。

按照国际市场惯例,规定排放到大气中的每吨HFC污染性气体或二氧化碳相当于一个“份额”,即为一个“碳信用”单位,每减少1吨二氧化碳的排放量,就可获得等量排放权。

公司如果没有用完分配给它们的“碳信用”,即可把剩余的额度卖给需要更多“碳信用”的企业。

目前国际市场每个“碳信用”配额每吨CO2的转让价格通常为15美元至18美元。

二、太阳能环境分析根据科学家测算,太阳照到地球上的能源总量达到12000TW(12000百万兆瓦),实际可开采利用的也达到600TW,是世界上最大的能源来源。

太阳能是取之不竭、用之不尽的、真正绿色环保的能源。

太阳能的利用,正好与人们的工作时间相同,能源利用效率高,这就是为什么世界各国都在大力发展太阳能发电的根本原因。

福建气候福建靠近北回归线,受季风环流和地形的影响,形成暖热湿润的亚热带海洋性季风气候,热量丰富,全省70%的区域≥10℃的积温在5000-7600℃之间,雨量充沛,光照充足,年平均气温17-21℃,平均降雨量1400-2000毫米,是中国雨量最丰富的省份之一,气候条件优越,适宜人类聚居以及多种作物生长。

气候区域差异较大,闽东南沿海地区属南亚热带气候,闽东北、闽北和闽西属中亚热带气候,各气候带内水热条件的垂直分异也较明显。

表1 我国主要城市的辐射参数表泉州市的地理位置是:东经117°34′~119°05′和北纬24°22′~25°56′之间。

三、太阳能发电系统技术太阳能发电系统,就是利用太阳能的光能或热能转化为电能的电力系统。

(一)太阳能发电技术简介目前世界上太阳能转换成电能的方式主要有三种:1、利用太阳能的光能,通过半导体的太阳能电池板,直接转化成电能,是太阳能发电系统的主要方式;2、利用太阳能的热能,将水加热成高温高压的水蒸气,再利用汽轮机,将高温高压的水蒸气转化为机械能,带动发电机发电;3、利用太阳能的热能,通过烟囱形成的热对流原理,形成高速气流,推动风力发电机转化成电能。

本章主要讨论直接利用太阳能电池板,将太阳能光能直接转化成电能的技术。

太阳能发电(光伏发电)技术有以下一些方式:1、标准型太阳能发电系统:采用单晶硅或多晶硅电池板,固定朝向正午太阳能方向安装,直接将太阳的光能转换成直流电能,标准型发电系统的发电效率通常在14%~18%;2、太阳能自动跟踪的标准型太阳能发电系统:采用单晶硅或多晶硅电池板,通过能自动朝向太阳能方向的塔架安装,直接将太阳的光能转换成直流电能,自动跟踪系统的发电效率通常在16%~20%;3聚光型太阳能发电系统:采用在太阳能电池板前加装聚光镜,以加强太阳光能的强度,从而提高太阳能发电效率,减少硅片的使用量,聚光型太阳能发电通常采用自动跟踪系统,聚光型发电系统发电效率通常在20%~25%;4、透光型太阳能电池板发电系统:采用单晶硅或多晶硅电池板,能部分透光,适合建筑物顶部作为屋顶,发电同时还可以减少室内照明用电需求,透光型发电系统一般效率在10%左右;5、透视型太阳能电池板发电系统:在玻璃内添加硅电池材料,使玻璃既能发电又能透视,通常适合于太阳能玻璃幕墙,透视型发电系统一般效率在5%~6%左右;6、薄膜型太阳能电池板发电系统:将太阳能电池板做成薄膜,用于覆盖在建筑物外表,用于发电,薄膜型太阳能发电系统一般效率在3%~8%左右。

考虑到相对较低的投入来发电,一般在场地比较廉价时,对外观设计要求不高,通常采用标准型太阳能发电系统。

(二)标准型太阳能发电系统标准型太阳能发电系统依据输出供电模式,通常分为并网型和离网型两种,如下图所示:交流負載离网型独立AC 输出供电系统离网型独立AC 输出供电系统主要是为没有交流市电的地区,且没有配备后备柴油发电机的,允许交流供电中断的用户,如西部农村区域,仅考虑照明、电视等家用电器。

太阳能板白天将阳光转化为直流电力,给蓄电池充电储能,当需要用电时,逆变器将蓄电池的电力转化为220V 交流电供负载;当蓄电池的电量放光后,自动停止供电。

离网型混合AC 供电系统 离网型混合AC 输出供电系统也主要是为没有交流市电的地区,配备有后备柴油发电机的,允许交流供电短时中断的用户,如西部农村区域、海岛、通信基站等,可考虑家用电器、较重要的设备供电。

太阳能板白天将阳光转化为直流电力,给蓄电池充电储能,当需要用电时,逆变器将蓄电池的电力转化为220V 交流电供负载;当蓄电池的电量放光前,自动启动辅助发电机组供电,同时给蓄电池再次充电,此供电系统可在保证短时间间断的供电基础上,最大化使用太阳能供电,降低辅助发电机的燃油消耗。

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