分布式光伏光伏发电系统初步设计

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地面反射辐射量计算。但各向同性模型只适用于倾斜面正朝向赤道的情况,而不能计算倾斜
面斜朝向的情况。在此基础上,再由各向异性模型来计算倾斜面斜朝向的情况。其示意图如
下:
α角 太阳高度角
太阳辐射 量
光伏板安装平 面
水平面辐射量H
光伏板垂直辐 射量Ht
光伏板安装面β角 水平面
a、近似计算
Ηt=Η{sin(α+β)/sinα}+D
1)需要依赖长距离输电线路送电入网,同时自身也是电网的一个较大的 干扰源,输电线路的损耗、电压跌落、无功补偿等问题将会突显;
2)大容量的光伏电站由多台变换装置组合实现,这些设备的协同工作需 要进行同一管理,目前这方面技术尚不成熟;
3)为保证电网安全,大容量的集中式光伏接入需要有LVRT等新的功能, 这一技术来自百度文库往与孤岛存在冲突。
日期序号。
(3)光伏系统的效率
能量在光伏系统的每个环节都会产生损失。太阳能经光伏阵列转化为电 能传输过程中的损失包括组件匹配损失、太阳辐射损失、偏离最大功率点损 失以及直流线路损失等。如:光伏阵列效率约为85%。逆变器的转换效率可 取为95%,交流并网效率可取为95%。因此,光伏系统的总效率约为n=85% ×95%×95%=77%。
(4)系统安装功率P的估算
一般来说,屋顶光伏系统安装功率最大的限制因素就是屋顶的面积。实 际工程中,可以根据拟选用的主流的光伏电池板制造厂家的产品进行大体估 算。例如,北京地区可以按照40~50W/m2进行估算。工程的实际安装功率还 要根据业主的实际需求以及光伏电池板的排布形式来最终确定。需要指出的 是,系统安装功率P。是在标准测试条件(光照强度1000W/m2的太阳光照射在 倾角为37°的斜面上)下得到的峰值功率,而不是实际的发电功率。
(5)发电量计算 由上述材料得:
控制器
逆变器
并网柜
电网
蓄电器 用电器
配电柜
3、发电量预测
(1)常年的气候条件(查资料)
(2)倾斜面光伏阵列太阳辐射度的计算方法
在选择某一日期光伏阵列的最佳倾角(日均太阳辐射度最大时的角度)时,需要根据资料中
得到的水平面上的太阳辐射量,换算成相应倾角上的太阳辐射量。用各向同性模型来确定倾
斜面正朝赤道的情况,将倾斜面上的太阳辐射总量分成直接太阳辐射量、天空散射辐射量和
分布式光伏光伏发电系统初步设 计
目录 1、分布式光伏发电系统的研究目的意义、发展现状和未来发展趋 势 2、总体技术方案 3、发电量预测 4、系统组件选型 5、系统设计 6、其他需要注意的问题及结语
1、分布式光伏发电系统的研究目的意义、发展现 状和未来发展趋势
•当今全球化石能源短缺和面临枯竭,光伏发电将解决能源短缺,更替等问题 提供可行性方法和途径;光伏并网发电技术是当今世界新能源的发展趋势, 我国出现大范围的雾霾天气,对环境以及人体造成诸多损害,而大力发展绿 色、无污染的可再生能源是人类可持续发展的必由之路,太阳能光伏发电是 一种新型的可再生能源发电方式,光伏发电指采用光伏组件,将太阳能直接 转换为电能的系统。目前光伏发电主要分为两种:一种是集中式光伏电站( 地面电站) ,另一种是分布式光伏电站。分布式发电通常是指利用分散式 资源,装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统。其中集中式光伏电站 的建设,在节能降耗的同时,也暴露出以下缺点:
基于以上问题,人们把目光渐渐的投向分布式光伏发电系统分布式光伏发电系 统特点具有:
1)分布式发电系统中各电站相互独立,用户由于可以自行控制,不会发生大规模停电事 故,所以安全可靠性比较高;
2)分布式发电可以弥补大电网安全稳定性的不足,在意外灾害发生时继续供电,已成为 集中供电方式不可缺少的重要补充;
6)调峰性能好,操作简单,由于参与运行的系统少,启停快速,便于实现全自动; 7)充分利用建筑物表面,可以将光伏电池同时作为建筑材料,有效减少光伏电站的占地 面积。
所以我们现下研究设计分布式光伏发电系统为主。并且当前国内许多边远贫困 地区电力网无法普及或成本太高,小型分布式光伏发电将很好解决用户用电难 、没电用的问题;分布式光伏发电以其资源丰富、清洁无污染等优势得到了国 家能源政策的扶持和社会的广泛关注,在此基础上极大方便研究,便于取材, 和得到相应政策扶持,降低了研究困难。建筑物能为光伏系统提供足够的面积 ,不需另占土地;分布式光伏发电还是一种新型的、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,不仅能有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升 压及长途运输中的损耗问题,分布式发电系统就近向负荷供电,从而减少了电 能传输过程中的损失,还可以有效降低 CO2排放量,减少环境污染,为社会提 供更加清洁高效的能源,实现低碳经济。光伏阵列可代替常规建筑材料,能省 去光伏系统的支撑结构,节省材料费用,安装与建筑施工结合,节省安装成本 ,此能为光伏发电提供广泛发展前景和用地;
(1)
式中:Ηt为倾斜面上太阳辐射量,Η为水平面上太阳辐射量;α为中午 时分的太阳高度角;β为方阵倾角;D为散射辐射量。中午时分的太阳高度角 有一个简单的推导出的公式:
(2) a 90 -
式中:
为项目所在地的纬度, 为太阳的赤纬角,可由库伯公式来
计算,即6=23.45×sin(360/365×(284+n)),n=1~365,为一年中某日的
3)可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的 中、小城市或商业区的居民供电,可大大减小环保压力;
4)分布式发电的输配电损耗很低,甚至没有,无需建配电站,可降低或避免附加的输配 电成本,同时土建和安装成本低;
5)可以满足特殊场合的需求,如用于重要集会或庆典的(处于热备用状态的)移动分散式 发电车;
2、总体技术方案
城市中土地资源紧张、各种建筑物林立,适宜采用分布式发电,通常为 屋顶光伏发电系统。除示范工程或特大工程外,系统发电功率不会很大,通 常设计简单的并网系统就能满足需求。光伏组件阵列通过汇流箱汇流后接入 逆变器,从逆变器输出的电能通过并网装置接入低压电网。
其光伏系统组成图如下
太阳能电池板
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