离网型光伏发电系统

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分布式离网光伏发电系统

分布式离网光伏发电系统

系统主要设备功能介绍
1、光伏组件 光伏组件是离网光伏发电系统的重要组成部分,其作用是将太
阳的辐射能量转换为直流电能。 辐照特性和温度特性是影响组件性能的两大要素。
系统主要设备功能介绍
系统主要设备功能介绍
2、光伏控制器
光伏控制器的主要功能是对光伏组件发出的直流电能进行调节和 控制,对蓄电池进行充电、放电智能管理。
是25℃时以10小时率放电至单体电池电压1.8V的电量(Ah),用C10表示。
2)蓄电池电压:单体铅酸蓄电池的标称电压为2V,铅酸蓄电池常见电压规格为
12V、24V、48V等。以12V20AH为例:
①标称电压--12V
②开路电压--12.6V
③充电电压--14V
④放电终止电压--10.8V
3)放电深度(DOD):放出电量占蓄电池额定容量的百分比。
典型离网光伏发电系统应用
2、光伏路灯系统
典型离网光伏发电系统应用
类型
灯杆高度
4米灯杆
4米
6米灯杆

6米
8米灯杆
8米
10米灯杆
10米
12米灯杆
12米
10米双臂灯杆
10米
12米双臂灯杆
12米
太阳能 组件功率
1×95W
LED灯功率 12V/20W
蓄电池容量
太阳能控制器
地面平均 照度
12V/100Ah
12V/10A
离网系统需根据系统的直流电压等级和系统功率容量配置合适规 格的光伏控制器。常见的光伏控制器有DC12V、24V、48V不同电压等 级。
光伏控制器的保护功能:
•过充保护 •过放保护 •防反充保护 •防反接保护
•温度补偿 •欠压警示 •过载保护 •短路保护

新型离网光伏发电系统方案设计

新型离网光伏发电系统方案设计

新型离网光伏发电系统方案设计
一、研究背景
随着经济发展的加快,人们对能源的依赖也不断增加,其中电能的消
耗量不断增加,光伏发电作为可再生能源之一的优势越发凸显,越来越多
的人们开始重视这种可再生能源,认识到其能源的优势。

但是,传统的光
伏发电受电网接入限制,受地形和电网规划条件限制,导致很多人无法使
用这种技术,自给自足受到困扰,电力不足。

考虑到这个问题,研究开发
出离网光伏发电系统,从而解决用户的能源问题,真正实现自主发电,自
给自足,这是本文的研究背景。

二、研究内容
离网光伏发电系统是一种能够在电网外发电的能源系统。

它采用太阳
能转换成电能,利用电池存储电能,控制器调节发电,实现自主发电,解
决用户的电力不足问题。

本文针对此研究,主要是对其方案的设计,进行
如下研究内容:
1.在分析当地的气候条件,计算出需要的光伏发电系统容量,以便确
定所需的光伏发电系统组件的总容量;
2.确定系统组件的类型,并从技术性能,可靠性等方面考虑进行选型;
3.计算系统的配置,将系统组件分配到各个分支,达到最佳的配置;
4.计算系统指标。

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案一、引言离网型光伏发电系统是指将光伏发电系统与电网完全隔离,并通过储能设备储存电能,提供给用户使用。

光伏发电系统通过太阳能板将太阳能转换为直流电能,再经过逆变器将直流电转换为交流电,供电给用户使用。

在无法接入传统电网的地区或需要独立供电的应用场景中,离网型光伏发电系统具有广泛的应用前景。

二、系统组成1.光伏电池组:光伏电池组是光伏发电系统的核心部件,由多个太阳能电池板组成。

太阳能板能够将阳光转化为直流电能,为系统提供能源。

2.充放电控制器:充放电控制器主要负责对光伏电池组进行控制和管理,确保系统的充电和放电过程稳定。

充放电控制器还可监测电池组的电压、电流和温度等参数,以提高系统的安全性和效率。

3.储能设备:储能设备是离网型光伏发电系统的关键组成部分,用于储存多余的电能,并在需要时释放。

常见的储能设备包括蓄电池、超级电容、储氢罐等。

蓄电池是较常用的储能设备,能够将电能长时间存储,并通过逆变器将储存的直流电转换为交流电。

4.逆变器:逆变器是将光伏电池组输出的直流电转换为交流电的关键设备。

逆变器可以将直流电的电压和频率转换为符合用户需求的交流电。

三、系统设计1.太阳能资源评估:根据光照强度和日照时间等要素,评估系统所处地区可利用的太阳能资源。

通过太阳能资源评估,确定光伏电池组的组件类型和数量,以及逆变器的容量。

2.负载需求分析:根据用户的用电需求,确定系统的负载容量和负载类型。

负载需求的分析包括负载功率和运行时间的估算。

对于不同类型的负载,可以分配不同的储能容量。

3.储能容量设计:储能容量的设计需要考虑系统的负载需求和太阳能资源。

通过计算所需的电能储存量,确定储能设备的容量。

储能设备的容量应能满足负载的用电需求,并在连续阴天等情况下保证供电稳定。

4.系统可靠性设计:离网型光伏发电系统的可靠性设计是确保系统正常运行的重要因素。

采用双冗余设计可以提高系统的可靠性,例如采用多组光伏电池板、多台储能设备和逆变器等。

独立光伏发电系统

独立光伏发电系统
其中最具特色的是光伏发电系统的容量设计,它根据当地 的太阳能辐照资源和使用要求,确定必要的太阳能电池方 阵和蓄电池的规模容量。
二、 系 统 设 计 框 图
三、容量设计
目标:优化太阳能电池方阵容量和蓄电池组容量的相互关 系,在保证独立光伏发电系统可靠工作的前提下,到达本 钱最低。
要求:首先对当地的太阳能辐照资源、地理及气象数据有 尽量详细的了解,一般要求掌握日平均太阳辐照量、月平 均太阳辐照量和连续阴雨天数。
第五节 独立光伏发电系统设计
独立光伏发电系统设计
独立光伏发电系统是指仅仅依靠太阳能电池供电的光 伏发电系统或主要依靠太阳能电池供电的光伏发电系 统,在必要时可以由油机发电、风力发电、电网电源 或其他电源作为补充。
从电力系统来说,kW级以上的独立光伏发电系统也 称为离网型光伏发电系统。
独 立 光 伏 发 电 系 统 设 计
3、确定方阵最正确倾角 β
对于方阵倾角的选择应结合以下要求进行综合考虑:
➢ ① 连续性 一年中太阳辐射总量大体上是连续变化的, 多数是单调升降,个别也有少量起伏;
➢ ② 均匀性 倾角的选择最好满足使方阵外表上全年接收 到的日平均辐射量比较均匀,以免夏天接收辐射量过大, 造成浪费;而冬天接收到的辐射量太小,造成蓄电池过放 电以至损坏,降低系统使用寿命,影响系统供电稳定性。
方法:依据各部件的数理模型,采用计算机仿真,可以拟 合出太阳能电池方阵每小时发电量、蓄电池组充电量和负 载工作情况,并预测在不同的供电可靠性要求下所需要的 太阳能电池方阵及蓄电池组的容量。
通过数值分析法,可以解析太阳能电池方阵容量及蓄电池 组容量之间存在的相互关系,然后在特定的供电可靠性要 求下,根据本钱最低化的原那么,确定二者各自的容量。

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案

离网型光伏发电系统设计方案
一、系统基本原理离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。

系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成。

光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电,通过独立逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。

图1 离网型光伏发电系统示意图
(1)太阳电池组件
太阳电池组件是太阳能供电系统中的主要部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部件,其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能;
(2)太阳能充放电控制器
也称光伏控制器,其作用是对太阳能电池组件所发的电能进行调节和控制,最大限度地对蓄电池进行充电,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,光伏控制器应具备温度补偿的功能。

(3)蓄电池组
其主要任务是贮能,以便在夜间或阴雨天保证负载用电。

(4)离网型逆变器
离网发电系统的核心部件,负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。

为了提高光伏发电系统的整体性能,保证电站的长期稳定运行,逆变器的性能指标非常重要。

二、主要组成部件介绍。

光伏发电系统由哪些部分构成?其作用分别是什么?

光伏发电系统由哪些部分构成?其作用分别是什么?

光伏发电系统由哪些部分构成?其作用分别是什么?光伏发电系统由哪些部分构成,其作用分别是什么,离网型光伏发电系统组成:典型的光伏发电系统主要由光伏阵列、充放电控制器、储能装备或逆变器、负载等组成。

其构成如图所示。

光照射到光伏阵列上,光能转变成电能,光伏阵列的输出电流由于受环境影响,因此是不稳定的,需要经过DC-DC转换器将其转变成稳定的电流后,才能加载到蓄电池上,对蓄电池充电,蓄电池再对负载供电。

如果是并网售电,则不需要蓄电池,而是通过并网逆变器,将直流电流转换成交流电流,并到电网上进行出售。

也就是说,离网型光伏发电系统必须使用到蓄电池储能,而并网型则不一定需要。

控制系统对光伏阵列的输出电压和电流进行实时采样,判断光伏发电系统是否工作在最大功率点上,然后根据跟踪算法,改变PWM信号的占空比,进而控制光伏阵列的输出电压使其工作点向最大功率点逼近。

在蓄电池过充过放控制模块中,当蓄电池电压充电或放电到一定的设定值后,就会自动关闭或打开。

光伏阵列组件光伏发电系统利用以光电效应原理制成的光伏阵列组件将太阳能直接转换为电能。

光伏电池单体是用于光电转换的最小单元,一个单体产生的电压大约为0.45V,工作电流约为20~25mA/cm2,将光伏电池单体进行串、并联封装后,就成了光伏电池阵列组件。

当受到光线照射的太阳能电池接上负载时,光生电流流经负载,并在负载两端建立起端电压,这时太阳能电池的工作情况可以用下图所示的太阳能电池负载特性曲线来表示。

它表明在确定的日照强度和温度下,光伏电池的输出电压和输出电流以及输出功率之间的关系,简称I-V特性和P-V特性。

从图中可以看出,光伏发电系统的特性曲线具有强烈的非线性,既非恒压源也非恒流源。

从其P-V特性曲线可以看出,在日照强度一定的前提下,其输出功率近似于一个开口向下的抛物线。

该抛物线顶点对应的功率即为该日照强度下的P-V曲线的最大功率点,对应的电压称为最大功率点电压。

为了提高光伏发电系统的转化效率,就必须使系统保持运行在P-V曲线最大功率点附近。

小型离网光伏发电系统逆变器的研制

小型离网光伏发电系统逆变器的研制

小型离网光伏发电系统逆变器的研制1. 本文概述随着全球对可再生能源的需求不断增长,光伏发电系统作为其中一种重要的能源形式,正受到越来越多的关注。

在众多光伏发电系统中,小型离网光伏发电系统因其安装灵活、维护简便等优点,被广泛应用于偏远地区、户外活动以及紧急电源供应等领域。

小型离网光伏发电系统的核心组件——逆变器,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。

本文旨在研制一种高效、稳定的小型离网光伏发电系统逆变器。

通过对现有逆变器技术的深入分析,明确了当前逆变器在小型离网光伏系统中存在的问题和挑战。

接着,本文提出了一种新型的逆变器设计方案,该方案在提升转换效率、降低能耗、增强系统稳定性等方面具有显著优势。

本文的主要内容包括:逆变器的工作原理和关键技术研究、新型逆变器的设计与实现、以及逆变器的性能测试与分析。

通过这些研究,本文不仅为小型离网光伏发电系统提供了一种高效的逆变器解决方案,而且也为逆变器技术的进一步发展提供了新的思路和方向。

2. 文献综述小型离网光伏发电系统作为可再生能源利用的重要组成部分,在全球范围内得到了广泛的关注和发展。

逆变器作为该系统中的核心组件,负责将光伏板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或小型社区使用。

随着技术的进步,逆变器的设计和效率成为研究的热点。

过去几年,研究人员在逆变器效率提升方面取得了显著进展。

高效能的半导体材料如硅碳(SiC)和氮化镓(GaN)的使用,显著降低了逆变器的能量损耗。

新型拓扑结构和控制策略也被提出以优化逆变器性能。

离网光伏系统通常安装在偏远地区,因此逆变器的长期稳定运行至关重要。

文献中对于提高逆变器在高温、潮湿等恶劣环境下的可靠性进行了广泛研究,包括热管理技术、故障诊断和预测维护等方面。

随着智能电网的发展,逆变器在电网交互方面的作用日益重要。

研究集中在逆变器的电网支持功能,如频率和电压调节,以及与储能系统的集成。

尽管在逆变器技术上取得了进步,但仍存在一些挑战。

离网型太阳能光伏发电系统设计

离网型太阳能光伏发电系统设计

离网型太阳能光伏发电系统设计离网型太阳能光伏发电系统是一种利用太阳能光伏板将太阳能转化为电能,不依赖于传统电网供电的独立发电系统。

在一些偏远地区、山区、海岛等电力资源匮乏的地方,离网型太阳能光伏发电系统成为一种重要的可再生能源发电方式。

本文将从组成部分、系统设计和优势等方面进行详细介绍。

太阳能光伏板组是系统的核心部分,通过光伏效应将太阳能转化为直流电能。

在选择光伏板时,需要考虑光伏板的功率、转换效率和可靠性等参数,以确保系统的稳定发电。

储能设备主要用于储存电能,以应对夜间或阴天等无法直接获取太阳能的情况。

目前常用的储能设备有铅酸蓄电池和锂离子电池等。

在选择储能设备时,需要考虑储能容量、寿命、充放电效率等因素。

逆变器用于将直流电能转化为交流电能,以满足家庭或办公室等用电需求。

逆变器的选择需要考虑输出功率、转换效率和负载容量等因素。

控制器是系统的智能控制中心,用于监测和控制光伏发电系统的运行状态。

控制器可以监测太阳能光伏板组的输出功率、电池的电量、负载的电流等信息,并能根据实际情况进行调节,以保证系统正常运行和安全运行。

在设计离网型太阳能光伏发电系统时,需要考虑以下几个方面。

首先,要确定系统的总功率需求,从而确定光伏板组和储能设备的容量。

其次,需要确定太阳能光伏板的安装方式和角度,以最大限度地提高光伏板的光吸收效率。

此外,还需要考虑光伏板组到储能设备的连线方式和长度,以减小能量传输损失。

最后,需要合理安装逆变器和控制器,并确保系统的运行安全可靠。

离网型太阳能光伏发电系统具有诸多优势。

首先,它不依赖于传统电网供电,无需支付电费,可以有效降低用电成本。

其次,太阳能是一种可再生能源,具有取之不尽、用之不竭的优势,对环境没有污染。

再次,光伏发电系统可以按需配置光伏板组和储能设备,灵活性高,适应性强。

此外,太阳能光伏发电系统的维护成本相对较低,寿命长,维护简便。

综上所述,离网型太阳能光伏发电系统是一种可行的可再生能源发电方式。

离网光伏发电系统设计

离网光伏发电系统设计
y倾斜光伏组件上的辐射量水平面上辐射量33311发电系统综合影响系数065则年发电量gpmfy1kw529kwp1095kwh110651kw4141673kwh整个光伏系统的重要部件总投资为276420元除去更换维修清洁等费用该系统所在地属商业区属于商业用电一般在097左右加上电损社会规定电费为1元kwh收回成本所需时间组建该光伏系统总花费金额年发电量电费2764204141673166年加上安装费用大概需要132年收回成本设备成本收回期光伏电站的生产过程是将太阳能转变为电能的过程
2.气象资料 气象资料以NASA数据库中气象数据为参考。 表1 广州气象资料表
月份
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年平均
每日的太 空气温度 相对湿度 阳辐射 水 大气压力
平线
摄氏度
%
度/平方米/ 日
千帕
14.1 69.7% 2.15
99.9
14.6 76.1% 1.74
99.3
20.2 64.1% 3.15
99.7
15.6 63.5% 2.79
99.9
22.4 75.1% 3.00
99.1
风速
土地温度
每月的采 供冷 度日 暖度日数 数
米/秒
2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.3 2.3 1.9 2.0 2.3 2.3 2.2 2.2
摄氏度
12.6 14.4 17.8 21.7 24.7 26.7 27.3 27.1 25.1 22.8 18.9 14.2 21.1
=48KVA 考虑到在启动过程是有较大的冲击电流,同时考虑系统临时增加负载 的情况,所以逆变器功率应相对选择较大的。 实际选择逆变器的规格为: 型号:SN220 50KS 容量:50KVA 逆变器的数量:1台

光伏发电的分类

光伏发电的分类

光伏发电的分类
一、离网型光伏发电
电又叫独立光伏发电,其产生的电能只提供给本地负载,包括交流负载和直流负载,不与公共电网连接。

离网型光伏大点系统主要包括光伏电池阵列、蓄电池组、控制器和逆变器以及负载等。

光伏电池阵列将太阳能转化成电能。

控制器决定系统的运行状态,对整个系统器起管理作用。

蓄电池是整个系统的储能部件,对光伏电池阵列输出的电能进行储存。

光伏电池阵列和蓄电池输出的都是直流电,向交流负载供电时,必须经过DC/AC逆变器将直流转换为交流电。

二、并网型光伏发电
是由光伏电池方阵、控制器、并网逆变器组成,不经过蓄电池储能,通过并网逆变器直接将电能输入公共电网。

并网太阳能光伏发电系统相比离网太阳能光伏发电系统省掉了蓄电池储能和释放的过程,减少了其中的能量消耗,节约了占地空间,还降低了配置成本。

值得申明的是,并网太阳能光伏发电系统很大一部分用于政府电网和发达国家节能的案件中。

并网太阳能发电是太阳能光伏发电的发展方向,是21世纪极具潜力的能源利用技术。

三、混合型光伏发电
系统中不单是使用太阳能电池方阵,还使用了燃油发电机、风力发电机等其他发电技术,这样就可以综合各种发电技术的优点输出稳定的电能,使环境的影响因素对电能的输出影响达到最小。


是混合型光伏发电控制系统复杂,设计、安装和施工工程较大,需要更多的维护。

离网光伏发电系统组成及各部件功能图文分析

离网光伏发电系统组成及各部件功能图文分析

离网光伏发电系统组成及各部件功能图文分析(1)典型离网光伏发电系统离网光伏发电系统结构如下图2-1所示,主要包括光伏阵列、控制器、蓄电池、逆变器和负载。

太阳能光伏发电的核心部件是太阳能电池板,它将太阳光昀光能直接转换成电能;并通过控制器把太阳能电池产生的电能存储于蓄电池中;当负载用电时,蓄电池中的电能通过控制器合理地分配到各个负载上。

太阳能电池所产生的电流为直流电,可以直接以直流电的形式应用,也可以用交流逆变器将其转换成为交流电,供交流负载使用。

太阳能发电的电能可以即发即用,也可以用蓄电池等储能装置将电能存储起来。

图2-1独立型太阳能光伏发电系统工作原理(2)离网光伏发电系统各部件功能①太阳能电池组件(阵列)太阳能电池组件也叫太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部分。

其作用是将太阳光的辐射能量转换为电能,并送往蓄电池中存储起来,也可以直接用于推动负载工作。

当发电容量较大时,就需要用多块电池组件串、并联后构成太阳能电池方阵。

目前应用的太阳能电池主要是晶体硅电池,分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池等几种。

②蓄电池蓄电池的作用主要是存储太阳能电池发出的电能,并可随时向负载供电。

太阳能光伏发电系统对蓄电池的基本要求是:自放电率低、使用寿命长、充电效率高、深放电能力强、工作温度范围宽、少维护或免维护以及价格低廉。

目前为光伏系统配套使用的主要是免维护铅酸电池,在小型、微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池、锂电池或超级电容器。

当需要大容量电能存储时,就需要将多只蓄电池串、并联起来构成蓄电池组。

③光伏控制器太阳能光伏控制器的作用是控制整个系统的工作状态,其功能主要有:防止蓄电池过充电保护、防止蓄电池过放电保护、系统短路保护、系统极性反接保护、夜间防反充保护等。

在温差较大的地方,控制器还具有温度补偿的功能。

另外控制器还有光控开关、时控开关等工作模式,以及充电状态、蓄电池电量等各种工作状态的显示功能。

离网(独立)-型光伏发电系统设计与简易计算方法

离网(独立)-型光伏发电系统设计与简易计算方法

离网(独立)-型光伏发电系统设计与简易计算方法乛、離网(独立) 型光伏发电系统(一) 前言:光伏发电系统的设计与计算涉及的影响因素较多,不仅与光伏电站所在地区的光照条件、地理位置、气侯条件、空气质量有关,也与电器负荷功率、用电时间有关,还与需要確保供电的阴雨天数有关,其它尚与光伏组件的朝向、倾角、表面清洁度、环境温度等等因素有关。

而这些因素中,例如光照条件、气候、电器用电状况等主要因素均极不稳定,因此严格地讲,離网光伏电站要十分严格地保持光伏发电量与用电量之间的始终平衡是不可能的。

離网电站的设计计算只能按统计性数据进行设计计算,而通过蓄电池电量的变化调节两者的不平衡使之在发电量与用电量之间达到统计性的平衡。

(二) 设计计算依椐:光伏电站所在地理位置(緯度) 、年平均光辐射量F或年平均每日辐射量f(f=F/365) (详见表1)我国不同地区水平面上光辐射量与日照时间资料表1地区类别地区年平均光辐射量F年平均光照时间H(小时)年平均每天辐射量f(MJ/m2)年平均每天光照时间h(小时)年平均每天1kw/m2峰光照时间h1(小时) MJ/m2 .Kwh/m2一宁夏北部、甘肃北部、新疆南部、青海西部、西藏西部、6680-8401855-23333200-33018.3-23.08.7-9.0 5.0-6.3(印度、巴基斯坦北部)二河北西北部、山西北部、内蒙南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部、新疆西部5852-6681625-18553000-32016.0-18.38.2-8.7 4.5-5.1三山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、江5016-58521393-16252200-30013.7-16.06.0-8.2 3.8-4.5苏北部、安徽北部、台湾西南部四湖南、湖北、广西、江西、淅江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏南部、安徽南部、黑龙江、台湾东北部4190-50161163-13931400-22011.5-13.73.8-6.0 3.2-3.8五四川、贵州3344-4190928-11631000-1409.16-11.52.7-3.8 2.5-3.2注:1)1 kwh=3.6MJ;亻2)f=F(MJ/m2 )/365天;3)h=H/365天;4) h1=F(KWh)/365(天)/1000(kw/m2 ) (小时) ;3) 5)表中所列为各地水平面上的辐射量,在倾斜光伏组件上的辐射量比水平面上辐射量多。

家庭用离网光伏发电系统技术方案

家庭用离网光伏发电系统技术方案

离网光伏发电系统技术方案一、光伏发电系统概述1.概念:光伏发电技术是指将太阳能直接转换为电能的技术,是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。

2.优点:与常用的火力发电系统相比,光伏发电的优点主要体现在:①无枯竭危险;②安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净(无公害);③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;例如:无电地区,以及地形复杂地区。

④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;⑤能源质量高;⑥使用者从感情上容易接受;⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。

3.分类:光伏发电系统分为:离网系统和并网系统。

离网系统:是指太阳能电池发完电后储存在蓄电池内,然后供给用电设备使用的系统。

该系统一般包括:太阳能电池阵列、充放电控制器、蓄电池组、逆变器等几个部分。

离网系统具有使用灵活、用途广泛的特点。

离网系统并网系统:是指太阳能电池发完电后通过并网逆变器直接输送入电网的系统。

该系统一般包括:太阳能电池阵列、并网逆变器、升压控制系统等几个部分,节省了蓄电池组和充放电控制器。

这类系统单位造价较低,但需要外网的支持。

并网系统4.应用:二、项目建设地点概况1.项目建设所在地:项目建设所在地为尼泊尔。

尼泊尔联邦民主共和国,简称尼泊尔,尼泊尔首都加德满都位于北纬27°42',东经85°19',为南亚山区内陆国家,位于喜马拉雅山中段南麓,北与中国西藏接壤,东、西、南三面被印度包围,国境线长2400公里。

尼泊尔是一个近长方形的国家,从东到西长度为885公里,从南到北在145-241公里之间。

2. 气候环境:尼泊尔的气候基本上只有两季,每年的十月至次年的三月是干季(冬季),雨量极少,早晚温差较大,晨间摄氏10度左右,中午会升至摄氏25度;每年的四月至九月是雨季(夏季),其中四、五月气候尤其闷热,最高温常达到摄氏36度;五月起的降雨常作为雨季的前奏,一直持续到九月底,雨量丰沛,常泛滥成灾。

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离网型光伏发电系统
•一、离网型光伏发电系统构成
•1.1.1太阳电池伏安特性
Ø 一般来说,太阳电池的发电量随着日照强度的增加而按比例增 加。随着组件表面的温度升高而略有下降。
Ø 一般所谓的太阳电池板的功率是指在日照强度为1000W/M2,组 件表面温度为25℃时,Imax*Umax的值。
离网型光伏发电系统
• SN正弦波系列

根据实际需要选配控制器和逆变器,进行组合。可采用的柜体有
980机柜、1.2米机柜、1.8米机柜和2.26机柜。[定制]
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•2.逆变器 • 2.2分类 Ø 正弦波逆变器

DC12V系列

DC24V系列

DC48V系列

DC110V系列

• 太阳电池组件的功率 • P0=P×t×Q/(η1×T)=(5000×8×1.2)/(0.85×3)=18.8(KW) • 可选择105Wp(17V)180块的太阳电池组件,18块串联为1组,分成10个太阳电池阵列。
• 蓄电池组的容量 • C=P×t×T /(V×K×η2)=5000×8×2/(220×0.5×0.92)≈800(AH) • 可选择110节2V/800AH的蓄电池串联。

• 根据系统的电压和逆变器的功率来确定逆变器的规格型号。
离网型光伏发电系统
•一、离网型光伏发电系统构成
•2.系统配置方法 • 2.5案例
• 现有客户需设计一套光伏发电系统,当地的日平均峰值日照 •时数按照3小时考虑,所有日光灯的功率为5KW,每天使用8小时, •蓄电池按照连续阴雨天2天计算。请计算出该系统的配置。

SD1205A、SD1210A(1路输出);

SD1205B、SD1210B(2路输出)。
• DC24V系列

SD2405A、SD2410A(1路输出);

SD2405B、SD2410B(2路输出)。
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
Ø 小功率控制器技术参数
离网型光伏发电系统
小功率控制器的特点
• 小功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
•SD1205A、SD1210A •SD2405A、SD2410A •(98×88×32mm)
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
• 小功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
•SD1205B、SD1210B •SD2405B、SD2410B •(98×88×32mm)
•充电模式 •保护功能
离网型光伏发电系统
路灯控制器的特点
•充电模式 •保护功能
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•1.光伏控制器 • 1.2分类 Ø 中功率控制器(home系列)
离网型光伏发电系统
• DC12V系列

SD1220、SD1230。(2路光伏输入)
• DC24V系列

SD2420、SD2430。 (2路光伏输入)

SD48250、SD48300。

注:该系统也可选用野外壁挂式,室外防水机箱。
离网型光伏发电系统
•通讯专用Com系列
充电模式
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
Ø 大功率控制器技术参数
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•1.光伏控制器 Ø 大功率控制器技术参数
离网型光伏发电系统
区分代号、安装使用方式。
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•2.逆变器 • 2.1命名
• 3、正弦波系列逆变器型号组成各部分的字母及含义 • 3.1第一部分用字母SN表示正弦波系列逆变器。 • 3.2第二部分用数字表示输入直流额定电压(单位:V) • 3.3第三部分用数字表示输出容量额定值(单位:VA) • 3.4第四部分用数字或字母表示区分代号,见下表
•2.系统配置方法 • 2.1太阳电池组件功率的计算
• P0=(P×t×Q)/(η1×T)
• 式中:

P0——太阳电池组件的峰值功率,单位Wp;

P——负载的功率,单位W;

t——负载每天的用电小时数,单位H;

η1——为系统的效率(一般为0.85左右)

T——当地的日平均峰值日照时数,单位H;

Q——连续阴雨期富余系数(一;

K——蓄电池的放电系数,考虑蓄电池效率、放电深度、环境温度

影响因素而定,一般取值为0.4~0.7。该值的大小也应该

根据系统成本和用户的具体情况综合考虑;

η2——逆变器的效率;

T——连续阴雨天数(一般为3~5天)。
• 根据蓄电池组的容量,配置蓄电池的串并联数量。
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
• 中功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
•SD1220、SD1230、SD2420、SD2430、SD4815 •(202×132×45 mm)
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
• 大功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
• 大功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
• 野外壁挂式 •(室外防水机箱)
• 适用于48V光伏控制器
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•2.逆变器 • 2.1命名
• 1、正弦波系列逆变器型号 • 正弦波系列逆变器型号命名用字母、阿拉伯数字、短横线、短斜线等来表示。 • 2 、正弦波系列逆变器型号命名的组成 • 产品型号由五部分组成:正弦波系列逆变器代号、输入直流额定电压、输出容量额定值、
•二、离网型光伏发电系统产品
•1.光伏控制器 Ø 大功率控制器技术参数
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•1.光伏控制器 Ø 大功率控制器技术参数
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•1.光伏控制器 Ø 大功率控制器技术参数
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
离网型光伏发电系统
•1.3蓄电池
•一、离网型光伏发电系统构成
Ø 蓄电池主要是 用于储能,以 便在夜间或阴 雨天给负载提 供电能。
• 根据系统直流电压等级的要求来配置蓄电池的串、并联数量;
• 尽量配置1-2组蓄电池,可选用大容量的蓄电池,常见的有12V和 2V系列的蓄电池。
• 蓄电池串并联时应遵循下列原则:同型号规格、同厂家、同批次、 同时安装和使用。
• 小功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
• SD1205、SD1208 •(98×88×32mm)
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
• 小功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
• ST1205、ST1208 •(98×88×32mm)
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
•一、离网型光伏发电系统构成
•1.1.2太阳电池温度特性
Ø 随着温度的变化电池组建的电流、电压、功率也将发生变化。 Ø 电流正系数,变化幅度不大、电压和功率负系数。组件串联设
计时必须加以考虑。
离网型光伏发电系统
•一、离网型光伏发电系统构成
•1.1.3太阳电池常数举例
离网型光伏发电系统
离网型光伏发电系统
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.1命名
•一、离网型光伏发电系统构成
•符号含义 •控制器的安装使用方式
离网型光伏发电系统
•二、离网型光伏发电系统产品
•1.光伏控制器 • 1.2分类 Ø 小功率控制器
• DC12V系列

SD1205、 SD1208、ST1205、ST208 (1路输出);
离网型光伏发电系统
•1.4逆变器
•一、离网型光伏发电系统构成
Ø 逆变器是将直流电能变换 为交流电的一种电能转换 装置。
• 逆变器的选型是根据负载的特性(如阻性、感性或容性)、功率大小 来配置的。
• 逆变器按照输出波形来分类:正弦波和非正弦波(方波、阶梯波)。
离网型光伏发电系统
•一、离网型光伏发电系统构成
离网型光伏发电系统
•一、离网型光伏发电系统构成
•2.系统配置方法 • 2.3光伏控制器的选型
• I0=P0/V
• 式中:

I0——光伏控制器的控制电流,单位A;

P0——太阳电池组件的峰值功率,单位Wp;

V——蓄电池组的额定电压,单位V;

• 根据系统的电压和控制电流确定光伏控制器的规格型号。 • 在高海拔地区,光伏控制器需要放大一定的裕量,降容使
• 4U卧式 •(421*482*177mm)
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
• 大功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
• 6U卧式 •(435*482*266mm)
离网型光伏发电系统
•1.光伏控制器 • 1.3产品图片
• 大功率控制器
•二、离网型光伏发电系统产品
• 1.2m机柜 •(600*600*1200mm)
• •根据系统组件的功率,结合光伏控制器的输入控制路数配 置组件的数量。
离网型光伏发电系统
•一、离网型光伏发电系统构成
•2.系统配置方法
• 2.2蓄电池组的容量计算
• C=P×t×T /(V×K×η2)
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