1000Wp家用办公太阳能发电系统
家用太阳能供电系统方案
家用太阳能供电系统一、概述1、太阳能供电系统的组成太阳能供电系统由太阳能电池组件、太阳能控制器、逆变器、蓄电池(组)组成。
(1)太阳能电池组件:太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部分。
其作用是将太阳的辐射能量转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。
电池组件的种类及特点:表1:(2)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。
(3)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组件所供出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
蓄电池的种类及特点(4)逆变器:逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。
它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
逆变器还具有自动稳压功能,可改善光伏发电系统的供电质量。
家用太阳能供电系统如图:图1:2、离网与并网太阳能光伏供电系统分为离网、并网发电及两者结合。
(1)通过太阳能光伏组件将太阳辐射能转换为电能的发电系统称为光伏发电系统,与公共电网相联接的关系系统称为并网光伏发电系统。
(2)离网光伏系统的使用独立于电网,如目前多用于弱电低功耗使用,如。
太阳能航标灯和太阳能路灯等。
家庭用太阳能供电系统为离网光伏系统。
(3)离网与并网发电结合,有较强的适应性,例如可以根据电网的峰谷电价来调整自身的发电策略,但是其造价和运行成本较上述两种方案高。
3、太阳能供电系统的应用方式家用太阳能供电系统可以单独使用,脱离市政用电,费用较高。
也可以与市政用电配合使用,作为市政用电的补充,在停电或小功率电器用电上使用太阳能供电。
二、太阳能供电的优点1、太阳能资源取之不尽,用之不竭。
100KWp离网并网太阳能发电系统对比
100KWp光伏离网并网发电系统对比分析一、项目概况屋顶面积约为1300㎡,冬季五个月平均每月用电3万度,夏季四个月平均每月2.5万度,其他三月每月平均用电9000度,总负载约为100KW-150KW。
二、项目说明1、装机容量估算1300㎡的屋顶面积,大约可以装100KWp-130KWp的太阳能电池板(初步估算),具体装机容量需要勘察现场后方能核算出,以下分析均已100KWp装机容量做为参考。
2、山西临汾太阳辐照资源山西临汾日照资源图通过简单计算,山西临汾年均水平面日峰值日照时数约为4.33h,属于日照资源丰富地区,适合建太阳能发电系统。
3、发电系统类型太阳能发电系统分为离网型发电系统和并网型发电系统两类。
离网型发电系统主要由太阳能组件、控制器、逆变器、蓄电池组和支架系统组成。
其工作原理是太阳能组件在光照下产生直流电,供蓄电池存储或者通过逆变器供负载使用,在无光照情况下由蓄电池供电,蓄电池电力供应不足时切换至市电供电。
并网型太阳能发电系统主要由太阳能组件、控制器、逆变器、支架系统和电力接入部分组成。
太阳能所发的电首先满足负载需求,多余电力流入国家电网,由国家电网统一收购;太阳能发电不能满足负载需求时,不足部分可以由市电补充。
三、离网发电系统配置简介1、系统原理图2、配置报价表3、系统优势A、先进性太阳能发电系统的原理是太阳光照射到太阳电池表面,吸收光子能量,发生光生伏打效应,产生电流,通过控制电路,或直接供电给负载,或把白天所产生的电能存贮在蓄电池(组)里,当需要用电时,蓄电池通过控制线路向负载供电,整个过程自动切换,无需人工操作,控制方式智能化。
B、可靠性由于太阳能发电系统的发电量多少受天气情况的影响,我们的产品是根据用户使用要求进行合理优化设计,相对可以长期、稳定、可靠地使用,最大限度地减少损耗及故障的发生。
C、安全性随着社会进步与科技的发展,太阳能光伏发电产品将在人们生活中发挥越来越重要的作用,能源的紧缺突显太阳能电能的可贵;太阳能发电系统中的设备器件都具有多种自动保护功能,避免了事故的发生。
太阳能系统简介
其他知识介绍
一类地区------全年日照时数为3200~3300小时,辐射量在 670~837x104kJ/cm2•a。相当于225~285kg标准煤燃 烧所发出的热量。 主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。 这是我国太阳能资源最丰富的地区,与印度和巴基斯坦北 部的太阳能资源相当。特别是西藏,地势高,太阳光的透 明度也好,太阳辐射总量最高值达921x104kJ/cm2•a。 仅次于撒哈拉大沙漠,居世界第二位,其中拉萨是世界著 名的阳光城。
参数计算公式
太阳能电池板功率 Wp=P1*T*F/X P1:负载功率 T:负载每天工作时间与备用时间×系数的和 F:系统效率 X:地区标准的光照时间
太阳能LED路灯的配置方案
LED路灯灯头:LED光源、散热器、反光板、外壳
等。要求提供:光源的功率、光通量、色温、外 壳的样式等; 太阳能电池板:支架,光板等。要求提供计算功 率,支架安装角度或使用地区; 蓄电池:蓄电池、地埋箱等。要求提供计算容量 及外形尺寸; 控制器:恒流升压防水控制器,遥控器可调节参 数。要求提供每天的工作时间及功率要求; 灯杆:灯杆、地笼、固定螺丝等。要求提供灯杆 总高度,光源高度,材质及处理方式,样式形式。
总结
如果说电力市场化是电力行业的重大改革,那么分 布式发电可认为是电力行业的重大技术改革,两者 共同作用将使未来世界的电力行业呈现全新的面貌。 随着电力体制改革的发展,分布式发电也可为一些 用户提供一种"自立"的选择,使其更能适应易变的电 力市场。此外,由于分布式发电设施的安装周期短, 不需要现存的基础设施,而且与大型的中央电站及 发电设施相比总投资较少,因此在电力竞争性市场 建立后分布式发电的作用将会日益明显和重要,从 而可与现有电力系统结合形成一个高效、灵活的电 力系统,提高整个社会的能源利用率,提高整个供 电系统的稳定性、可靠性和电力质量。
光伏发电的单位换算
光伏发电的单位换算一、发电量单位换算光伏发电的发电量是指光伏电池板在日照条件下通过光电效应产生的直流电功率。
其单位为瓦特(W)或千瓦特(kW)。
在进行光伏发电系统设计、规划和评估时,需要将发电量单位统一。
以下是常见单位之间的换算关系:1. 1千瓦特(kW) = 1000瓦特(W)2. 1兆瓦特(MW) = 1000千瓦特(kW)3. 1吉瓦特(GW) = 1000兆瓦特(MW)二、光伏组件转换效率换算光伏组件转换效率是指光伏电池板将太阳能转换为电能的效率。
其单位为百分比(%)。
在进行光伏发电系统设计时,需要了解不同类型的光伏组件转换效率,以便选择适合的光伏电池板。
以下是常见单位之间的换算关系:1. 1% = 0.01三、光伏系统装机容量换算光伏系统装机容量是指整个光伏发电系统的总装机容量,其单位为千瓦特(kW)或兆瓦特(MW)。
在进行光伏发电系统规划时,需要将各个部分的总装机容量换算成总装机容量,以便进行整体评估和设计。
以下是常见单位之间的换算关系:1. 1兆瓦特(MW) = 1000千瓦特(kW)2. 1吉瓦特(GW) = 1000兆瓦特(MW)四、光伏发电成本换算光伏发电的成本包括建设成本、运营成本和维护成本等。
其单位可以是美元/千瓦时(USD/kWh)、欧元/千瓦时(EUR/kWh)等货币单位,也可以是其他非货币单位。
在进行光伏发电项目规划和评估时,需要将不同成本换算成统一单位进行比较和分析。
以下是常见单位之间的换算关系:1. 1美元/千瓦时(USD/kWh) = 0.7欧元/千瓦时(EUR/kWh)2. 1人民币/千瓦时(CNY/kWh) = 0.1美元/千瓦时(USD/kWh)3. 1英镑/千瓦时(GBP/kWh) = 1.5美元/千瓦时(USD/kWh)五、光伏发电效益评估光伏发电的效益包括经济效益、环境效益和社会效益等。
在进行光伏发电项目评估时,需要综合考虑各种效益,以便做出科学合理的决策。
最新1000MW发电机结构说明书
最新1000MW发电机结构说明书在当今的电力领域,1000MW 发电机作为大型发电设备的重要组成部分,其结构的合理性和先进性对于提高发电效率、保障电力供应的稳定性具有至关重要的意义。
接下来,让我们详细了解一下最新1000MW 发电机的结构。
一、定子部分定子是发电机的固定部件,主要由定子铁芯、定子绕组和机座等组成。
定子铁芯由硅钢片叠压而成,呈圆筒形。
这些硅钢片表面涂有绝缘漆,以减少铁芯中的涡流损耗。
铁芯内圆均匀分布着线槽,用于安放定子绕组。
定子绕组由高强度的铜导线绕制而成,采用了先进的绝缘材料进行绝缘处理,以承受高电压和大电流。
绕组的连接方式经过精心设计,确保了电流的稳定传输和电能的高效输出。
机座则起到支撑和固定定子铁芯及绕组的作用。
它通常由厚重的钢板焊接而成,具有足够的强度和刚度,能够承受发电机运行时产生的各种力和振动。
二、转子部分转子是发电机的旋转部件,主要包括转子铁芯、励磁绕组和转轴等。
转子铁芯同样由硅钢片叠压而成,但其形状为圆柱形。
在铁芯表面也开有线槽,用于嵌入励磁绕组。
励磁绕组通过通入直流电产生磁场,与定子绕组相互作用,从而实现电能的转换。
励磁绕组的导线通常采用具有良好导电性和耐热性的材料。
转轴则是连接转子和发电机其他部件的关键部件,它需要具备极高的强度和精度,以确保转子的平稳旋转。
三、冷却系统为了保证发电机在运行过程中的温度处于合理范围,冷却系统发挥着重要作用。
最新的 1000MW 发电机通常采用水氢冷却方式。
定子绕组采用水冷,通过在绕组内部设置冷却水管,循环流动的冷却水带走绕组产生的热量。
转子绕组则采用氢冷,氢气具有良好的导热性能,能够有效地将转子绕组产生的热量带走。
同时,为了防止氢气泄漏,发电机内部设置了多重密封装置。
四、端盖和轴承端盖用于封闭发电机的定子和转子两端,保护内部部件免受外界灰尘和杂质的侵入。
端盖通常由铸钢或钢板焊接而成,并设置有观察窗和检修孔,方便对发电机内部进行检查和维护。
家用式太阳能光伏发电项目方案
. -家用式太阳能光伏发电项目技术方案. - 优质文档-目录1.项目需求: (3)2.工程计算: (4)3.方案设计: (7)4.设备概算: (9)5.安装调试 (15)6.经济分析 (15)1.项目需求:我国的太阳能资源比较丰富,但也比较集中,国网提出的一特四大的能源发展战略也要求在发展集中式的大规模光伏电站,同时也要求大力发展分布式发电。
由于在现在的技术条件下太阳能电池板的发电效率还不高,如果要想大规模利用太阳能的话,就必须将太阳能电池板大面积的呈矩形排列在空旷且日照充足的地方,这样要建造太阳能发电站的条件就变得相当苛刻。
相比较而言家庭太阳能发电系统适合作为分布式发电发展。
单个家庭用电负荷一般较小。
只要一个家庭有不大的场地如阳台或屋顶就可以安装太阳能发电系统,而且一个小型的太阳能发电系统发出的电能也足够一个家庭使用并有富余,如果国家法律通过的绿电并网补贴电价政策合适,家用太阳能发电是可以赢利的。
国内配电网的户用容量配置标准如下:同时对一般小区家庭的用电情况数据调查如下:按照家庭月收入情况(万元)分为A、B、C、D、E类,其中:➢A类(0.3以下)➢B类(0.3~0.5)➢C类(0.5~0.7)➢D类(0.7~1.0)➢E类(1.0以上)4 257.4 334.6 283.2 291.7 151.7 照明、电视、风扇、电饭锅 B5 261.3 339.7 287.4 296.1 154.0 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱 B6 263.2 342.1 289.5 298.2 155.1 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱 B7 265.0 344.6 291.5 300.4 156.2 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱 B8 266.9 347.0 293.6 302.5 157.3 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱 B9 268.8 349.4 295.7 304.6 158.4 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱 C10 283.6 368.7 312.0 321.5 167.2 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机 C11 285.6 371.3 314.2 323.7 168.3 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机 C12 287.6 373.9 316.3 325.9 169.5 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机 C13 289.5 376.4 318.5 328.2 170.6 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机 D14 291.5 379.0 320.7 330.4 171.8 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机 D15 293.5 381.5 322.8 332.6 173.0 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机 D16 322.5 419.2 354.7 365.4 190.0 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机、电脑 D17 324.6 422.0 357.1 367.9 191.3 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机、电脑 E18 326.8 424.8 359.4 370.3 192.6 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机、电脑 E19 328.9 427.6 361.8 372.8 193.8 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机、电脑 E20 329.4 428.2 362.3 373.3 194.1 照明、电视、风扇、电饭锅、空调、冰箱、洗衣机、电脑 E根据调查数据可以看出,所调查家庭的月平均用电为323.4度,家庭的月平均电费为168.2元。
家用太阳能光伏发电系统
家用太阳能光伏发电系统摘要:太阳能作为新世纪的新能源越来越受到重视,文章为太阳能光伏发电的在家庭中的普及应用,介绍光伏发电的基本原理,系统组成及家用光伏发电系统的设计与计算。
关键词:太阳能;组件;光伏发电;并网能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础。
太阳能是资源最丰富的可再生能源,具有独特的优势和巨大的开发利用潜力。
充分利用太阳能有利于保持人与自然的和谐相处及能源与环境的协调发展。
随着太阳能发电成本的下降,家用太阳能小型发电系统成为可能。
现在在欧洲很多国家都推出了屋顶光伏计划。
本文将主要介绍普通家用太阳能光伏发电系统的组成原理,设计与计算,希望能抛砖引玉,为太阳能的普及应用作一点贡献。
根据普通家庭用电情况,太阳能发电照明示范工程设计方案如下:一、太阳能光伏发电系统组成家用太阳能发电的系统原理及组成如下图所示:图a1太阳能组件2汇流箱3电缆4逆变器5电表太阳能光伏发电系统由1太阳能组件2汇流箱3电缆4逆变器5电表等组成,白天,太阳能组件将太阳光能转变为电能后汇集到汇流箱后,进入逆变器将直流电转变成标准的市电供家用电器使用,如有富余还可送到电网上,晚上或太阳光线不强的情况下,仍通过电网取电维持生活用电。
二、太阳能光伏发电系统的设计与计算(一)普通家庭用电负载的估算:一个普通家庭的家用电器和平均用电量如下表:负载电器名称耗电功率数量日均工作时间日耗电量照明节能灯11W 8 6 528Wh电脑200w 2 5 2000Wh喷墨打印机30W 1 1 30Wh电冰箱50W 1 24 1200Wh42寸彩色电视180W 1 6 600Wh卫星电视接收机/VCD 25W 1 6 150Wh日均总耗电量:4508Wh通过上表我们可以看出一个普通家庭平均每天的用电量大约在5度左右。
(二)太阳能电池组件阵列的计算:太阳能光伏发电的发电量:日均发电量=组件总功率×平均日照峰值时间×综合设计系数K;考虑到组件实际利用中的灰尘降低因数0.9,高温降低因素0.8,逆变器效率0.9,综合设计系数:K=0.9×0.8*0.9=0.648平均峰值日照时间根据太阳能的辐射不同而不同,我国主要城市平均日照峰值时间详见下表,这里以长沙为例,长沙的平均峰值日照时间为3.2小时,则家用发电系统所需的总功率为:组件总功率=日均发电量/(平均日照峰值时间×综合设计系数K)= 5KWh/(3.2h×0.648)=2.41 kW太阳能组件选用的185W单晶硅组件,其主要参数如下:峰值功率(Pmax): 185W峰值工作电压(Vmpp):36.4V峰值工作电流(Impp): 5.09A开路电压(V oc): 45V短路电流(Isc): 5.43A组件块数=2150/185=13.03这里取14块组件。
1000W太阳能独立发电系统
1000W太阳能独立发电系统
光伏1000W独立发电系统是一种离网式的太阳能的发电系统,具有自动控制,自动保护,无需人工值守,结构紧凑,使用方便等
优点。
---使用单片机和专用程序,实现智能全自动控制;
---实施监测蓄电池电压、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,实现系统的动态优化控制,使系统具有极高的稳定性、环境适应性和可靠性;
---过充、过放、电子短路过载保护等全自动控制;
---充电控制采用提升、直充、浮充自动切换方式,保证蓄电池的使用寿命;
---逆变部分采用高抗负载冲击设计,确保电视机等大冲击负载的正常启动和驱动能力;
---工作状态指示灯;
---电源使用寿命长,太阳能电池板寿命可达到25年以上。
关于太阳能光伏发电系统在民用建筑中的应用
关于太阳能光伏发电系统在民用建筑中的应用摘要:太阳能是可再生环保能源,合理使用太阳能可以在节约能源的同时提高环境环保水平。
本文将介绍光伏发电构成与发电量计算方法,用案例的方式分类光伏发电系统,估算太阳能光伏发电系统经济回报,合理设计民用建筑太阳能光伏发电系统。
关键词:太阳能;光伏发电;民用建筑前言:在环境污染加剧、全球能源紧张背景下,开发绿色环保能源成为全球热议话题。
太阳能资源丰富,获取比较方便,当前已被发电、制冷以及供热等众多领域广泛使用。
光伏发电意思就是转化太阳光,将其变成电能,是一种无污染、清洁环保、安全可靠的发电系统。
为了推动绿色化、环保化发电目标的落实,太阳能发电在民用建筑中的应用研究已成趋势。
一、太阳能光伏发电介绍(一)系统构成太阳能是环保能源辐射能力很强,使用光伏元件转化辐射光,能直接为其他设备提供能源。
在光伏发电系统中半导体是电信号存储单元,靠着其他信道配合,直接转化辐射光完成电能传输,该过程电损耗非常小。
光伏发电系统包括太阳电池板、控制器、基础逆变器[1]。
光辐射信号的协调依靠基础逆变器。
直流电信号变成交流电信号靠的是控制器。
电信号的存储依靠太阳电池板。
在串联中太阳电池板可以组成大范围电池结构,使用连接组件光伏发电与滑动变阻器、功率协调器串联,共同组成太阳能光伏发电系统。
在光伏发电中并网逆变器属于重要结构,可以转换电信号,调整相位数值与输出电信号频率。
利用并网逆变器,将高压电网电信号与交流电信号融合到一起[2]。
直流电压源与并网逆变器在光伏发电中为直接相连,发电网络搭建的时候为防止电量击穿一般会在并网逆变器周围设置高阻值定值电阻元件。
(二)发电量计算发电量意思是单位时间内光伏面板的电信号转换情况。
系统发电量越大表明光伏面板有着越强的电信号转换能力。
发电量计算中需要按照电功率向量取值情况求解。
考虑电功率的度量值、电感系数、交流电信号特征、电功率定标数、并网逆变器内阻值。
为了节约电能,减少消耗在计算发电量时候应尽量取大值[3]。
家用太阳能发电系统详细配置及解决方案
家用太阳能发电系统详细配置及解决方案家用太阳能发电系统概述1适用环境:小型住宅、农村家庭用电、无电地区用电、养殖场供电、牧场供电、林场供电、风景区值班室供电等。
2太阳能发电系统配置优质的太阳能电池板,并有配套的免维护太阳能专用蓄电池逆变器和有过充过放保护功能的电脑控制器,市电光伏智能切换器。
LCD指示灯显示外表美观,安全高效。
3维护简易,使用寿命长达20年以上,多种充电方式互补,太阳能和市电均可对系统充电。
4本公司针对不同的客户要求,设计出最优化的太阳能发电配置方案,并提供完善的技术支持和产品保障,欢迎来电咨询洽谈太阳能发电系统的优点1、安全可靠、无噪声、无辐射、无需消耗燃料、无机械转动部件、故障率低、寿命长;2环保美观、不受地理位置限制、建设周期短、规模大小随意、拆装简易、移动方便;3、即装即用、拆装损毁成本低、可以方便地与建筑物相结合,无需预埋架高输电线路,可免去远距离敷设电缆时对植被和环境的破坏及工程费用;4、电压稳定、电源质量高,广泛应用于各种用电设备上,非常适用于乡村、农场、山头、海岛、高速公路等偏僻地方的用电,也是非常优秀的应急备用电源。
太阳能发电系统配置(可根据您实际要求设计):1、适用家电配置及工作时间:2只11W节能灯亮4小时、1台35W电风扇工作4小时、1台小功率收音机工作4小时。
系统配置:太阳电池组件150W,免维护蓄电池150AH\12V;逆变器300W;充电控制器12V\10A。
2、适用家电配置及工作时间:4只11W节能灯亮4小时、1只3W节能灯亮6小时、1台35W电风扇工作6小时、1台200W水泵工作0.5小时(可将水泵替换成相同功率的家电设备)。
系统配置:太阳电池组件240WP;免维护蓄电池160AH\12V;逆变器500W;充电控制器20A。
3、适用家电配置及工作时间:6只11W节能灯亮4小时、1台200W电脑工作5小、1台30W喷墨打印机工作1小时、1台喷墨传真机工作1小时,1台25W的DVD或电视接收器工作6小时,1台21寸彩色液晶电视机工作6小时,1台200W水泵工作0.5小时(可将水泵替换成相同功率的家电设备)。
太阳能家用发电系统使用说明书
太阳能家用发电系统(使用说明书)一、系统简介太阳能家用发电系统是智能化的太阳能发电系统,在充电时具备充满停充,停充电压温度补偿,低压直流输出切断等功能,在逆变时具备过载保护、短路保护、温度保护等功能。
太阳能家用发电系统是无污染,无噪音环保节能产品。
是电力缺乏地区,偏远地区,海岛,户外活动和应急用电的理想供电产品。
二、工作原理系统工作原理: 白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,当使用时从蓄电池中放电功能。
三、产品介绍1、太阳能板:晶硅太阳能发电板,发电效率15%以上,使用寿命25年。
2、控制逆变一体机(如图1)A直流灯输出开关:打开或关断直流负载输出;B电池板输入端口:使用航空插头(1为负极,2为正极),使用安全方便C直流灯输出端口:使用航空插头(1为负极,2为正极),使用安全方便D控制箱把手:箱体移动操作更方便E220V交流电输出过线孔:直径为45mm,方便带插头的线顺利通过,插座在箱体里面,可以有效防止儿童触碰,发生危险3、安装接线:A将电池板引线插至电池板输入端口,拧紧航空插头螺丝。
B将直流灯开关关闭,再将直流灯插至直流灯输出端口。
4、开机操作A如果要开灯,直接打开对应的直流灯开关。
B如果要得到交流输出,将控制箱门打开,将需用交流电的用电器电源插头由220V交流电输出过线孔穿过,插至箱体内置插座上,打开逆变器输出开关,逆变器上绿色指示灯亮即表示逆变器可正常输出;再将控制箱内插座旁断路器推至开的位置即可。
5、停机操作A先关停用电器,再关闭插座旁空开,再关闭逆变器输出开关(不用时机器也有自耗)。
B若长时间停用机器,且未连接太阳能电池板,应该将机箱打开,拆除蓄电池连线。
每隔6个月对蓄电池进行充电一次。
6保护功能A过负荷保护、短路保护:当插入的电器过多,总功率超过逆变器容许的负荷,它会在2-3秒之内停止工作,红色保护指示灯亮起,并锁定保护状态。
直到降低功率,并将逆变器输出开关置于“关”位置10秒以上,再置于“开”位置,机器才重新恢复工作;B 温度保护:当负荷较多或气候炎热通风不良,机器内部的温度会逐步升高,升高到70℃时,机器会停止工作,红色保护指示灯亮起,并锁定保护状态,建意降低负荷或改善通风环境,将逆变器输出开关开关置于“关”位置,待内部温度降低后,再置位“开”的位置,机器将重新工作。
太阳能发电系统原理
(1)太阳能电池的发电原理太阳能电池是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置.●半导体的光电效应所有的物质均有原子组成,原子由原子核和围绕原子核旋转的电子组成.半导体材料在正常状态下,原子核和电子紧密结合(处于非导体状态),但在某种外界因素的刺激下,原子核和电子的结合力降低,电子摆脱原子核的束搏,成为自由电子.●PN 结合型太阳能电池太阳能电池是由P 型半导体和N 型半导体结合而成,N 型半导体中含有较多的空穴,而P 型半导体中含有较多的电子,当P 型和N型半导体结合时在结合处会形成电势当芯片在受光过程中,带正电的空穴往P 型区移动,带负电子的电子往N 型区移动,在接上连线和负载后,就形成电流..(2)太阳能电池种类※在现在的太阳能电池产品中,以硅半导体材料为主,其中又以单晶硅和多晶硅为代表.由于其原材料的广泛性,较高的转换效率和可靠性,被市场广泛接受.非晶硅在民用产品上也有广泛的应用(如电子手表,计算器等),但是它的稳定性和转换效率劣于结晶类半导体材料.化合物太阳能电池由于其材料的稀有性和部分材料具有公害,现阶段未被市场广泛采用.※现在太阳能电池的主流产品的材料是半导体硅,是现代电子工业的必不可少的材料,同时以氧化状态的硅原料是世界上第二大的储藏物质.※京瓷公司早在上世纪的八十年代就认识到多晶硅太阳能电池的光阔前景和美好未来,率先开启多晶硅太阳能电池的工业化生产大门.现在已经是行业的龙头,同时多晶硅太阳能电池也结晶类太阳能电池的主流产品(太阳能电池的70%以上).(3)多晶硅太阳能电池的制造方法破锭(150mm*155mm)切片(线切割) N极烧结电极印刷(正反●转换效率太阳能电池的转换效率是指电池将接收到的光能转换成电能的比率输出功率转换效率=100%太阳能电池板被照射的太阳能※标准测试状态由于太阳能电池的输出受太阳能的辐射强度,温度等自然条件的影响,为了表述太阳能电池的输出和评价其性能,设定在太阳能电池板的表面温度为25度,太阳能辐射强度为1000 w/㎡、 分光分布AM1.5的模拟光源条件下的测试为标准测试状态.模拟光源,输出测试边框安装(4)太阳能电池关连的名称和含义分光分布●太阳能电池输出特性【太阳能电池电流---电压特性(I-V 曲线)】【日照强度变化和I-V 曲线】 【温度变化和I-V 曲线】【日照强度—最大输出特性 】 【温度-最大输出特性】 200 400 600 800 1000 1200120 10080604020最大输出 % 日照强度(W/㎡)-25 0 25 50 75 100 最大输出%●太阳能电池对环境的贡献①对防止地球温暖化,减轻对地球环境的贡献从太阳能发电系统排放的二氧化碳,即使是考虑其生产过程的排放量,也绝对少于传统的燃料发电设备,是防止地球温暖化的环保设备.同时在发电时,不排放氧化 硫,氧化氮等污染物,减轻了对环境的压力.例:3kW 太阳能发电系统对环境污染物的削减量②对能源和节能的贡献(5)独立电源太阳能发电系统构成减排放CO 2能力:540kg-C/ 年石油替代量:729L/年 森林面积换算:5544㎡ 太阳能电池2。
光伏系统计算
太阳能计算地球上各地区受太阳光照射及辐射能变化的周期为一天24h。
处在某一地区的太阳能电池方阵的发电量也有24h的周期性的变化,其规律与太阳照在该地区辐射的变化规律相同。
但是天气的变化将影响方阵的发电量。
如果有几天连续阴雨天,方阵就几乎不能发电,只能靠蓄电池来供电,而蓄电池深度放电后又需尽快地将其补充好。
设计者多数以气象台提供的太阳每天总的辐射能量或每年的日照时数的平均值作为设计的主要数据。
由于一个地区各年的数据不相同,为可靠起见应取近十年内的最小数据。
根据负载的耗电情况,在日照和无日照时,均需用蓄电池供电。
气象台提供的太阳能总辐射量或总日照时数对决定蓄电池的容量大小是不可缺少的数据。
对太阳能电池方阵而言,负载应包括系统中所有耗电装置(除用电器外还有蓄电池及线路、控制器等)的耗量。
方阵的输出功率与组件串并联的数量有关,串联是为了获得所需要的工作电压,并联是为了获得所需要的工作电流,适当数量的组件经过串并联即组成所需要的太阳能电池方阵。
蓄电池组容量设计太阳能电池电源系统的储能装置主要是蓄电池。
与太阳能电池方阵配套的蓄电池通常工作在浮充状态下,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。
它的容量比负载所需的电量大得多。
蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。
为了与太阳能电池匹配,要求蓄电池工作寿命长且维护简单。
1.蓄电池的选用能够和太阳能电池配套使用的蓄电池种类很多,目前广泛采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。
国内目前主要使用铅酸免维护蓄电池,因为其固有的“免”维护特性及对环境较少污染的特点,很适合用于性能可靠的太阳能电源系统,特别是无人值守的工作站。
普通铅酸蓄电池由于需要经常维护及其环境污染较大,所以主要适于有维护能力或低档场合使用。
碱性镍镉蓄电池虽然有较好的低温、过充、过放性能,但由于其价格较高,仅适用于较为特殊的场合。
2.蓄电池组容量的计算蓄电池的容量对保证连续供电是很重要的。
太阳能发电系统安装使用说明书系统线路连接示意图配置说明
太阳能发电系统安装使用说明书一、系统线路连接示意图二、配置说明太阳能发电系统功率:500Wp 蓄电池容量:400AH 太阳能控制器:24V/20A 三、系统安装方法及注意事项太阳能发电系统配件齐全(连接方法参照图中说明连接)第一步、将2块12v/100AH蓄电池装入电池箱中串联24v系统电压,然后将电池引线引出把电池箱组装好,电池引线接到一根延长线缆上(线路长度到配电箱即可),然后接到控制器上,观察控制器上蓄电池指示灯(灯亮呈现绿色,线路连接正常)。
注意先连接蓄电池线路,在连接电池板线路。
第二步、组装支架,把支架组装好,电池板安装到支架上,全部组装好后把全部螺丝拧紧,两块电池板线路并联在一起连接到一根主线路上(主线路长度到配电箱即可)。
最后将支架安装到监控杆上,将太阳能电池板斜面方向朝向光照条件好的地方固定。
将电池板引线连接到控制器上,观察控制器上电池板指示灯(若白天安装,灯亮呈现绿色常亮,线路连接正常;如果不亮表示正负极接反;若呈现绿色慢闪表示充电线路有短路)。
第三步将负载线路接到负载空开上。
四、太阳能发电系统使用方法太阳能发电系统连接正常,将控制器负载端打开(负载输出指示灯亮呈现黄色),然后将空开开关打开,用电设备即可正常使用。
五、系统使用注意事项一、太阳能发电系统逆变器功率有限,请参照以下说明使用。
逆变器使用方法及注意事项(有逆变器的发电系统参照)300W转换器适用于220V、持续功率为240W或小于240W的电器。
功率或“瓦数”是指产品的额定功率。
产品在启动瞬间,耗电量大于额定功率。
电视、显示器、电动机在启动时电量达到峰值。
尽管300W转换器可以承受500W 功率消耗,有时300W以下的电器峰值功率可能会超过转换器所承受的峰值电流,引发过载保护,电流被关断。
同时带动多个电器,可能发生这种情况,。
如果需要同时使用多个电器,先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个找开电器开关,应最先开起峰值最高的电器。
共直流母线光储充一体化系统通用要求
共直流母线光储充一体化系统通用要求
共直流母线光储充一体化系统是一种利用太阳能光电转换技术,将太阳能转化为直流电能,通过储能装置将电能储存,再通过充电控制装置将电能供给给用户用电设备的系统。
二、主要参数
1. 额定电压:直流1000V
2. 最大光伏输入功率:100kWp
3. 最大储能容量:500kWh
4. 最大充电功率:50kW
5. 最大交流输出功率:60kW
6. 逆变效率:≥97%
7. 储能效率:≥98%
8. 充电效率:≥97%
9. 运行温度范围:-20℃~55℃
三、系统功能
1. 太阳能光伏板的转换效率高,能够将太阳能光线直接转化为电能,达到节能、环保的效果。
2. 储能装置能够将电能储存,当用户需要用电时,再通过充电控制装置将电能供给用电设备。
3. 充电控制装置能够对储能装置进行充电控制,实现对电能的有效利用。
4. 系统具有自动保护功能,能够保护系统的安全和稳定运行。
四、系统要求
1. 系统应满足国家相关标准和要求,同时符合国际先进水平。
2. 系统应具有可靠性高、安全性好、维护成本低等特点。
3. 系统应能够实现智能化控制,能够根据用户的用电需求进行智能调节。
4. 系统应具有良好的逆变效率、储能效率和充电效率。
5. 系统应具有良好的环境适应性,能够适应不同气候条件下的使用环境。
以上为共直流母线光储充一体化系统通用要求,具体实现应根据实际情况进行。
光伏系统应用实例
1、户用光伏电源系统(SHS)100Wp光伏系统配置:太阳电池组件:JJ-100D-12×1块充电控制器:Ephc10×1台免维护蓄电池:NP100-12×1块逆变器:SPM150-212×1台输出电压:220VAC日发电量:0.3KWh500Wp光伏系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×10块充电控制器:Eprc20×1台免维护蓄电池:NP150-12×4块逆变器:SPCM1000-224×1台输出电压:220VAC日发电量:1.5KWh2、光伏水泵提水系统600Wp光伏提水系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×12块充电控制器:Ephc30×1台免维护蓄电池:NP150-12×4块逆变器:SPM500-224×1台输出电压:220VAC日发电量:1.8KWh日提水量:30m3/扬程20m3、边防哨所、海岛驻军供电系统1800Wp光伏系统配置:太阳电池组件:JJ-75D-12×24块充电控制器:Tarom430×1台免维护蓄电池:NP200-12×12块逆变器:SPXS1500-248×1台输出电压:220VAC日发电量:5.5KWh5KWp光伏+20KW风力发电系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×100块风力发电机:10KW风机×2台充电控制器:SPC220-50A×1台免维护蓄电池:GM800×220块逆变器:SPMN150K-2220输出电压:220VAC日发电量:70~100KWh4、石油管道阴极保护电源6400Wp光伏系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×128块充电控制器:Tarom4110×1台免维护蓄电池:GM1500×48块直流变换器:500W(48V-24V)×1台输出电压:48V×1路,24V×1路负载工作时间:550W×24小时5、微波/光纤中继站、移动通信基站/直放站电源1000Wp光伏系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×20块充电控制器:Tarom430×1台免维护蓄电池:GM300×24块输出电压:48VDC负载工作时间:50W×24小时×7个连续阴雨天5100Wp光伏系统配置:太阳电池组件:JJ-75D-12×68块充电控制器:Tarom4110×1台免维护蓄电池:GM1200×48块逆变器:SPXS1500-248×1台输出电压:220VAC负载工作时间:500W×24小时×5个连续阴雨天8400Wp光伏系统配置:太阳电池组件:JJ-75D-12×112块充电控制器:Tarom4110×2台免维护蓄电池:GM2000×48块逆变器:SPXS1500-248×1台输出电压:220VAC负载工作时间:650W×24小时×7个连续阴雨天6、水利自动化控制电源、水文自动测报电源40Wp水文监测光伏供电系统配置:太阳电池组件:JJ-40D-12×1块充电控制器:Solsum8.8×1台免维护蓄电池:NP65-12×1块输出电压:12VDC300Wp水利自动化光伏供电系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×4块充电控制器:Solarix 12A×1台免维护蓄电池:NP100-12×4块输出电压:24VDC800Wp水利自动化光伏供电系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×16块充电控制器:Solarix 30A×1台免维护蓄电池:NP200×6块逆变器:SPXS600-224输出电压:220VAC7、屋顶光伏电源系统(独立型、并网型)5000Wp独立型光伏供电系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×100块充电控制器:Power Tarom4110×1台免维护蓄电池:GM1000×48块逆变器:SPMN5K-248输出电压:220VAC日发电量:15KWh5000Wp并网光伏供电系统配置:太阳电池组件:JJ-50D-12×100块并网逆变器:SPBW5K输出电压:220VAC日发电量:16KWh8、大型光伏发电站(独立型、并网型)54KWp独立型光伏供电系统配置太阳电池组件:JJ-100D-12×540块充电控制器:SPC220-200A×1台免维护蓄电池:GM2000×110块逆变器:SPMN40K-2220输出电压:380VAC日发电量:162KWh100KWp并网型光伏供电系统配置太阳电池组件:-100D-12×1000块并网逆变器:SPBW5K×20台输出电压:220VAC日发电量:350KWh9、其他太阳能应用300Wp高速公路视频监控光伏供电系统配置太阳电池组件:JJ-75D-12×4块充电控制器:Solarix 20A×1台免维护蓄电池:NP200-12×2块逆变器:SPM150-224×1台输出电压:220VDC负载:云台、摄像机、无线传输设备太阳能户外信息显示屏特点:采用太阳能供电,节能环保,采用超高亮度的红色LED,能耗较低,采用各种节电技术,一次充足电可以在阴雨天或夜间连续工作30小时以上.应用于:广场、高速公路以上太阳能发电系统是在不同领域里的应用实例,另外太阳能电源还可为森林防火监控、地震监测、气象站、广播电视通讯站等提供可靠工作电源。
湖北程力1MWp (1000KWp)分布式
湖北程力1MWp (1000KWp)分布式光伏发电项目可行性研究报告二0一五年五月目录1.项目概况 (3)1.1 项目综述 (3)1.2 资源情况 (4)1.3 示范目标及应用方向 (4)1.4 项目装机容量 (5)1.5 总投资 (5)1.6预计发电量 (6)1.7电网接入方案 (6)2.主要内容 (6)2.1 可利用建筑面积 (6)2.2 项目技术方案 (7)3、社会经济效益分析 (10)3.1 损耗取值 (10)3.2 发电量计算 (11)3.3 社会效益分析 (12)3.4 技术经济分析 (12)3.5基础数据分析 (13)3.6 项目财务评价 (14)1.项目概况1.1 项目综述本工程为随州市厂区1MW分布式光伏发电项目,计划在其生产厂房彩钢瓦屋面铺设太阳能光伏组件,所发直流电经逆变器逆变后输入其低压侧380V电压等级供电母线,所发电能供本厂区办公大楼日常生产使用,确保其充分利用光伏所发电能,且富余电量并入国家电网。
太阳能光伏阵列在建筑物上结构和布局合理、美观,整个光伏发电系统具有很高安全可靠性、美观性、高效性(光伏组件产生的电能到并网接入点,整个系统的总效率不低于80%)、耐用性(满足不少于25年的正常发电)、合理性等特性。
在项目初期公司将对整个屋面进行建筑物结构和电气系统的安全复核,增设的钢构厂房及光伏发电系统符合筑结构及电气系统的安全性要求。
图1-1分布式屋顶参考图1.2 资源情况1.2.1 随州市自然条件随州地处长江中下游平原,属亚热带季风性湿润气候区,具有雨量充沛、日照充足、四季分明,夏高温、降水集中,冬季稍凉湿润等特点。
一年中,1月平均气温最低,为3.0℃;7月平均气温最高,为29.3℃,夏季长达135天;春秋两季各约60天。
初夏梅雨季节雨量较集中,年降水量为1205毫米。
随州活动积温在5000℃~5300℃之间,年无霜期达240天。
1.3 示范目标及应用方向(1)项目的示范目标如下:建设类型:屋顶分布式光伏发电项目;建设目的:利用闲置的建筑物屋顶,无需占用宝贵的土地资源,对于土地资源匮乏的城市尤为重要。