光伏系统日平均峰值日照时间

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计算等效的峰值日照时数

计算等效的峰值日照时数

计算等效的峰值日照时数计算等效的峰值日照时数:全年峰值日照时数为: 180000×0.0116=2088小时0.0116为将辐射量(卡/cm²)换算成峰值日照时数的换算系数:峰值日照定义: 100毫瓦/cm²=0.1瓦/cm²1卡=4.18焦耳=4.18瓦秒 1小时=3600秒则: 1卡/cm²=4.18瓦秒/卡/(3600秒/小时×0.1瓦/cm²)=0.0116小时cm²/卡于是: 180000卡/cm²年×0.0116小时cm²/卡=2088小时/年平均每日峰值日照时数为:2088÷365=5.72小时/日太阳辐射的基本定律太阳辐射的直散分离原理、布格-朗伯定律和余弦定律是我们所要了解的三条最基本的定律。

直散分离原理:大地表面(即水平面)和方阵面(即倾斜面)上所接收到的辐射量均符合直散分离原理,只不过大地表面所接收到的辐射量没有地面反射分量,而太阳电池方阵面上所接收到的辐射量包括地面反射分量:Q p= S p+D p Q T= S T+D T+R TQp:水平面总辐射Sp:水平面直接辐射Dp:水平面散射辐射Q T:倾斜面总辐射S T:倾斜面直接辐射D T:倾斜面地面反射布格-朗伯定律:S D’= S0F mS0:太阳常数1350W/m2S D’:直接辐射强度F:大气透明度m:大气质量m=1/Sinα⨯P/P0α:太阳高度角Po:标准大气压Sinα= SinφSinδ+CosφCosδCosωδ:太阳赤纬角δ=23.5Sin(360*(284+N)/365)φ:当地纬度(0-90︒)ω:时角(地球自转一周360度,24小时)15度/小时或4分钟/度余弦定律:Sp’ = S D’ SinαS T’ = S D’COSθD T’ = Dp’(1+CosZ)/2R T’ = Qp’(1-CosZ)/2Q T= S T+D T+R T太阳能光伏电源系统的设计太阳能光伏电源系统的设计分为软件设计和硬件设计,且软件设计先于硬件设计。

中国各地市经纬度、日均峰值日照时数、年均发电量信息参考表

中国各地市经纬度、日均峰值日照时数、年均发电量信息参考表

有106.69
106.69
119.00 119.00
33° 33°
朔州市 晋中市 介休市 运城市 河津市
112.43 112.75
39.33 37.68
伏4.54
4.46
115.87 113.83
111.92 37.03 4.46 113.83
光 110.98 35.02
110.7 35.6
4.11 4.11
104.90 104.90
129.25 38° 126.98 36° 126.98 35° 117.01 32° 117.01 33°
信 忻州市
原平市
112.73 112.7
38.42 38.73
4.45 4.45
113.58 113.58
126.69 37° 126.69 38°
4.74 4.76 5.43 5.25 5.18 4.63 4.65 5.29 5.31
邯郸市 武安市 邢台市 南宫市 沙河市
114.48 114.2
36.62 36.7
伏4.21
4.21
107.45 107.45
114.48 37.07 4.25 108.47
光 115.38 37.35
114.5 36.85
4.3 4.21
109.75 107.45
119.86 35° 119.86 35° 121.00 35° 122.42 35° 119.86 35°
沧州市 116.83 38.3 4.33 110.51 123.28 36° 5.09 129.91 144.91
泊头市 116.57 38.07 4.33 110.51 123.28 36° 5.05 128.89 143.77

年峰值日照小时数 光伏

年峰值日照小时数 光伏

年峰值日照小时数光伏
随着全球能源危机的日益严峻,光伏发电作为一种清洁能源,正逐渐被人们所重视。

而光伏发电的效率和收益直接受到年峰值日照小时数的影响。

因此,了解不同地区的年峰值日照小时数对光伏发电的影响至关重要。

据统计,全球年峰值日照小时数最高的地区是撒哈拉沙漠地带,约为3500小时左右,其次是澳大利亚、沙特阿拉伯等地,年峰值日
照小时数也在3000小时以上。

而欧洲、北美洲等地的年峰值日照小
时数则在1000小时左右。

这说明,撒哈拉沙漠地带、澳大利亚、沙
特阿拉伯等地是光伏发电的理想区域,而欧洲、北美洲等地则需要更高效的光伏发电技术来提高发电效率。

此外,不同季节的日照时间也会对光伏发电产生影响。

夏季日照时间长,光伏发电效率高;冬季日照时间短,光伏发电效率低。

因此,在选择光伏发电项目的地点时,需要考虑到季节因素。

总之,年峰值日照小时数是影响光伏发电效率和收益的重要因素,需要在选址和设计光伏发电项目时进行充分考虑。

- 1 -。

光伏电站日照小时(光伏日照时长)

光伏电站日照小时(光伏日照时长)

光伏电站日照小时(光伏日照时长)光伏日照时长21900度电。

首先,我们来计算一下,10kw装机,一小时就是10kw×1小时=10kw·时,也就是1小时能发10度电。

其次,因为是光伏发电,也就是平时说的太阳能发电,那么你只能在有日照的时候才能发电,我们假设一天日照时间有6个小时,而且一年365天每天都有6个小时的日照时间,那一年就有365天×6小时/天=2190小时。

综上所述,10kw光伏一年发电量就是:10kw×2190小时=21900kw·时,也就是21900度电。

光伏发电光照小时数光伏发电每天最低日照时间要根据当地的日照辐射情况决定,光伏发电是以年为单位统计时间,要排除雾霾、雨天等天气因素的影响。

甘肃、宁夏和新疆全年日照时间为3000至3300小时。

山东、河南、吉林、黑龙江、云南等全年日照时间2200至2300小时。

湖南、湖北、广西、浙江和广东等地全年日照时间为1700至2200小时。

四川和贵阳等地全年日照时间为1000至1400小时。

由于相对于某一个固定地点的太阳能光伏发电系统,一年春夏秋冬四季、每天日升日落,太阳的光照角度时时刻刻都在变化,如果太阳能电池板能够时刻正对太阳,发电效率才会达到最佳状态。

世界上通用的太阳跟踪控制系统都需要根据安放点的经纬度等信息计算一年中的每一天的不同时刻太阳所在的角度,将一年中每个时刻的太阳位置存储到电脑软件中,是靠计算太阳位置以实现跟踪。

什么是光伏等效日照时间等效利用小时机组毛实际发电量折合成毛最大容量(或额定容量)时的运行小时数。

机组等效利用小时数=发电量/机组铭牌容量如:某20万千瓦机组,一段时间内的发电量为15亿千瓦时,则这段时间内的机组等效利用小时数=1500000000/200000=7500(小时)光伏年日照时长光伏发电每亩发电量按照土地平面面积计算,一亩地六百六十六个平方可以安装三百三十三块光伏面板。

太阳能光伏发电系统容量设计

太阳能光伏发电系统容量设计

太阳能光伏发电系统容量设计一、容量设计步骤(1)根据投资情况确定是只解决生活用电,还是也考虑生产用用电。

(2)填写表1-1,统计当地居民的基本负荷、负载的数量,应当考虑今后5年的负荷增长。

表1-1 负载情况统计表(3)根据当地的具体情况和负载特性确定光伏电站的基本设备配置(交流/直流、三相/单相、基本设备、备用电源、系统防雷设备等)(4)画出系统配置框图二、太阳能电池方阵容量计算1.太阳能电方阵倾角的确定如果采用计算机辅助设计软件,应当进行太阳能电池方阵倾角的优化计算,要求在最佳倾角时冬天和夏天辐射量的差异尽可能小,而全年总辐射量尽可能大,二者应当兼顾。

这对于高纬度地区尤为重要,高纬度地区的冬季和夏季水平面太阳辐射量差异非常大(我国黑龙江省相差约5倍)。

如果按照水平面辐射量进行设计,则蓄电池的冬季会储量要远远大于阴雨天的存储量,造成蓄电池的设计容量和投资都加大。

选择了最佳倾角,太阳能电池方阵面上的冬夏季辐射量之差就会变小,蓄电池的容量也可以减少,系统造价降价,设计更为合理。

如果不用计算机进行倾角优化设计,也可以根据当地纬度由下列关系粗略确定固定太阳能电池方阵的倾角:纬度0°~25°,倾角等于纬度;纬度26°~40°,倾角等于纬度加5°~10°;纬度41°~55°,倾角等于纬度加10°~15°;纬度>55°,倾角等于纬度加15°~20°;2.由水平辐射量计算太阳能电池方阵平面上的辐射量一般来讲,太阳能电池方阵面上的辐射量要比水平面的辐射量高5%~15%不等;纬度越高,倾斜面比水平面增加的辐射量越大。

最后要将辐射量换算成每日的峰值日照。

换算公式如下:如果辐射量的单位是cal/cm²,则:峰值日照小时数=辐射量×0.01160.0116为将辐射量(cal/cm²)换算成峰值日照时数的换算系数:峰值日照定义:100mW/cm²=0.1W/cm²1cal=4.1868J=101868Ws 1h=3600s则:1cal/cm²=4.1868Ws/cal(3600s/h×0.1W/cm²)=0.0116hcm²/cal例如:假定某地年水平辐射量为135kcal/cm²,方阵面上辐射量为148.5kcal/cm²,则年峰值日照小时数为:148500×0.0116=1722.6h,每日的峰值日照时数为1722.6÷365=4.7h如果辐射量的单位是MJ/m²,则峰值日照小时数=辐射量×0.0116(换算系数)例如:假定某地年水平辐射量为5643MJ/m²,方阵面上辐射量为6207MJ/m²,则年峰值日照小时数为:6207÷3.6=1724h,每日的峰值日照时数为:1724h÷365=4.7h(注:3.6也是单位换算系数,读者可以根据上面给出的关系自己推导)3.根据辐射量和负载数据计算太阳能电池组件的用量、蓄电池的用量以及控制器、逆变器和其他设备的容量计算时应当确定系统的直流电压和交流输出电压。

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2.1太阳电池组件介绍图2 硅太阳电池组件结构图 太阳电池组件是将太阳光能直接转变为直流电能的阳光发电装置。

根据⽤户对功率和电压的不同要求,制成太阳电池组件单个使⽤,也可以数个太阳电池组件经过串联(以满⾜电压要求)和并联(以满⾜电流要求),形成供电阵列提供更⼤的电功率。

太阳电池组件具有⾼⾯积⽐功率,长寿命和⾼可靠性的特点,在20年使⽤期限内,输出功率下降⼀般不超过20%。

图3太阳电池伏安特性 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。

太阳电池组件的峰值功率Wp是指在⽇照强度为1000W/M2,AM为1.5,组件表⾯温度为25℃时的Imax*Umax的值(如上图所⽰)。

以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析

以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析

以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析当太阳能发电系统要为多路不同的负载供电时,就需要先把各路负载的日耗电量计算出来并合计出总耗电量,然后再以当地峰值日照时数为参数进行计算。

表5-3是一个负载耗电量统计表。

统计总耗电量时要对临时负荷的接入及预期负荷的增长有预测,留出5%~10%的余量。

表7-5 负载电量统计表1.根据总耗电量,利用公式计算出太阳能电池组件(方阵)需要提供的发电电流: 系统效率)峰值日照时数(系统直流电压)负载日耗电量()方阵发电电流(⨯⨯=h h W A公式中系统直流电压是指蓄电池或蓄电池组串联后的总电压。

系统直流电压的确定要根据负载功率的大小,并结合交流逆变器的选型。

确定的原则是:①在条件允许的情况下,尽量采用高电压,以减少线路损失,减少逆变器转换损耗,提高转换效率。

②系统直流电压的选择要符合我国直流电压的标准等级,即12V 、24V 、48V 、110V 、220V 和500V 等。

系统效率系数包括:蓄电池的充电效率,一般取0.9;交流逆变器的转换效率,一般取0.85;太阳能电池组件功率衰降、线路损耗、尘埃遮挡等的综合系数,一般取0.9。

这些系数可以根据实际情况进行调整。

2.根据太阳能电池组件(方阵)的发电电流,用下列公式计算其总功率:43.1系数系统直流电压方阵发电电流电池方阵总功率⨯⨯=P系数1.43是太阳能电池组件峰值工作电压与系统工作电压的比值。

例如,为12V 系统工作电压充电的太阳能电池组件的峰值电压是17~17.5V;为24V 系统电压充电的峰值电压为34~35V 。

太阳能电池组件功率=组件峰值电沆×组件峰值电压,因此为方便计算用系统工作电压乘以1.43就是该组件或整个方阵的峰值电压近似值。

3.蓄电池放电深度逆变器效率连续阴雨天数)系统直流电压()负载日耗电(蓄电池容量⨯⨯=V Ah C Wh )( 式中逆变器效率可根据设备选型在80%~93%之间选择,蓄电池放电深度可根据其性能 参数和可靠性要求等在50%~75%之间选择。

广州一年四季有效光伏日照时间表

广州一年四季有效光伏日照时间表

广州是一座得天独厚的城市,不仅地理位置优越,也拥有充足的太阳能资源。

在广州,太阳能光伏发电已经成为一种重要的可再生能源形式。

充足的日照时间和适宜的太阳能资源,使得广州成为光伏发电的绝佳地点。

对于广州市民和企业来说,了解一年四季的有效光伏日照时间表,对于合理安排光伏发电设备的使用和发挥最大效益至关重要。

如今,随着太阳能发电技术的不断进步和成本的不断下降,光伏发电已经成为一种成熟且可持续的电力生成方式。

在广州这样气候温暖、日照充足的城市,光伏发电更是具有巨大的发展潜力。

了解广州一年四季的有效光伏日照时间表对于光伏发电系统的设计和运行至关重要。

一、春季(3月-5月)在春季,广州的日照时间逐渐增加,气温也逐渐上升。

这个季节对于光伏发电来说是非常有利的。

在春季,广州一天的有效光伏日照时间一般在8-10小时之间。

这意味着光伏发电系统可以充分利用春季的阳光资源,发挥最大的发电效益。

二、夏季(6月-8月)夏季是广州日照时间最充足的季节之一。

在这个季节,广州一天的有效光伏日照时间可以达到10-12小时甚至更长。

夏季的高温也有利于光伏发电板的发电效率。

在夏季,光伏发电系统可以获得最大的发电量。

三、秋季(9月-11月)秋季是温暖而宜人的季节,也是光伏发电的好时机。

在这个季节,广州的日照时间逐渐减少,一天的有效光伏日照时间一般在7-9小时之间。

尽管日照时间有所减少,但是秋季的气温适宜,也有利于光伏发电系统的发电效率。

四、冬季(12月-2月)冬季是广州的日照时间最短的季节。

在这个季节,一天的有效光伏日照时间一般在5-7小时之间。

尽管日照时间较短,但是广州的冬季气候依然适宜光伏发电系统运行。

广州一年四季的有效光伏日照时间表表明了广州这座城市在光伏发电方面的巨大潜力。

充足的日照资源和适宜的气候条件,为光伏发电在广州的发展提供了良好的环境。

广州的居民和企业在选择光伏发电系统时,应当充分利用这些资源,设计合理的光伏发电系统并合理安排使用时间,以达到最大的效益。

全国各省市光伏电站峰值日照时数查询表

全国各省市光伏电站峰值日照时数查询表

5.75 5.73 5.71 5.42 5.63 5.39 5.30 5.39 5.39 5.42 5.21 5.18 5.09 5.09 5.00 4.96 4.96 4.93 4.83 4.70 4.70 4.67 4.67 5.28 5.16 5.17 5.18 4.98 4.95 4.95 4.99 4.99 4.92 4.87 4.88 4.83 4.48 4.26 4.05 4.05 4.05 3.99 4.16 3.98 4.32 3.92 3.66
舟山市 杭州市 嘉兴市 湖州市
绍兴市 宁波市 台州市 温州市 金华市 丽水市 衢州市 金昌市 甘南藏族自治州 张掖市 嘉峪关市 酒泉市 白银市 临夏回族自治州 定西市 兰州市 武威市 平凉市 庆阳市 陇南市 天水市 阿拉善盟 鄂尔多斯市 乌海市 乌兰察布市 呼和浩特市 包头市 巴彦淖尔市 赤峰市 锡林郭勒盟 通辽市 兴安盟 呼伦贝尔市 朔州 吕梁 晋中 忻州 阳泉 长治 临汾 太原 大同 晋城
一月
2.79 2.81 2.63 1.87 2.89 2.89 2.87 2.77 2.80 2.82 2.76 2.71 2.71 2.68 2.66 2.60 2.60 2.60 2.59 2.46 2.85 3.11 3.11 3.00 2.49 2.72 2.46 2.46 2.38 4.68 3.85 3.21 2.73 2.81 2.81 2.81 2.84 2.79
3.67 3.75 3.70 3.52 3.70 3.61 3.61 3.59 3.59 3.61 3.50 3.41 3.43 3.43 3.40 3.25 3.25 3.42 3.29 3.05 3.05 3.37 3.37 3.10 3.18 3.09 2.97 3.25 3.18 3.18 3.09 3.09 3.07 3.01 2.73 2.49 3.23 2.98 2.76 2.76 2.76 2.83 3.05 2.77 2.86 2.86 2.52

光伏入门:光伏日照时数定义与发电量计算说明

光伏入门:光伏日照时数定义与发电量计算说明

光伏入门:光伏日照时数定义与发电量计算说明对于刚入门的光伏人或者一席额客户,经常会问到光伏发电量的计算问题,并且经常会问计算发电量的日照时数与在百度上查得的当地日照时数有较大的差异,本文对上述问题做一个简单的说明。

一、光伏日照时数定义光伏发电日照时数是指峰值日照时数,峰值日照时数(光伏发电术语,详见《光伏发电站设计规范GB50797》),是指一段时间内的辐照度积分总量相当于辐照度为1kW/m2的光源所持续照射的时间,其单位为小时(h)。

二、光伏发电日照时数与气候日照时数的差异光伏发电峰值日照时数与气候日照时数是两个不同的概念。

1、日照时数(气象术语)是达到一定的光照,每一分钟都给予等额记录并累加;具体为太阳每天在垂直于其光线的平面上的辐射强度超过或等于120W/m2的时间长度。

举个例子,某一天中,9点辐照强度100W/m2,10点辐照强度150W/m2,11点钟辐照强度1200W/m2,12点钟辐照强度800W/m2,则本日的日照时数为3h(有3个小时时间段辐照度超过120W/m2,9点不到120 W/m2不算入时长)。

2、从光伏指峰值日照时数定义可知,一段时间内的辐照度达不到1kW/m2的光照时间需要进行折算,并不是直接按其自然持续时间计算。

还是上面的例子,本日的辐照积分总量为:100(9点)+150(10点)+1200(11点)+800(12点)=2250W/m2,折合峰值日照时数为2250W/m2除以 1kW/m2 =2.25h。

三、光伏日照时数获取与发电量计算考虑计算东莞1MW光伏电站发电量。

(一)光伏发电量的计算公式光伏发电量的计算,集中电站与分布式光伏均可参考国家标准《光伏发电站设计规范GB50797》公式:(二)式中修正系数说明及一般处理办法实际计算中,(1)由于水平面与最佳倾角光照数据可以直接通过pvsyst等软件或其他方式获取;(2)方位角修正系数,由于光伏安装确定之后这个数据是固定的,且一般考虑朝正南安装,正南安装时此系数不做修正;(3)光伏组件转换效率修正系数这个主要考虑的是组件衰减,一般晶硅组件是比较稳定的衰减,可以单独考虑。

中国城市峰值日照表

中国城市峰值日照表

各大城市峰值日照时数资料发布日期:2010-11-27城市斜面日均辐射量峰值日照时数计算公式(峰值日照时数)哈尔滨 15838 4.3997964长春 17127 4.7578806沈阳 16563 4.6012014北京 18035 5.010123 一、(斜面日均辐射量×2.778)/10000千焦/米2天津 16722 4.6453716呼和浩特 20075 5.576835太原 17394 4.8320532乌鲁木齐 16594 4.6098132 二、(年总辐射量×0.0116)/365 千卡/厘米2西宁 19617 5.4496026兰州 15842 4.4009076 0.0116 是单位转换系数银川 19615 5.449047西安 12952 3.5980656上海 13691 3.8033598 1卡=4.18 焦1kal=4.18J南京 14207 3.9467046 1 焦=1/4.18=0.23923444976 卡合肥 13299 3.6944622 J=W·S W= J/S杭州 12372 3.4369416南昌 13714 3.8097492 注:此表是按公式一计算的福州 12451 3.4588878济南 15994 4.4431332郑州 14558 4.0442124武汉 13707 3.8078046长沙 11589 3.2194242广州 12702 3.5286156海口 13510 3.753078南宁 12734 3.5375052成都 10304 2.8624512贵阳 10235 2.843283昆明 15333 4.2595074拉萨 24151 6.7091478各大城市峰值日照时数资料各大城市峰值日照时数资料城市斜面日均辐射量峰值日照时数计算公式(峰值日照时数)哈尔滨15838 4.3997964长春17127 4.7578806沈阳16563 4.6012014北京18035 5.010123 一、(斜面日均辐射量×2.778)/10000 千焦/米2天津16722 4.6453716呼和浩特20075 5.576835太原17394 4.8320532乌鲁木齐16594 4.6098132 二、(年总辐射量×0.0116)/365 千卡/厘米2西宁19617 5.4496026兰州158424.4009076 ...................0.0116是单位转换系数银川19615 5.449047西安12952 3.5980656上海13691 3.8033598 1卡=4.18焦1kal=4.18J南京14207 3.9467046J=W·S W= J/S合肥13299 3.6944622杭州12372 3.4369416南昌13714 3.8097492 注:此表是按公式一计算的福州12451 3.4588878济南15994 4.4431332郑州14558 4.0442124武汉13707 3.8078046长沙11589 3.2194242广州12702 3.5286156海口13510 3.753078南宁12734 3.5375052成都10304 2.8624512贵阳10235 2.843283昆明15333 4.2595074拉萨24151 6.7091478传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出,同时全球还有20亿人得不到正常的能源供应。

以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析

以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池容量案例分析

以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电
池容量案例分析
随着全球能源需求的不断增加,光伏发电作为可再生能源的一种,受
到了越来越多的关注。

为了提高光伏发电系统的发电效率和稳定性,多路
负载光伏电站以及配备蓄电池的储能系统也逐渐被广泛应用于实际工程中。

在设计多路负载光伏电站及其蓄电池容量时,峰值日照时数是一个重要的
依据,本文将以此为基础进行案例分析。

首先,我们需要了解什么是峰值日照时数。

峰值日照时数是指一天中
太阳照射强度最强的时段,通常为中午至下午的几个小时。

在这段时间内,太阳光的辐射强度最高,光伏电站的发电效率也最高。

因此,设计多路负
载光伏电站及其蓄电池容量时,应考虑光照强度最大的时段,以确保系统
的稳定性和发电效率。

电站装机容量=日发电量/(峰值日照时数*发电效率)
=3125kW
接下来,我们需要确定蓄电池容量。

蓄电池的设计容量应该足够满足
负载需求,并在夜间或光照不足时提供电力。

假设负载需求为2000kWh,
蓄电池的放电效率为90%,充电效率为95%。

蓄电池容量=负载需求/(1-放电效率)
=2000kWh/(1-0.9)
综上所述,以峰值日照时数为依据的多路负载光伏电站容量和蓄电池
容量的设计是非常重要的。

在计算电站和蓄电池的容量时,需要充分考虑
峰值日照时数和负载需求,以确保系统的稳定性和高效性。

希望这个案例分析可以帮助大家更好地理解光伏发电系统的设计原则。

光伏发电峰值日照小时数地区查询 metenorm

光伏发电峰值日照小时数地区查询 metenorm

752.2212 760.368 703.3404 752.2212 711.4872 706.056 725.0652 1360.5156 798.3864 765.7992 741.3588 738.6432 792.9552 1132.4052 1192.1484 1433.8368 1194.864 1151.4144 1211.1576 1406.6808 1175.8548 1257.3228 1287.1944 1270.9008 1360.5156 1219.3044 1154.13 1333.3596 1238.3136 1265.4696 1227.4512 1213.8732 801.102 1042.7904 757.6524 828.258 1021.0656 1045.506 787.524 1737.984 1789.5804 1406.6808 1447.4148 1795.0116 1664.6628
30
76
开封
30
77
洛阳
30
78
焦作
31
79
平顶山
27
80
鹤壁
28
81
新乡
30
82
安阳
30
83
河南省 濮阳
30
1481.90 1449.05 1306.70 1317.65 1551.25 1372.40 1423.50 1361.45 1376.05 1514.75 1324.95 1354.15 1335.90 1397.95 1481.90 1518.40 1376.05 1397.95 1434.45 1408.90 1394.30 1368.75 1354.15 1361.45 1587.75 1649.80 1554.90 1511.10 1452.70 1361.45 1492.85 1653.45 1533.00 1686.30 1719.15 1558.55 1332.25 1328.60 1332.25 1343.20 1262.90 1346.85 1339.55 1354.15 1317.65

光伏发电峰值日照小时数地区查询5(metenorm)

光伏发电峰值日照小时数地区查询5(metenorm)

1138.8
21
松原-扶
吉林省

40
22
吉林
41
1350.50 1383.35
1686.3 1708.2
1080.4 1106.68
23
四平
40
1394.30 1741.05
1115.44
24
辽源
41
1376.05 1715.5
1100.84
25
通化
38
1346.85 1664.4
1077.48
26
27
127
德阳
28
128
南充
28
1303.05 1310.35 1321.30 1310.35 1306.70 1270.20 1266.55 1251.95 1387.00 1102.30 1022.00 1080.40 1135.15 1168.00 1171.65 1160.70 1146.10 1255.60 1178.95 1149.75 1047.55 1142.45 1029.30 1064.49 1299.55 1182.02 1061.13 1178.66 1306.26 1131.65 1259.25 1155.15 1205.52 1229.03 1235.74 916.73 1104.78 1057.77 1084.63 1306.26 936.88 1103.21 957.25 947.07 953.85
白山
39
1328.60 1653.45
1062.88
27
沈阳
38
1343.20 1627.9
1074.56
28
朝阳
39
1343.20 1624.25

光伏的峰值日照时数

光伏的峰值日照时数

光伏的峰值日照时数光伏是利用半导体材料的光电转换性质,将太阳能转化为电能的一种能源利用方式。

太阳能是一种十分丰富和广泛分布的清洁能源,可以为人类提供无穷尽的能量。

太阳能对于地球上的生命和环境都有着极大的作用,但太阳能的利用情况却很低。

为了更好地利用太阳能,我们需要了解光伏的峰值日照时数。

光伏的峰值日照时数是指太阳能电池组在一天内所能达到的最大发电量所需要的时间。

一般而言,光伏的峰值日照时数是指在太阳高度为 90 度,太阳直射地面时,光强度所达到的最高值在每个地区的情况。

由于不同的地区和不同的季节,太阳的高度和入射角不同,因此光强度也会有所不同。

光伏的峰值日照时数可以通过计算一天的平均光辐射强度得到。

光辐射强度是指单位时间内单位面积所接收到的太阳辐射能量。

在实际应用中,可以使用辐射计来测量光辐射强度,并将其转化为日照时数。

一般而言,光伏的峰值日照时数在全年范围内都有所变化,因此需要针对具体的地区和季节进行计算。

光伏的峰值日照时数对光伏系统的发电效率和输出功率有着极大的影响。

在光伏发电系统中,只有当太阳光照强度达到一定的峰值时,才能达到光伏元件的额定输出功率。

当光照强度较弱时,太阳能电池组的输出功率就会降低,影响光伏系统的发电效率。

因此,在设计光伏系统时,需要考虑光伏的峰值日照时数因素。

在建设光伏电站时,需要选择地处日照充足的地区,以确保光伏电站得到充分的太阳照射。

此外,选择合适的太阳能电池组和光伏逆变器也对光伏系统的发电效率有着重要的影响。

光伏的峰值日照时数是评估光伏系统性能和光伏电站建设地点的重要指标之一。

充分利用太阳能资源可以减轻传统能源消耗的负担,为人类提供更加环保和可持续的能源。

太阳能资源,全国各地日照峰值

太阳能资源,全国各地日照峰值

一类地区主要分布区域:青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部区域平均峰值:5.08-6.36地域特点:全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在160-200千卡/cm²·年。

省份/直辖市主要城市年均日照(小时)平均日照(小时)具体平均峰值日照时间(小时)城市气候特点西藏拉萨3005.38.23 6.71 地理坐标为东经91°06′,北纬29°36′。

年日照时数30 14℃。

甘肃北部酒泉33169.08位于东经98°20'~99°18',北纬39°10'~39°59'之间年日照时数3033—3316小时,全年主导风向是西南风,其秒,最大风速20—34.5米/秒。

玉门3166.38.67位于东经96゜15'~98゜30',北纬39゜40'~4l゜00'之间零下28.7℃;7月份最热,极端最高达36.7℃。

年日照时数降水量为63.3毫米,蒸发量达2952毫米。

年平均风速为4敦煌3246.78.90位于东经92°13′-95°30′,北纬39°53′-41°35′。

9.4℃,月平均最高气温为24.9℃(7月),月平均最低气温典型的暖温带干旱性气候。

宁夏北部银川30008.22 5.45 四季分明,春迟夏短,秋早冬长,昼夜温差大,雨雪稀少,温8.5℃左右,年平均日照时数2800小时~3000小时,是平均降水量200毫米左右,无霜期185天左右。

新疆南部吐鲁番32008.77 东经88°5′-89°54′,北纬41°20′-43°35′。

全年日米 / 秒。

二类地区主要分布区域:河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部区域平均峰值:4.45-6.36地域特点:全年日照时数为3000~3200小时,辐射量在140-160千卡/cm²·年。

平均日照时数和峰值日照时数

平均日照时数和峰值日照时数

平均⽇照时数和峰值⽇照时数
要了解平均⽇照时数和峰值⽇照时数,⾸先要知道⽇照时间和⽇照时数的概念。

1、⽇照时间是指太阳光在⼀天当中从⽇出到⽇落实际的照射⼩时数。

2、⽇照时数是指在某个地点,⼀天当中太阳光达到⼀定的辐照度(⼀般以⽓象台测定的120w/㎡为标准)时⼀直到⼩于此辐照度所经过的⼩时数。

⽇照时数⼩于⽇照时间。

3、平均⽇照时数是指某地的⼀年或若⼲年的⽇照时数总和的平均值。

例如,某地1985年到1995年实际测量的年平均⽇照时数是2053.6h,⽇平均⽇照时数就是5.63h。

4、峰值⽇照时数是将当地的太阳辐射量,折算成标准测试条件(辐照度1000w/㎡)下的⼩时数。

例如,某地某天的⽇照时间是8.5h,但不可能在这8.5h中太阳的辐照度都是1000w/㎡,⽽是从弱到强再从强到弱变化的,若测得这天累计的太阳辐射量是3600wh/㎡,则这天的峰值⽇照时数就是3.6h。

因此,在计算太阳能光伏发电系统的发电量时⼀般都采⽤平均峰值⽇照时数作为参考值。

年总辐射量与⽇平均峰值⽇照时数问的对应关系。

光伏系统计算

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。

中国城市峰值日照表

中国城市峰值日照表

各大城市峰值日照时数资料发布日期:2010-11-27城市斜面日均辐射量峰值日照时数计算公式(峰值日照时数)哈尔滨 15838 4.3997964长春 17127 4.7578806沈阳 16563 4.6012014北京 18035 5.010123 一、(斜面日均辐射量×2.778)/10000千焦/米2天津 16722 4.6453716呼和浩特 20075 5.576835太原 17394 4.8320532乌鲁木齐 16594 4.6098132 二、(年总辐射量×0.0116)/365 千卡/厘米2西宁 19617 5.4496026兰州 15842 4.4009076 0.0116 是单位转换系数银川 19615 5.449047西安 12952 3.5980656上海 13691 3.8033598 1卡=4.18 焦1kal=4.18J南京 14207 3.9467046 1 焦=1/4.18=0.23923444976 卡合肥 13299 3.6944622 J=W·S W= J/S杭州 12372 3.4369416南昌 13714 3.8097492 注:此表是按公式一计算的福州 12451 3.4588878济南 15994 4.4431332郑州 14558 4.0442124武汉 13707 3.8078046长沙 11589 3.2194242广州 12702 3.5286156海口 13510 3.753078南宁 12734 3.5375052成都 10304 2.8624512贵阳 10235 2.843283昆明 15333 4.2595074拉萨 24151 6.7091478各大城市峰值日照时数资料各大城市峰值日照时数资料城市斜面日均辐射量峰值日照时数计算公式(峰值日照时数)哈尔滨15838 4.3997964长春17127 4.7578806沈阳16563 4.6012014北京18035 5.010123 一、(斜面日均辐射量×2.778)/10000 千焦/米2天津16722 4.6453716呼和浩特20075 5.576835太原17394 4.8320532乌鲁木齐16594 4.6098132 二、(年总辐射量×0.0116)/365 千卡/厘米2西宁19617 5.4496026兰州158424.4009076 ...................0.0116是单位转换系数银川19615 5.449047西安12952 3.5980656上海13691 3.8033598 1卡=4.18焦1kal=4.18J南京14207 3.9467046J=W·S W= J/S合肥13299 3.6944622杭州12372 3.4369416南昌13714 3.8097492 注:此表是按公式一计算的福州12451 3.4588878济南15994 4.4431332郑州14558 4.0442124武汉13707 3.8078046长沙11589 3.2194242广州12702 3.5286156海口13510 3.753078南宁12734 3.5375052成都10304 2.8624512贵阳10235 2.843283昆明15333 4.2595074拉萨24151 6.7091478传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出,同时全球还有20亿人得不到正常的能源供应。

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光伏系统
光伏系统结构图:
并网电源系统:在阳光照射下,太阳电池方阵产生电流经过控制器调整,储存在蓄电池中;通过控制器和逆变器来满足用户用电的需要。

独立电源系统:白天发出的电通过逆变卖给公共电网,当需要电时再从公用电网中买电使用。

总辐射量与日平均峰值日照时间的对应关系
年总辐射量
420460500540580620660700740 KJ/c㎡年
日平均峰值 3.19 3.5 3.82 4.14 4.46 4.78 5.1 5.42 5.75
我国主要30个城市平均日照及最佳安装倾角
城市纬度最佳倾角平均日照小时城市纬度最佳倾角平均日照小时北京39.8纬度+ 45杭州30.23纬度+ 3 3.43天津39.1纬度+ 5 4.65南昌28.67纬度+ 2 3.8。

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