3kw太阳能光伏发电系统设计方案解读
太阳能光伏发电设计方案
太阳能光伏发电设计方案一、引言近年来,传统能源的紧缺以及环境污染问题日益凸显,太阳能光伏发电作为一种清洁可再生的能源形式,受到了广泛的关注和应用。
本文旨在提出一个太阳能光伏发电的设计方案,以满足日常用电需求,同时探讨与传统电力系统的联网方式,实现可持续发展的目标。
二、系统概述本设计方案主要由太阳能光伏电池组、逆变器、蓄电池组以及配套的监控系统组成。
太阳能光伏电池组将太阳能转化为直流电能,并通过逆变器将其转化为交流电能,供应给家庭、企事业单位。
同时,蓄电池组用于储存多余的电能,以备不时之需。
监控系统能够实时监测太阳能光伏发电系统的运行状态,并提供故障报警功能。
三、太阳能光伏电池组设计1. 太阳能电池板选择选择高效、耐用的太阳能电池板是太阳能光伏发电系统设计的基础。
目前市场上常见的太阳能电池板主要有单晶硅、多晶硅和非晶硅等材料。
根据实际需求和预算考虑,选取适当的太阳能电池板。
2. 并联与串联连接为了提高太阳能光伏发电系统的输出电压和电流,可以采用并联与串联连接方式。
通过合理的连接方式,确保系统最大化地利用太阳能资源,同时满足用电需求。
四、逆变器设计1. 逆变器的选择逆变器是将直流电能转化为交流电能的核心设备。
在选择逆变器时,需要考虑其转换效率、输出电压稳定性、负载能力等因素。
2. 逆变器的安装与布置逆变器的安装位置应选择在通风良好、阴凉、干燥的地方,以确保其正常运行和散热。
同时,在布置时要注意与其他设备的间隔,保持空气畅通,防止故障和损坏的发生。
五、蓄电池组设计1. 蓄电池的选择蓄电池是太阳能光伏发电系统的能量储存部分,其选择应考虑电压、容量、寿命以及充放电效率等方面的因素。
根据实际需要,选择适合的蓄电池类型。
2. 蓄电池的安装与管理蓄电池的安装应遵循安全规范,确保其固定牢固,避免因振动而损坏设备。
同时,定期进行蓄电池的充电与放电管理,有效延长蓄电池的使用寿命。
六、系统联网与监控1. 与电力系统的联网方式太阳能光伏发电系统可以选择与传统电力系统进行并网供电,即将太阳能光伏发电系统的电能与电网相连接。
太阳能光伏发电系统的分析与设计
太阳能光伏发电系统的分析与设计随着世界经济的不断发展,环境问题也越来越受到人们的重视。
环境污染和能源危机成为全球面临的共同挑战,而太阳能光伏发电系统作为一种绿色、清洁的新能源正在逐步被人们所认可和使用。
本文将对太阳能光伏发电系统进行分析和设计。
一、太阳能光伏发电系统的原理太阳能光伏发电利用光电效应,将太阳辐射能转化成直流电能。
光伏电池是太阳能光伏发电系统的核心部件,它的主要构成是P型半导体和N型半导体。
当太阳辐射照射到光伏电池上时,会产生正负电荷,形成电场。
电荷被电场分离,从而产生电流。
太阳能光伏发电系统除了光伏电池组成的发电系统外,还包括逆变器、蓄电池、电容器、电阻和电感等附属元件。
二、太阳能光伏发电系统的构成1.光伏电池板太阳能光伏发电系统的核心部件是光伏电池板,它是由多个光伏电池串联或并联组成的电池板。
光伏电池板能够将太阳能辐射转换为电能。
2.逆变器逆变器是太阳能光伏发电系统的一个重要部件,其主要功能是将直流电能转化为交流电能。
逆变器种类繁多,功能也不同,除了作为电能转换的转换器外,还有监测、控制、保护和显示等功能。
3.蓄电池太阳能光伏发电系统中蓄电池的作用是储存电能。
由于太阳能是不断变化的,需要借助储能设备来储存电能以备不时之需。
4.控制器控制器可监测太阳能光伏发电系统的电压、电流、电池电量和温度等参数。
通过控制器我们可以实现太阳能光伏发电系统的自动化运行。
三、太阳能光伏发电系统的设计1.电源规划和建设计划在设计太阳能光伏发电系统之前,必须进行电源规划。
电源规划包括电源选型、电源规格、电源接线和电源布线等。
在进行太阳能光伏发电系统的建设计划之前,要确定光伏电池板的面积、逆变器的功率和蓄电池的容量,这是设计的重要环节。
2.光伏电池板的选择光伏电池板的类型繁多,如硅太阳能、薄膜太阳能和钙钛矿太阳能等。
在选择光伏电池板时需要考虑价格、效率和可靠性等因素。
3.逆变器的选择逆变器的种类繁多,不同的逆变器功率和效率也不同。
小型光伏发电系统设计
小型光伏发电系统设计摘要:本文对小型光伏发电系统设计进行了详细阐述,主要包括:太阳能光伏发电系统结构、太能能光伏发电系统容量的选择与计算、太阳能电池组件功率和方阵的设计与计算、蓄电池容量的设计与计算、控制器和逆变器的选型等内容,最后本文给出了一个装机容量为3kW的小型光伏发电系统的典型配置。
关键词:小型光伏发电设计;成本分析;小型光伏系统典型配置一、引言2013 年以来,中国各地持续加重的雾霾天气,一再引发人们对环境的关注。
2014 年伊始,我国中东部地区因雾霾天气造成中重度空气污染,严重影响了公众的健康,不仅成为社会关注的焦点,而且也已经成为严重的社会问题。
治理雾霾已成为政府工作的重中之重,继国务院出台《大气污染防治行动计划》后,相关部门陆续出台大气治理措施。
当前,以光伏发电为代表的清洁能源为治理雾霾提供了破解路径,并得到了国家高度重视。
然而,当前由于大型光伏电站投资成本过高、对大型光伏发电站的成本测算、预期投资回收期以及运营费用等各方面的研究还不成熟,导致资本不敢贸然投资光伏发电,当前看似如火如荼进展的光伏发电站则主要还是依赖政府补贴,大型光伏发电站真正进入市场还有较长一段路要走。
小型光伏发电系统相对而言具有投资成本小、技术瓶颈低、成本回收期短等优势。
在当前各投资资本对大型光伏发电产业持观望态度时期,小型光伏发电系统无疑会成为各资本进入光伏产业的探路石。
在此背景下,本文提出一种小型光伏发电系统的设计,并对该系统中的各关键问题进行研究分析。
二、小型光伏发电系统的基本设计思路太阳能光伏发电系统的负载大小有别、用途各异、发电系统所处的地理位置、气象条件等都是光伏发电系统需要考虑的因素。
因此要设计一个合理、实用、高可靠性和高性价比的光伏发电系统,协调整个系统的可靠性和系统成本之间的关系,在满足需要保证质量的前提下,如何尽量节省投资是一个复杂的系统工作。
因此一个小型光伏发电系统的设计应该包含如下步骤和内容:图1 太阳能光伏发电系统的设计内容和步骤三、小型光伏发电系统构成小型光伏发电系统主要由太阳能电池组件、蓄电池组、光伏控制器、逆变器以及一些测试、监控、防护等附属设施构成。
3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析
3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,分布式光伏电站作为清洁能源的一种重要形式,在能源领域得到了越来越广泛的应用。
在工业和商业场所,屋顶是一个理想的光伏电站建设位置,因为不占用地面空间,且能够充分利用屋顶面积,实现能源的自给自足。
本文将以一个3KW的屋顶分布式光伏电站为例,介绍其设计方案及解析,以提供给读者更深入的了解和参考。
1.光伏组件选型:对于3KW的屋顶分布式光伏电站,光伏组件选型至关重要。
一般情况下,可以选择在市场上较为成熟和稳定的多晶硅或单晶硅光伏组件。
在选择组件时,需要考虑其转换效率、耐久性、质量保证以及生产厂家的信誉等因素。
2.逆变器选型:逆变器是将太阳能板产生的直流电转换为交流电的关键设备。
对于3KW的分布式光伏电站,可以选择容量适中的串联逆变器,以确保电能转换效率和系统运行稳定性。
3.建设规划:在确立分布式光伏电站的规模和选型之后,需要进行详细的建设规划。
首先是屋顶的可行性评估,包括承重能力、倾斜度和朝向等因素。
其次是光伏组件的布局设计,要合理利用屋顶空间,避免遮挡和阴影影响发电效率。
4.系统连接:在设计分布式光伏电站时,需要确保系统的连接和布线是稳固可靠的。
逆变器和电表等设备的安装位置要合理布置,以便日后的维护和管理。
5.运维管理:建设完毕后,需要及时进行系统的监测和管理。
通过监测系统的发电数据,可以及时发现故障并进行处理,确保系统的正常运行和发电效率。
6.经济性分析:对于3KW的屋顶分布式光伏电站,还需要进行经济性分析。
包括前期投资、每年的发电量和收益、系统寿命等因素,来评估其是否具有投资回报的潜力。
在设计和建设3KW屋顶分布式光伏电站时,需要考虑上述方面,以确保系统的安全稳定和高效运行。
分布式光伏电站作为一种清洁能源的形式,对于减少碳排放和改善环境质量具有积极的意义。
希望本文的介绍能够帮助读者更好地了解和投入到光伏电站建设领域中。
光伏发电设计方案
光伏发电设计方案光伏发电设计方案,也被称为太阳能发电系统设计方案,是指为了利用太阳能发电而制定的系统设计方案。
它包括了组件选择、安装位置、接线方式等因素,旨在最大程度地利用太阳能资源,提高发电效率并降低成本。
在设计光伏发电系统时,首先需要确定系统的规模和发电容量。
这取决于需求、预算以及可用的空间。
接下来,选取适合的太阳能电池板是至关重要的。
有多种类型的太阳能电池板可供选择,如单晶硅、多晶硅和薄膜电池板。
每种类型的电池板具有不同的性能特点和价格。
接下来,在选择电池板的基础上,需确定它们在安装位置上的布局。
最常见的布局方式是平行布置,即将电池板连成一个电池组,并使其面向太阳。
这样可以确保太阳能充分照射到电池板上,最大程度地提高发电效率。
同时,还需要考虑电池板的安装位置。
优选的安装位置是朝南的屋顶或空地,以最大程度地接收太阳辐射。
在安装过程中,还需确保电池板之间有足够的间距,以避免彼此之间的阴影遮挡,影响整个系统的发电效率。
除了电池板的选择和安装位置,还需要考虑逆变器、电池储能系统以及电网连接等其他关键因素。
逆变器是光伏系统中一个重要的组件,它将直流电转换为交流电,以供家庭或企业使用。
电池储能系统可以帮助在夜间或低辐射时段继续供电,提高系统的可靠性。
最后,还必须考虑光伏系统的维护和监测。
定期检查和清理太阳能电池板,以确保其表面干净,最大限度地吸收太阳光,是确保系统正常运行的关键。
同时,使用监控系统可以实时监测发电量和系统运行状况,及时发现并解决潜在问题。
总的来说,光伏发电设计方案需要综合考虑多种因素,包括系统规模、电池板的选择和布局、逆变器和电池储能系统的选用,以及系统的维护和监测等。
通过合理的设计,光伏发电系统可以高效利用太阳能资源,为家庭和企业提供可持续、清洁的能源解决方案。
光伏发电系统设计方案
光伏发电系统设计方案I. 引言光伏发电系统利用太阳能将光能转化为电能,是一种清洁、可再生能源的利用方式。
本文将提供一个光伏发电系统的设计方案,包括组件选型、系统布置、电池储能以及系统控制等方面的内容。
II. 组件选型1. 光伏组件光伏组件是光伏发电系统的核心部件,其质量和性能直接影响系统的发电效率。
在选型时需考虑组件的功率、转换效率、耐久性和质保期等因素,以确保系统长期稳定运行。
同时,要根据实际可利用光照资源和发电需求,确定合适的组件数量和配置方式。
2. 逆变器逆变器是光伏发电系统将直流电转换为交流电的装置。
在选型时需考虑逆变器的功率和效率,以及其对系统安全和稳定运行的保护功能。
合适的逆变器应能适应组件功率范围,并具备过载保护、过压保护和短路保护等功能。
III. 系统布置1. 组件安装光伏组件的布置方式应充分利用可用的安装场地,并考虑组件的角度和朝向,以最大程度吸收太阳光。
在实际安装过程中,应注意组件间的间距和阴影问题,确保各组件之间不会互相影响发电效率。
2. 电缆布线电缆布线要合理规划,减少功率损耗和安全隐患。
应根据实际需求选择合适的电缆规格和截面积,以确保电能的传输效率和安全性。
此外,应注意电缆与其他设备的距离和防护措施,以防止损坏和意外事故的发生。
IV. 电池储能系统1. 动力电池在光伏发电系统中引入电池储能可以解决不可控因素和负荷需求不匹配的问题。
对于大型光伏电站,可使用锂离子电池等动力电池进行储能。
电池的容量应根据实际负荷需求和光伏发电效率选择,并配备相应的充电和放电控制系统。
2. 储能控制系统光伏发电系统需要一个储能控制系统来监控和控制电池的充电和放电过程。
储能控制系统应具备多种保护功能,如过充保护、过放保护和温度保护等,以确保电池的安全性和寿命。
V. 系统控制1. 监测与调度系统光伏发电系统应有监测与调度系统,用于实时监测和管理系统的性能和运行状态。
该系统可包括数据采集、数据传输和远程控制等功能,以实现对系统的远程监测和优化调整。
3kw配置
方案配置3KW光伏系统配置一、总体设计方案1、组件设计总装机容量为3KW。
太阳能电池板可选用以下组件计算,参数如下:实际功率:250Wp;功率公差:0/+5W;开路电压:61.7V;额定电压:51V;短路电流:5.4A;额定电流:4.9A;Max-System Voltage:1000VMax.Series Fuse (A):10ACell Size (mm):1609×1090×28mm;Weight (Kg):29.42kg对于接到同一台并网逆变器所配置的太阳电池组件,电池组件经并串联后经汇流接到并网逆变器,为了使电池组件工作在最大功率点,所以要求接入同一台并网逆变器的每个电池串列的电压、功率基本一致。
也就是说,同一个并网发电单元的电池组件要求具有相同的功率和电压类型,并且要求电池组件安装在同一倾斜面上。
一般逆变器的直流输入电压范围是一定的,选择组件串联数时需要考虑两个方面:一是开路电压的高限值必须小于逆变器最大耐受电压;二是额定工作电压的低限值不小于逆变器MPPT 范围的最小值。
结合以上条件,对于太阳电池组件我们选择其串联数为6,即6块串联为一串列。
所配置3KW 逆变器直流输入最高电压为550V,MPPT 范围为188V-440V,串列的电压高低限值均在逆变器直流电压范围内,因此组件的串联数为6满足设计要求。
2、组件的并联数系统的总容量为3KWp,单板功率为250Wp,选取板子数量为14块,6块为一串列,每串的功率为:1.5KWp。
组件的并联数量为2,故系统总容量为3KWp。
2路分别接入1 台sunny boy3000TL 光伏逆变器中。
3、逆变器的配置及参数逆变器采用SMA生产的SB3000TL-20具体参数如下:Max. DC power :3200 WMax. DC voltage :550 VPV-voltage range, MPPT :125 V – 440 V Recommended range at nominal power: 188 V – 440 V Max. input current :17 ANumber of MPP trackers: 1Max. number of strings (parallel) :2Output (AC)Nominal AC ouput: 3000 WMax. AC power :3000 WMax. output current: 16 ANominal AC voltage / range :220 V – 240 VAC grid frequency / range :50 Hz, 60 Hz / ± 5 HzPhase shift (cos ϕ) :1AC connection: single-phaseEffi ciencyMax. effi ciency / Euro-Eta: 97.0 % / 96.3 % Protection devicesDC reverse polarity protection ●ESS DC load-disconnecting switch ●AC short-circuit protection ●Ground fault monitoring ●Grid monitoring (SMA Grid Guard) ●Integrated all-pole sensitive leakage current monitoring unit ●General DataDimensions: (W / H / D) in mm 470 / 445 / 180 Weight:22 kgOperating temperature range :–25 °C ... +60 °C Noise emission (typical): ≤ 25 dB(A) Consumption: operating (standby) / night <10 W Topology transformerless transformerless transformerlessCooling concept convection OptiCool OptiCool Installation: Indoors / Outdoors (IP65 electronics /IP54 connection compartment): ●/●●/●●/●FeaturesDC connection: MC3 / MC4 / Tyco :❍/●/❍AC connection: Terminals :●Graphic display: ●Interfaces: Bluetooth / RS485 :●/❍Warranty: 5 years / 10 years: ●/❍Certifi cates and approvals: www.SMA.de● Standard ❍ Optional4、防雷汇流箱设计直接将多串的光伏组件的输出端口连接到逆变器是危险的,也是不符合规范的,一旦系统出现故障,将危及光伏组件和系统的安全。
太阳能光伏发电设计方案
太阳能光伏发电设计方案1. 简介太阳能光伏发电是一种利用太阳能将光能转化为电能的技术。
光伏发电系统包括太阳能电池板、控制器、逆变器和电池组等组件,可以广泛应用于家庭、商业和工业领域。
2. 方案设计2.1 太阳能电池板太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其作用是将太阳光转化为直流电能。
根据实际需求和可行性分析,确定电池板的数量和安装位置。
通过测量和计算,确定所需电池板的总功率和布置方式。
2.2 控制器控制器用于监测和控制光伏发电系统的电压、电流和功率等参数,以确保系统的稳定和高效运行。
选择适合系统需求的控制器,并根据系统参数进行配置和调试。
2.3 逆变器逆变器是将直流电转化为交流电的装置,用于将太阳能电池板产生的直流电能转化为家庭、商业或工业用电所需的交流电能。
根据用电负载的需求和系统电压等参数选择逆变器,并进行连接和设置。
2.4 电池组电池组是光伏发电系统的储能装置,用于存储多余的电能以便在夜间或阴天时使用。
选择适合系统容量和性能要求的电池组,并进行正确的连接和配置。
2.5 支架和安装根据安装位置和角度,选择合适的支架和安装方式,确保太阳能电池板能够最大限度地吸收太阳能。
进行合理的线缆布置和安全保护措施,确保光伏发电系统的安全和稳定。
2.6 系统监测和维护安装完毕后,必须进行系统的监测和维护。
定期检查太阳能电池板的清洁情况,确保其表面没有灰尘或污垢影响光吸收效果。
监测光伏发电系统的发电情况,及时发现和解决故障。
3. 性能评估3.1 发电量评估根据地理位置、太阳辐照度和系统参数等因素,对光伏发电系统的理论发电量进行评估。
结合实际使用情况,对系统的实际发电量进行监测和评估,确保系统的性能和稳定性。
3.2 经济效益评估根据太阳能电价、系统建设成本和维护费用等因素,对光伏发电系统的经济效益进行评估。
考虑到系统的回收期和投资回报率等指标,评估系统的经济可行性和可持续性。
3.3 环境影响评估光伏发电是一种清洁能源,对环境几乎没有污染。
3kw太阳能光伏发电系统设计方案解读
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分,由于它集开发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,因而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,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。
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.系统方案2.1现场资源和环境条件江阴市位于北纬31°40’34”至31°57’36”,东经119°至120°34’30”。
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。
年降水量1041.6毫米,年平均气温15.2℃。
具有气候温和、雨量充沛、四季分明等特点。
其中4月-10月平均温度在10℃以上,最冷为1月份,平均温度2.5℃;最热月7月份,平均温度27.6℃。
Nature Resources:2.2光伏系统方案的确定本项目采用独立型光伏系统方案。
系统由电池组件PV阵列,充电控制器、逆变器、蓄电池等部件组成。
(原理图如下:)独立系统原理图本系统由太阳电池组件,跟踪控制系统,控制器,逆变器,蓄电池等部分组成。
太阳电池组件在太阳光的照射下产生直流电流;而充电控制器则协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作,具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的功能。
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。
太阳能光伏系统设计方案
太阳能光伏系统设计方案一、引言随着全球对清洁能源需求的增长和环境保护的呼喊,太阳能光伏系统作为一种可再生能源形式备受关注。
本文将详细介绍太阳能光伏系统的设计方案,着重讨论组件选择、布局设计和电气连接等关键要点。
二、组件选择1. 太阳能电池板太阳能电池板是光伏系统的核心部件,直接负责将太阳光转化为电能。
在选择太阳能电池板时,应考虑以下因素:(1)高转换效率:太阳能电池板的效率越高,单位面积收集到的太阳能就越多。
(2)良好的耐久性:太阳能电池板要能够承受各种气候条件和环境压力,具有长寿命和稳定性。
(3)合适的尺寸与功率:根据实际需求确定太阳能电池板的尺寸和功率,确保系统输出电能满足需求。
2. 逆变器逆变器是将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电的装置。
逆变器的选择应注意以下几点:(1)高转换效率:逆变器的转换效率越高,系统的整体效率就越高。
(2)稳定性和可靠性:逆变器应具有良好的稳定性,能够适应电网波动和各种负载条件。
(3)适当的容量:根据太阳能电池板的总功率确定逆变器的容量,以保证系统正常运行。
三、布局设计1. 太阳能电池板的安装太阳能电池板的安装应考虑以下几点:(1)朝向:确保太阳能电池板的朝向能够最大程度地接收到光线,提高能源收集效率。
(2)倾角:根据所在地的纬度选择太阳能电池板的倾角,使其能够在不同季节接收到最大光照。
(3)阴影遮挡:避免太阳能电池板被周围建筑物或树木遮挡,影响能源收集效果。
2. 电气连接太阳能光伏系统的电气连接应遵循以下原则:(1)并联连接:将太阳能电池板通过逆变器并联连接到电网,以实现与电网的互联。
(2)保护装置:在电气连接中配置适当的安全保护装置,包括过流保护器、短路保护器等,以确保系统的安全运行。
(3)调度装置:根据实际需要,安装合适的调度装置,以实现太阳能电池板和电网之间的优化能量调配。
四、系统效益评估对于太阳能光伏系统的设计方案,除了上述的组件选择、布局设计和电气连接等关键要素外,还需要进行系统效益评估。
光伏发电设计方案
光伏发电设计方案随着环保意识的增强和可再生能源的重要性日益凸显,光伏发电作为一种清洁、可持续的能源形式被广泛应用。
本文将针对光伏发电的设计方案进行探讨,以期提供一个可行且高效的设计方案。
一、光伏发电系统概述光伏发电系统由太阳能电池板、逆变器、电网连接以及监控系统组成。
太阳能电池板将太阳能转化为直流电能,逆变器将直流电能转化为交流电能,电网连接实现光伏发电系统与电网的互联,而监控系统用于监测和管理发电系统的运行。
二、光伏组件选择光伏组件的选择是光伏发电系统设计的关键。
在选择光伏组件时,需考虑以下几个方面:1. 效率:选择具有高转换效率的光伏组件,以提高系统的发电效率。
2. 可靠性:选择品牌知名度高、质量可靠的组件,以确保系统的长期稳定运行。
3. 适应性:根据项目的需求,选择适合不同环境条件下使用的光伏组件。
三、逆变器选型逆变器是将光伏组件输出的直流电能转化为交流电能的关键设备。
在逆变器的选型中,需要考虑以下几个因素:1. 功率:根据光伏组件的额定功率和设计发电功率,选择适合的逆变器。
2. 效率:选择具有高转换效率的逆变器,以确保系统的发电效率。
3. 可靠性:选择品牌知名度高、质量可靠的逆变器,以保障系统的长期稳定运行。
四、电网连接电网连接是光伏发电系统向电网输送电能的重要环节。
在电网连接中,需注意以下几个关键点:1. 动态响应:光伏发电系统需要具备快速动态响应能力,以适应电网负荷变化。
2. 并网点选择:选择符合国家标准的并网点,确保系统的接入符合电网的要求。
3. 并网保护:采用合适的保护措施,保障系统安全运行并防止发生意外事故。
五、监控系统监控系统对光伏发电系统的运行进行实时监测和管理,确保正常运行。
在设计监控系统时,需考虑以下几个方面:1. 监测数据:监测系统应能够实时采集光伏系统的发电数据和状态信息。
2. 故障诊断:监测系统应能够对系统故障进行即时诊断和报警,以便及时采取修复措施。
3. 远程管理:监控系统应支持远程管理功能,方便运维人员对系统进行管理和维护。
常用3kW太阳能光伏发电系统设计方案
伏发 电系统一体化应用技术 , 是完全 可行 和可能 的。
关键 词 : 伏发 电; 阳能 ;k 设计方案 光 太 3 W;
中 图分 类 号 :M6 5 T 1
太 阳传递 给地球 的 能源 相 当于 10万 亿 t 的 3 煤
热量, 大约为全世界 目前耗能的一万多倍。因此 , 开
发太 阳能 , 积极利 用再 生 能源 , 成为 解决 能源 危机 的
关键 , 据有关资料显示 , 世界光伏发电的总装机容量 已高达 43 1 W 左右 , 世纪 中叶 , 阳能光伏发 30 M 本 太 电将成 为重要 的发 电方式 。西北 大部 分地 区 日照极 图 1 太 阳 能 光 伏发 电原 理 为充足 , 阳辐射强烈 , 太 太阳能资源极为丰富 , 开发 常用 3 W 太 阳 能光 伏 发 电 系统 , k 正在 成 为无 电 、 缺 2 1 设计 缘 由 . 电、 电 、 少 间歇断 电的西北 一些 市 电不方 便 和架设距 通 常情况 下 , 在无 电 、 电 、 电 、 电地 区 , 缺 少 断 在
护 和直交流 变换设 备 。
率 6 % , 阳年平均辐射量 6 88k/r (7 9W 2 太 1. 1Je 11k a
・
h m ) 年≥0 / ,  ̄ C的活动积温 3 1. ℃, 0【的 64 8 ≥1c =
2 3 W 太 阳能 光 伏 发 电 系统 设 计 与 k
容量计算
他用 途 。如 图 1所 示 。太 阳 能 电 池 组 件 是 发 电 设
定 西 市 介 于 东 经 135 ~15 1 北 纬 3 。 0 。2 0 。3 、 4 2 3 。5之 间。年 日照 时 数 为 22 h 日照 百 分 6 ~ 53 75 ,
太阳能光伏系统设计方案
太阳能光伏系统设计方案太阳能光伏系统设计方案步骤一:需求分析首先,我们需要对太阳能光伏系统的需求进行分析。
这包括了系统的规模,即需要发电的功率大小,以及电力需求的时间和地点。
还需确定系统的可靠性要求、使用寿命、维护成本和其他特殊要求等。
根据这些需求,我们可以制定出合适的设计方案。
步骤二:光伏电池板选型在选择光伏电池板时,需要考虑其效率、耐候性、可靠性和成本等因素。
高效率的光伏电池板可以在相对较小的面积上产生更多的电能,而耐候性和可靠性则可以确保系统在各种环境条件下稳定运行。
综合考虑这些因素,我们选择了适合需求的光伏电池板。
步骤三:逆变器选型逆变器是将光伏电池板所产生的直流电能转换为交流电能的关键设备。
在选型时,需考虑逆变器的效率、输出功率、保护功能和可靠性等。
高效率的逆变器可以最大限度地提高光伏电池板所产生的电能利用率。
同时,保护功能可以保证系统在过载、短路和其他故障情况下的安全运行。
步骤四:支架和安装方式选择支架的选择应考虑光伏电池板的安装角度和方向,以最大程度地接收太阳辐射。
此外,还需考虑支架的稳定性和耐久性,以确保系统长期稳定运行。
根据安装地点的特点,我们选择了适合的支架和安装方式。
步骤五:电缆和连接器设计电缆和连接器是将光伏电池板、逆变器和电网连接在一起的重要组成部分。
在设计时,需考虑电缆的导电能力、耐候性和安全性。
连接器的选择应保证良好的接触性能和防水防尘功能,以及方便的安装和维护。
同时,还需保证系统的电气安全和防雷措施。
步骤六:系统监控和维护在太阳能光伏系统设计方案中,系统监控和维护也是非常重要的一环。
通过系统监控,可以实时监测光伏电池板的发电情况、逆变器的运行状态和电池组的存储电量等。
这有助于及时发现和解决故障,并提高系统的可靠性和运行效率。
此外,定期的维护保养也可以延长系统的使用寿命。
步骤七:系统验收和运行最后,进行系统的验收和运行。
在验收过程中,需要检查所有设备的安装质量和电气连接,确保系统符合设计要求和相关标准。
3MW屋顶分布式光伏发电项目电气系统设计方案
3MW屋顶分布式光伏发电项目电气系统设计方案项目概述:在这个3MW屋顶分布式光伏发电项目中,我们的目标是利用屋顶上的太阳能光伏电池板收集太阳能并将其转换为电能。
该电能将供应给当地的电网,并且为该地区的电力需求做出贡献。
电气系统总体设计方案:1.光伏电池板安装:首先,我们将在建筑物的屋顶上安装光伏电池板。
电池板的角度和朝向将根据当地太阳能密度和方向来确定,以最大程度地利用太阳能。
2.电池板电缆布置:电池板将通过电缆与逆变器相连接。
电缆应安装在最优路径上,以最小化电能损失和电缆长度。
我们将使用适当的电缆保护装置来确保电缆的安全运行。
3.逆变器设计:逆变器是将直流电转换为交流电的设备。
我们将选择适当的逆变器,以满足项目的需求。
逆变器应与电网连接,以便将发电系统的电能注入电网中。
4.电缆接线柜设计:电缆接线柜是将不同的电缆连接在一起的设备。
我们将设计一个电缆接线柜,以确保电缆的安全连接,并提供相应的保护和监控。
5.电表和计量设备:为了定期监测和计量发电系统的电能输出,我们将安装电表和计量设备。
这些设备将帮助我们跟踪发电系统的运行情况,并在需要时进行维护和管理。
6.连接到电网:最后,我们将确保发电系统与当地电网连接。
这要求我们遵守当地电力公司的要求和规定,并确保安全地将发电系统的电能注入电网中。
风险评估和安全措施:1.防雷措施:屋顶上的光伏电池板易受雷击侵害。
我们将安装适当的避雷装置,并确保光伏电池板和逆变器以及与之相连的设备都有良好的接地。
2.短路和过载保护:为了防止电缆和设备的短路和过载,我们将在关键位置安装相应的熔断器和保险丝。
这些安全装置将确保系统的稳定性和安全性。
3.火灾预防:发电系统中的电气设备可能会引发火灾。
我们将采取必要的预防措施,例如使用阻燃电线和避免过热和过载。
此外,我们将安装火灾报警器和灭火设备,以及定期进行安全检查和维护。
4.运维和维护计划:为了确保发电系统的可靠性和持续运行,我们将制定一个完善的运维和维护计划。
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。
太阳能光伏发电系统设计思路
太阳能光伏发电系统设计思路
1.选址与场地规划:选择适宜的场地进行太阳能光伏发电系统的建设,场地应具备良好的日照条件和较小的阴影遮挡,同时需要考虑光伏组件的
安装方式(地面安装、屋顶安装等)以及系统容量大小。
2.光伏组件选择:选择高效率、可靠性较高的光伏组件,如单晶硅、
多晶硅或薄膜太阳能电池板等。
光伏组件的品质直接影响系统的发电效率
和寿命。
3.逆变器选择:逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备,选择高
效率、高可靠性的逆变器,以提高系统的转换效率和稳定性。
4.电站布置:合理布置光伏组件的方向和角度,以最大限度地接收到
太阳辐射能,同时减小组件之间的阴影互遮挡,最大化发电效益。
5.系统容量设计:通过对用电负荷的评估,确定系统的总容量和组件
的安装数量。
考虑到系统的扩展性和未来的电能需求,通常会留有一定的
余量。
6.支架设计和搭设:选择适合场地的支架系统,如定向、固定式或跟
踪式,保证组件的稳定安装和优化日照条件。
7.电池组设计:对于离网或微网系统,需要配备电池组以储存白天产
生的电能,以满足夜间或天气不好时的电能供应。
8.电气设计与安全系统:设计合理的电气接线和保护装置,确保系统
的安全运行,并符合相关的电气安全标准。
9.监控与维护:建立远程监控系统,实时监测系统的发电情况和运行
状态,及时发现故障并进行维护。
10.环境保护和可持续发展:在系统设计时,考虑对环境的影响和可持续发展的因素,例如充分利用可再生能源,减少碳排放等。
以上是太阳能光伏发电系统设计的一些思路和要点,具体的设计方案需要根据实际情况和需求来进行综合考虑和优化。
3KW光伏电站设计
编号淮安信息职业技术学院毕业论文学生姓名 曹华宇学 号 16101008系 部 电子工程学院专 业 光电子技术班 级 161010指导教师 吴大军 讲师顾问教师聂开俊二〇一三年六月题 目基于光伏的植物生长环境因子测控系统——3kw 光伏电站设计摘要摘要太阳能是唯一能够保证人类未来需求的能量来源, 利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。
以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”,包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。
本次设计主要是针对基于光伏的温室大棚内植物生长环境因子的检测与控制,主要涉及单片机、传感器等元件的选取与应用,以及键盘输入、显示电路、报警电路等硬件方面的设计。
此外还涉及到虚拟仪器方面的介绍,通过AT89C51实现单片机与PC机之间的串行通讯,但这个不作为重点来进行设计研究。
考虑到温室大棚对温度要求的精度不是很高的因素,系统的执行机构也就是加热部分,选取两个电阻炉加热工作来实现。
这样由单片机、传感器及外围设备组成一个完整的温室温度检测与控制系统。
关键词:光伏,单片机,Proteus软件,Keil软件,AT89C51AbstractAbstractSolar energy is the only guarantee of human future demand for energy sources, the best use of solar energy is photovoltaic conversion, is the use of photovoltaic effect, make the sun light to produce direct power current silicon material. Formed in the application development of silicon materials industry chain called "photovoltaic industry", including the high purity polysilicon raw material production, the production of solar cells, solar module production, production equipment manufacturing.This design is mainly aimed at the detection and control of growth and environmental factors in the greenhouse photovoltaic plants based on selection and application, mainly related to SCM, sensors and other components, as well as the keyboard, display circuit, alarm circuit and other hardware. In addition to the introduction of virtual instrument, using AT89C51 to realize serial communication between SCM and PC, but this is not an emphasis on design and research. Considering the factors of temperature required accuracy is not very high in the greenhouse, the implementation of the system is also heating section, select two resistance furnace heating work to achieve. This is composed of a single chip computer, sensor and peripheral device is composed of a greenhouse temperature complete detection and control system.Key words:photovoltaic SCM Proteus Software Keil SoftwareAT89C51目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录..................................................................................................................... I V 第一章绪论 (1)1.1研究的目的和意义 (1)1.2国内外研究现状及发展趋势 (1)1.3主要研究内容 (2)1.4本课题主要任务 (3)1.4.1光伏发电系统的要求 (3)1.4.2光伏系统软件设计 (3)1.4.3光伏系统硬件设计 (3)1.4.5工程施工 (5)第二章基于光伏的植物生长环境因子测控系统方案 (7)2.1整体方案 (7)2.2光伏电池板与LED补光灯功率匹配问题 (8)2.3V C++机软件介绍 (9)2.4传感器选择 (10)2.4.1控制参数分析——温度 (10)2.4.2温度传感器的选择 (10)第三章3KW光伏电站总体方案设计 (12)3.1光伏系统硬件设计 (12)3.1.1光伏组件的设计 (12)3.1.2并网逆变器 (14)3.1.3控制器的选择 (15)3.1.4支架的选择 (18)3.2光伏系统的软件设计 (22)3.2.1Meteonorm (22)3.2.2 PVsyst (23)3.2.3中国淮安的气象资料 (28)第四章施工设计 (32)4.1施工设计总则 (32)4.2施工基本规定 (32)4.3安装工程 (33)4.3.1支架安装 (33)4.3.2组件安装 (34)4.3.3逆变器安装 (34)4.3.4其它电气设备安装 (36)4.3.5防雷与接地 (36)4.4设备和系统调试 (36)4.4.1光伏组串调试 (36)4.4.2跟踪系统调试 (36)4.4.3逆变器调试 (37)4.4.4其它电气设备调试 (38)4.5环保与水土保持 (38)4.5.1施工环境保护 (38)4.5.2施工水土保持 (39)4.6现场安全文明施工总体规划 (39)4.7现场安全施工管理 (40)总结与展望 (42)致谢 (44)参考文献 (45)附录1 硬件图 (46)第一章绪论第一章绪论1.1研究的目的和意义随着农业科技的不断发展,温室大棚的应用也越来越广泛,为了克服现有的蔬菜大棚环境参数测量装置测量环境参数单一、无电源地区无法测量的缺点,采用非晶硅薄膜组件与传统农业大棚相结合的方式创造的“光伏农业大棚”,不仅解决了这一问题,而且为国家倡导的绿能农业、节能减排提供了一种良好的解决方案。
3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析
3KW屋顶分布式光伏电站设计方案解析Xxx市XX镇xx村分布式电站设计方案设计单位:xxxx有限公司编制时间:20XX年月目录1、项目概况 ................................................ - 2 -2、设计原则 ................................................ - 3 -3、系统设计 ................................................ - 4 - 光伏发电系统简介 .................................... - 4 - 项目所处地理位置 ..................................... - 5 - 项目地气象数据 ....................................... - 6 - 光伏系统设计 ......................................... - 8 - 、光伏组件选型 ....................................... - 8 - 、光伏并网逆变器选型 .................................- 9 - 、站址的选择 ......................................... - 9 - 、光伏最佳方阵倾斜角与方位 .......................... - 11 - 、光伏方阵前后最佳间距设计 .......................... - 12 - 、光伏方阵串并联设计 ................................ - 13 - 、电气系统设计 ...................................... - 13 - 、防雷接地设计 ...................................... - 14 - 4、财务分析 ............................................... - 18 - 5、节能减排 ............................................... - 19 - 6、结论 ................................................ ... - 20 -- 1 - / 201、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。
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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分,由于它集开发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,因而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,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。
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的小型系统,平均每天发电,可供一个1kW的负载工作小时。
2.系统方案现场资源和环境条件江阴市位于北纬31°40’34”至31°57’36”,东经119°至120°34’30”。
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。
年降水量毫米,年平均气温15.2℃。
具有气候温和、雨量充沛、四季分明等特点。
其中4月-10月平均温度在10℃以上,最冷为1月份,平均温度2.5℃;最热月7月份,平均温度27.6℃。
Nature Resources:光伏系统方案的确定本项目采用独立型光伏系统方案。
系统由电池组件PV阵列,充电控制器、逆变器、蓄电池等部件组成。
(原理图如下:)独立系统原理图本系统由太阳电池组件,跟踪控制系统,控制器,逆变器,蓄电池等部分组成。
太阳电池组件在太阳光的照射下产生直流电流;而充电控制器则协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作,具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的功能。
蓄电池在系统中的作用就是存储能量,还能对系统起着调节电量、稳定输出的作用。
逆变器的作用是将蓄电池的直流电转变为适合负载使用的正弦波交流电,逆变器输出的交流电能进入配电柜;在配电柜内装有用于输出控制、过流保护、防雷保护等器件。
计算机仿真2.3.1太阳能资源2.3.2能源模型系统方框图系统方框图配置方案太阳能组件功率160W(V,5.1A)数量18片连接方式2串9并控制器充电电压48V 最大电流50A 数量1说明无逆规格48V,3KW,输出电压:220V AC,50HZ1. 本系统共使用了18块电池组件,组件每2块为一串,在接线盒里9串并联后输出。
占地面积约22m2。
2.充电控制器选用48V50A的直流控制器,它是是具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的设备,由它协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作。
在系统运行时,它能对蓄电池的荷电状况和环境温度自动、连续地进行监测,按照用户设置的参数对其充、放电过程进行控制,起到有效管理光伏系统能量、保护蓄电池及保证整个光伏系统正常工作的作用。
3.逆变器选用的规格为48V,3KVA,输出电压:220V AC,它的作用是将蓄电池的直流电压转变为适合负载使用的正弦波交流电压。
在本系统中采用的正弦波逆变器具有波形失真小、保护功能全、转换效率高、可靠性高的特点。
4.蓄电池在系统中的作用就是存储能量。
由于系统采用48V电压,蓄电池组由24节2V800Ah的蓄电池串联而成。
太阳能电池将太阳辐射能转换为直流电能,通过蓄电池将直流电能转换为化学能储存起来。
另外它还能对系统起着调节电量、稳定输出的作用。
全部蓄电池置于两排双层电池架上。
电池架上装有输出控制开关,可方便地进行投入和切除。
系统主要设备2.6.1电池组件本系统拟采用江苏林洋新能源有限公司生产的SF-160单晶硅电池组件。
江苏林洋新能源有限公司是一家集晶体硅太阳能电池和组件的研发、生产、销售、服务为一体并在美国成功上市的国际性公司。
公司采用世界上最先进的电池片和组件生产设备加之完善的质量管理体系,从而保证了完美的产品品质。
产品通过了IEC61215、TUV、和UL国际认证,在国内享有盛誉。
该太阳能电池片转换效率高,表面玻璃为高透光低铁钢化玻璃,边框材料为轻质电镀铝合金。
最大输出功率160Wp开路电压43.7V短路电流 5.10A最大输出电压35.8V最大输出电流 4.61A重 量15kg外型尺寸1580 mm x 808 mm x 45 mm 最佳电流的温度系数+0.04%/℃最佳电压的温度系数-0.38%/℃SF-160单晶硅电池组件性能SF-160单晶硅太阳能电池的机械特性。
图2 SF-160单晶硅太阳能电池的I-V特性2.6.2充电控制器光伏控制器性能、参数额定电压(V)48额定电流Ip (A)50性能特点:1)微电脑芯片控制充放电各参数点、温度补尝系数可编程任意设定,可适应不同场合的特殊要求;2)LCD液晶模块点阵显示,中英文操作菜单,用户可根据需要选择;3)LED指示灯显示各路光伏充电状态和负载通断状态;4)9个轻触按键操作;5)控制电路与主电路完全隔离,具有极高的抗干扰能力;6)1—18路太阳能电池输入控制;7)实时显示蓄电池电压、负载电流、总光伏电流、每路光伏电流、蓄电池温度、累计光伏发电安时数、累计负载用电安时数等十几个参数;8)历史数据统计显示:过充电次数、过放电次数、过载次数、短路次数;9)可编程设定发电机启停电压、次要负载通断电压、风机卸载和恢复电压、路灯光敏切换电压等参数;10)用户可分别设置蓄电池过充电保护和过放电保护时负载的通断状态;11)具有二次下电控制能力,即对主要负载和次要负载在不同蓄电池电压点的下电控制能力;12)各路充电电压检测具有“回差”控制功能,可防止开关进入振荡状态;13)保护功能:具有蓄电池过充电、过放电、输出过载、短路、浪涌、太阳能电池接反或短路、蓄电池接反、夜间防反充等一系列报警和保护功能;14)可配RS232/485 接口,便于远程遥信、遥控;PC监控软件可测实时数据、报警信息显示、修改控制参数,读取30天的每天蓄电池最高电压、蓄电池最低电压、每天光伏发电量累计和每天负载用电量累计等历史数据;15)参数设置具有密码保护功能且用户可修改密码;16)告警:过压、欠压、过载、短路等保护报警;17)多路无源输出报警或控制接点:蓄电池过充电、蓄电池过放电、柴油机启动控制、负载断开、控制器故障;其它备用报警接点用户可选择,如水淹报警等;18)工作模式有阶梯式逐级限流模式、PWM工作模式、一点式工作模式、光开光断模式、光开时断模式、时钟控制模式、光开时断凌晨亮模式,其中前三种模式是针对通用负载场合的,后四种模式是针对路灯负载场合的,所有的延时长度和定时时钟都可以设置;19)用户可设置参数还包括:均充电压、浮充电压、吸收电压、启动电压、动态稳压系数、静态稳压系数、均充状态时间和吸收状态时间等。
20)不掉电实时时钟功能,显示与设置时钟;21)防雷:根据系统要求,可安装不同等级的防雷装置;22)具有温度补偿功能;2.6.3逆变器·32位DSP控制·日本三菱第五代IPM功率模块单元·高效逆变效率达94%(DC220V系列)·多语种液晶显示功能·标准RS485/232通信接口·完美的保护功能·故障记录功能·低电压保护逆变器器性能、参数直流输入输入额定电压(VDC)48输入额定电流(A)73输入直流电压允许范围(VDC)42~64交流输出额定容量(kVA)3输出额定功率(kW)3输出额定电压及频率220VAC,50Hz 输出额定电流(A)13.6输出电压精度(V)220±3%2.6.4蓄电池3.工程施工工程费用概算:工程周期本项目自签订合同并提交工程首付款后,我公司将着手进行工程所有材料和设备的准备工作,直至系统通过调试,备货期为30天,进场后大约需要10天完成施工。
施工期间需要业主配合的事项⑴按要求提供施工时使用的动力电源。
⑵提供暂时保管进场物资(材料、设备、工具等)的临时仓库。
⑶协助施工方处理在当地施工时意外可能发生的问题。
⑷在调试结束后按合同要求会同我方进行现场验收。
⑸若条件许可,建议业主在工程开始时指派有一定电气基础知识的人员参于现场工作,以便今后更好地做好系统维护工作。
4.经济和社会效应独立系统:它由太阳能电池采集阳光,转化为电能,通过控制和逆变设备,把直流电转换成目前家庭通用的220V交流电。
目前采用高性的胶体铅酸蓄电池作为储能装置,有可有效地为业主在任意时间连续提供电力。
它的配置主要包括:太阳能电池板(光伏组件),控制器,逆变器,供配电柜等设备,主要应用于与国家电网离得比较远的别墅,比如,在一些山区,林地或离城市较远的郊区.这种别墅由于配高低压电线和安装成本昂贵(包括输电线路,电线竿/电塔安装),比较适合安装太阳能独立系统.1.优势特点1)使用寿命长,无需专人维护.其中太阳能电池寿命长达25年以上.2)自给自足,蓄电池作为蓄能装置,把白天太阳能电池收集的电能储存起来,方便业主使用,阴雨天气,可按用户要求连续供电(3-10天);3)一次投资,终身受益,太阳能清洁无辐射,无污染.4)绿色能源,安全环保.间接地减少对大气二氧化碳等温室气体的排放。
5)安全可靠、无噪声、无污染、能量随处可得,不受地域限制6)无须消耗燃料,无机械转动部件, 无须另外架输电线路,可以按照业主的要求,方便地与任意地面或建筑物相接合.7)建造的周期很短,实际建造时间按规模大小来算。
8)不破坏建筑的外观。
太阳能电池板一般安装在屋顶或倾斜面,不会破坏原有建筑外观,甚至有时会增加其建筑的美感。
2.减排效果:光伏发电属于清洁可再生能源,无论从能源角度,还是从环境角度,都是未来发展的重点,光伏并网发电的推广应用,无疑会带来良好的环境效益。
可以粗略计算“环境效益”如下:①每KWh电耗煤:目前我国发电耗煤为平均390g标煤/KWh (能源基础数据汇编,国家计委能源所,1999。
1,p16)②每发1KWh电排放CO2C + O2 = CO212 32 4444/12390 =1430g CO2/KWh 1.4kg CO2/KWh=10-3TCO2/KWh③每瓦光伏组件平均每年发2KWh.④每瓦光伏组件平均每年相当减排CO2吨数2KWh10-3吨CO2/KWh=10-3T按照EPIA的估计,光伏发电取代柴油发电机的CO2减排效果为1Kg/KWh; 光伏并网发电的平均减排效果为0.6Kg/KWh。
到2020年,全世界光伏发电的累计安装量将达到195GWp,其中大约50%为光伏并网发电。
2000-2020年通过光伏发电达到的CO2的减排量将是7亿吨,仅2020年当年CO2的减排将达到亿吨,相当于4400万辆汽车或75个大型火力发电厂的排放量。